摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
物理量名称及符号表 | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.1.1 课题的来源 | 第17页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.2 压电振动俘能器 | 第18-19页 |
1.3 宽频俘能技术国内外研究现状 | 第19-31页 |
1.3.1 调频俘能 | 第20-22页 |
1.3.2 多模态俘能 | 第22-24页 |
1.3.3 非线性俘能 | 第24-27页 |
1.3.4 多机制复合俘能 | 第27-29页 |
1.3.5 升频转换俘能 | 第29-31页 |
1.4 当前研究中存在的不足 | 第31页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第31-33页 |
第2章 磁力调频压电电磁复合俘能器发电特性的数学模型 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 磁力调频压电电磁复合俘能器结构和工作原理 | 第34-35页 |
2.3 压电电磁复合俘能器发电特性的机电耦合模型 | 第35-45页 |
2.3.1 复合俘能器发电特性的数学模型 | 第35-40页 |
2.3.2 理论模型参数的确定 | 第40-45页 |
2.4 磁力调频复合俘能器的磁力模型 | 第45-47页 |
2.5 磁力调频复合俘能器发电特性的数学模型 | 第47-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 磁力耦合多频压电电磁复合俘能器发电特性的数学模型 | 第51-64页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 磁力耦合多频压电电磁复合俘能器结构和工作原理 | 第51-53页 |
3.2.1 单梁弹簧式多频压电电磁复合俘能器 | 第52-53页 |
3.2.2 双梁式多频压电电磁复合俘能器 | 第53页 |
3.3 单梁弹簧式多频复合俘能器发电特性的机电耦合模型 | 第53-57页 |
3.3.1 单梁弹簧式多频复合俘能器的磁力模型 | 第54页 |
3.3.2 单梁弹簧式多频复合俘能器发电特性的数学模型 | 第54-57页 |
3.4 双梁式多频复合俘能器发电特性的数学模型 | 第57-63页 |
3.4.1 双梁式多频复合俘能器的磁力模型 | 第58-59页 |
3.4.2 双梁式多频复合俘能器发电特性的数学模型 | 第59-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 磁力耦合压电电磁复合俘能器发电特性的数值分析 | 第64-82页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 磁力调频压电电磁复合俘能器发电特性数值分析 | 第64-74页 |
4.2.1 结构参数对磁力调频俘能器发电特性的影响 | 第65-72页 |
4.2.2 不同负载电阻下磁力调频俘能器发电特性的变化规律 | 第72-74页 |
4.3 磁力耦合多频压电电磁复合俘能器发电特性数值分析 | 第74-81页 |
4.3.1 负载电阻对单梁弹簧式俘能器发电特性的作用分析 | 第74-75页 |
4.3.2 结构参数对单梁弹簧式俘能器输出功率的影响规律 | 第75-79页 |
4.3.3 磁铁中心距对双梁式俘能器输出功率的影响分析 | 第79-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 磁力耦合压电电磁复合俘能器发电特性的实验 | 第82-99页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 磁力调频压电电磁复合俘能器 | 第82-88页 |
5.2.1 磁力调频复合俘能器实验样机的制作 | 第82-83页 |
5.2.2 实验测试系统的搭建 | 第83页 |
5.2.3 磁力调频复合俘能器最优匹配电阻 | 第83-84页 |
5.2.4 结构参数对磁力调频复合俘能器输出功率的影响 | 第84-88页 |
5.3 单梁弹簧式多频压电电磁复合俘能器 | 第88-93页 |
5.3.1 单梁弹簧式复合俘能器实验样机的制作 | 第88页 |
5.3.2 单梁弹簧式复合俘能器最优匹配电阻 | 第88-89页 |
5.3.3 结构参数对单梁弹簧式俘能器输出功率的作用 | 第89-93页 |
5.4 双梁式多频压电电磁复合俘能器 | 第93-98页 |
5.4.1 双梁式复合俘能器实验样机的制作 | 第93页 |
5.4.2 双梁式复合俘能器最优匹配电阻 | 第93-94页 |
5.4.3 结构参数对双梁式俘能器输出功率的影响 | 第94-98页 |
5.5 本章小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-113页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
个人简历 | 第116页 |