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 |