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新型压电风能收集器的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 振动能量捕获的分类与特点第10-13页
    1.3 微型风能收集器国内外的研究现状第13-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章 压电风能收集器的工作原理第20-32页
    2.1 压电理论基础第20-23页
        2.1.1 压电效应第20页
        2.1.2 四类压电方程第20-21页
        2.1.3 压电基本参数第21-23页
    2.2 压电振子第23-24页
        2.2.1 压电振子的支撑方式第23页
        2.2.2 压电振子的工作模式第23-24页
        2.2.3 压电振子的连接方式第24页
    2.3 压电振子的俘能机理第24-25页
    2.4 不同形状的压电悬臂梁发电能力分析第25-29页
    2.5 风能收集器的结构设计第29-31页
        2.5.1 结构的设计及工作原理第29-30页
        2.5.2 材料的选择第30-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 压电风能收集器主要部件的参数优化及仿真分析第32-47页
    3.1 有限元法简要介绍第32-33页
    3.2 三种形状的压电悬臂梁有限元仿真分析第33-38页
        3.2.1 压电悬臂梁的材料及压电参数第33-34页
        3.2.2 压电悬臂梁外观尺寸及边界条件施加第34页
        3.2.3 压电悬臂梁静力分析结果第34-38页
    3.3 压电悬臂梁结构参数优化第38-42页
        3.3.1 悬臂梁长度、宽度对产生电压的影响第38-39页
        3.3.2 金属基片厚度与压电陶瓷片厚度对产生电压的影响第39-40页
        3.3.3 压电陶瓷片与金属基片长度比对产生电压的影响第40-41页
        3.3.4 基板材料对悬臂梁产生电压的影响第41-42页
    3.4 压电悬臂梁的模态分析第42-45页
        3.4.1 压电悬臂梁的长度对其固有频率的影响第44页
        3.4.2 压电悬臂梁的宽度对自身固有频率的影响第44-45页
    3.5 压电悬臂梁的谐响应分析第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 压电风能收集器的样机制作与实验研究第47-58页
    4.1 风能收集器的样机制作第47-49页
        4.1.1 收集器的主体部分制作第47-48页
        4.1.2 压电悬臂梁的制作第48-49页
    4.2 能量收集模块的设计与制作第49-52页
        4.2.1 能量收集基本原理第49-50页
        4.2.2 能量收集电路的设计第50-52页
    4.3 实验平台搭建第52-54页
        4.3.1 系统原理设计第52-53页
        4.3.2 实验平台的搭建第53-54页
    4.4 风能收集器的实验特性分析第54-57页
        4.4.1 风速对压电悬臂梁输出电压和功率的影响第54-55页
        4.4.2 外接负载对压电悬臂梁输出电压和输出功率的影响第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 总结与展望第58-60页
    5.1 回顾与总结第58-59页
    5.2 工作展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
附录第64页

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