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振动能量非线性采集器的解析、数值和实验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第13-48页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 振动能量采集的研究现状第14-43页
        1.2.1 压电振动能量采集的研究现状第14-33页
        1.2.2 磁电振动能量采集的研究现状第33-38页
        1.2.3 静电能量采集的研究现状第38-39页
        1.2.4 两自由度能量采集的研究现状第39-43页
        1.2.5 国内研究现状第43页
    1.3 论文的研究方法第43-45页
        1.3.1 建模方法第43-44页
        1.3.2 分析方法第44-45页
    1.4 论文的研究内容和创新点第45-48页
        1.4.1 主要研究内容第45-46页
        1.4.2 主要创新内容第46-48页
第二章 Snap-through振子压电能量采集器第48-62页
    2.1 前言第48-49页
    2.2 Snap-through压电能量采集器第49-50页
    2.3 小幅振动情况第50-56页
    2.4 大幅振动情况第56-58页
    2.5 性能比较第58-60页
    2.6 小结第60-62页
第三章 Snap-through振子磁电能量采集器第62-86页
    3.1 前言第62-63页
    3.2 磁电能量采集器模型第63-64页
    3.3 幅频响应第64-80页
        3.3.1 多尺度分析第64-71页
        3.3.2 讨论第71-77页
        3.3.3 数值验证第77-78页
        3.3.4 与线性振动能量采集器的比较第78-80页
    3.4 随机激励下的性能比较第80-85页
        3.4.1 高斯白噪声激励第80-81页
        3.4.2 窄带噪声激励第81-82页
        3.4.3 色噪声激励第82-84页
        3.4.4 指数相关噪声激励第84-85页
    3.5 结论第85-86页
第四章 磁非线性L梁压电能量采集器第86-104页
    4.1 前言第86页
    4.2 数学模型第86-90页
    4.3 多尺度分析第90-95页
    4.4 结果和讨论第95-98页
    4.5 性能比较第98-100页
    4.6 实验验证第100-102页
    4.7 结论第102-104页
第五章 屈曲梁耦合振子压电能量采集器第104-119页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 屈曲梁耦合振子采集器模型第105-106页
    5.3 非线性分析第106-111页
    5.4 结果和讨论第111-115页
    5.5 数值验证第115-116页
    5.6 与线性能量采集器的性能比较第116-117页
    5.7 结论第117-119页
第六章 振动能量采集系统的随机平均法第119-138页
    6.1 前言第119-120页
    6.2 磁电能量采集系统的随机平均法第120-128页
    6.3 压电能量采集系统的随机平均法第128-133页
    6.4 参数激励能量采集系统的随机平均法第133-137页
    6.5 结论第137-138页
第七章 广义随机平均法第138-161页
    7.1 前言第138页
    7.2 广义谐和函数第138-139页
    7.3 振动能量采集器的模型第139-140页
    7.4 广义谐和函数对机电耦合方程进行解耦第140-141页
    7.5 随机平均过程第141-143页
    7.6 应用于Duffing类型的振动能量采集器第143-149页
    7.7 应用于立方加五次方非线性能量采集器第149-154页
    7.8 应用于平方加立方非线性能量采集器第154-159页
    7.9 结论第159-161页
第八章 结论与展望第161-164页
    8.1 结论第161-162页
    8.2 展望第162-164页
参考 文献第164-182页
攻读博士学位期间发表或完成的论文第182-183页
致谢第183-184页

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