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d15模式串/并联结构PZT压电双晶片悬臂梁装置的俘能特性

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 压电换能器及其应用背景第9-10页
    1.2 压电材料的研究第10-12页
    1.3 压电材料的换能原理第12-14页
        1.3.1 压电材料的压电效应第12-13页
        1.3.2 压电材料的三种换能模式第13-14页
    1.4 压电换能器的国内外研究现状第14-18页
        1.4.1 压电俘能器第14-15页
        1.4.2 压电致动器第15-18页
    1.5 悬臂梁压电振动能量收集装置结构研究第18-20页
        1.5.1 铁木辛柯梁理论第18-19页
        1.5.2 欧拉伯努利梁理论第19-20页
    1.6 本文的选题依据和主要内容第20-23页
        1.6.1 本文选题依据第20-21页
        1.6.2 本文主要内容第21-23页
第2章 串联结构 d_(15)模式双晶片悬臂梁压电俘能性能分析第23-40页
    2.1 串联结构 d_(15)模式双晶片悬臂梁的建模第23-33页
        2.1.1 机电耦合方程的确定第24-27页
        2.1.2 模态分析第27-32页
        2.1.3 稳态响应第32-33页
    2.2 串联结构 d_(15)模式双晶片悬臂梁的有限元仿真验证第33-35页
        2.2.1 有限元仿真的参数选取第33-34页
        2.2.2 有限元单元选择与网格划分第34-35页
    2.3 压电悬臂梁俘能装置的性能分析第35-39页
        2.3.1 输出峰值电压-频率响应第35-36页
        2.3.2 输出功率-频率响应第36-37页
        2.3.3 输出峰值电压和功率随负载变化第37-38页
        2.3.4 末端质量块对悬臂梁性能影响第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 并联结构 d_(15)模式双晶片悬臂梁压电俘能性能分析第40-49页
    3.1 并联结构 d_(15)模式双晶片悬臂梁的建模第40-43页
        3.1.1 确定机电耦合方程第40-42页
        3.1.2 模态分析与稳态响应第42-43页
    3.2 有限元仿真验证第43-45页
        3.2.1 有限元参数选取第43-44页
        3.2.2 单元选取与网格划分第44-45页
    3.3 压电悬臂梁俘能装置的性能分析第45-48页
        3.3.1 输出峰值电压-频率响应第45-46页
        3.3.2 输出功率-频率响应第46-47页
        3.3.3 输出峰值电压和功率随负载变化第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 并联结构 d_(15)模式 PZT-51 悬臂梁俘能性能实验测试第49-56页
    4.1 并联结构 d_(15)模式 PZT-51 悬臂梁设计与制作第49-50页
        4.1.1 装置的设计第49-50页
        4.1.2 装置的制作第50页
    4.2 实验仪器和测试第50-52页
        4.2.1 实验仪器第50-51页
        4.2.2 测试过程第51-52页
    4.3 影响压电悬臂梁俘能器的性能的因素第52-55页
        4.3.1 输出电压峰-峰值和输出功率随频率变化第52-53页
        4.3.2 输出电压峰-峰值和输出功率随负载变化第53-54页
        4.3.3 不同负载下的共振瞬时电压第54页
        4.3.4 振动激励加速度对输出峰-峰值电压的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 论文总结第56-57页
    5.2 工作展望第57-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间发表的论文与参加的会议第64页

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