音叉簧片式压电谐振腔风能回收装置研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.2 能量回收技术研究现状 | 第17-23页 |
1.2.1 环境能量源简介 | 第17-19页 |
1.2.2 主要能量回收方式 | 第19-21页 |
1.2.3 振动能量回收技术 | 第21-23页 |
1.3 本论文主要研究工作 | 第23-24页 |
1.4 本章小结 | 第24-25页 |
第二章 压电风能回收实现方式与理论基础 | 第25-38页 |
2.1 压电风能回收的实现方式 | 第25-29页 |
2.1.1 风车式 | 第25-26页 |
2.1.2 涡振式 | 第26-27页 |
2.1.3 颤振式 | 第27页 |
2.1.4 弛振式 | 第27-28页 |
2.1.5 谐振腔式 | 第28-29页 |
2.2 压电风能回收理论基础 | 第29-37页 |
2.2.1 压电效应和压电材料 | 第29-31页 |
2.2.2 压电方程 | 第31-33页 |
2.2.3 压电悬臂梁理论模型 | 第33-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 压电谐振腔风能回收装置结构设计和仿真分析 | 第38-50页 |
3.1 装置结构和原理 | 第38-42页 |
3.1.1 结构设计 | 第38-40页 |
3.1.2 原理介绍 | 第40-42页 |
3.2 有限元仿真分析 | 第42-49页 |
3.2.1 结构固有频率仿真分析 | 第42-46页 |
3.2.2 双向流固耦合仿真分析 | 第46-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 压电谐振腔风能回收装置实验研究 | 第50-72页 |
4.1 样机加工 | 第50-52页 |
4.2 实验测试平台 | 第52-54页 |
4.3 单簧片风能回收装置实验数据分析 | 第54-64页 |
4.3.1 腔体体积对比分析 | 第55-56页 |
4.3.2 单簧片安装位置对比分析 | 第56-61页 |
4.3.3 单簧片最优负载及能量转换效率 | 第61-64页 |
4.4 双簧片风能回收装置实验数据分析 | 第64-68页 |
4.4.1 双簧片安装角度对比分析 | 第65-67页 |
4.4.2 双簧片最优负载及能量转换效率 | 第67-68页 |
4.5 双簧片与单簧片能量回收性能对比分析 | 第68-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 总结 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
硕士研究生期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第78-79页 |