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双稳态悬臂梁压电能量采集结构的发电特性与非线性动力学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10-14页
        1.1.1 能量采集器介绍第10-11页
        1.1.2 压电悬臂梁结构第11页
        1.1.3 压电发电原理第11-12页
        1.1.4 压电材料第12-14页
    1.2 压电能源采集器的国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 双稳态悬臂梁压电能量采集结构的研究现状第14-16页
        1.2.2 压电能量采集结构的发电特性与非线性动力学研究现状第16-18页
        1.2.3 其它压电能量采集器结构的研究现状第18-20页
        1.2.4 压电能量采集结构的实验研究现状第20-22页
    1.3 压电能源采集器的国内外研究现状分析第22-23页
    1.4 课题主要内容第23-26页
        1.4.1 课题来源第23页
        1.4.2 课题研究内容第23-26页
第2章 双稳态压电悬臂梁及其优化结构的压电效应研究第26-48页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验介绍第26-31页
        2.2.1 实验原理与设备第26-27页
        2.2.2 实验软件介绍第27-29页
        2.2.3 实验材料介绍第29页
        2.2.4 实验夹具设计第29-31页
    2.3 单稳态压电梁与双稳态压电梁发电性能的比较第31-32页
    2.4 传统双稳态模型压电性能实验研究第32-36页
    2.5 双稳态压电悬臂梁优化结构的建立及其发电特性研究第36-47页
        2.5.1 纵向辅磁双稳态模型压电性能的实验研究第36-41页
        2.5.2 横向辅磁双稳态模型压电性能的实验研究第41-42页
        2.5.3 单侧辅磁双稳态模型压电性能的实验研究第42-44页
        2.5.4 层间局部分离双稳态模型压电性能的实验研究第44-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第3章 传统双稳态压电悬臂梁复杂非线性动力学行为实验研究第48-70页
    3.1 引言第48页
    3.2 系统刚度特性实验第48-50页
    3.3 传统双稳态压电悬臂梁动力学行为实验结果第50-68页
        3.3.1 磁间距对动力学行为的影响第50-55页
        3.3.2 激励幅值对动力学行为的影响第55-63页
        3.3.3 梁的尺寸参数对于动力学行为的影响第63-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第4章 传统双稳态压电悬臂梁动力学模型的建立及其数值分析第70-86页
    4.1 引言第70页
    4.2 双稳态Euler-Bernoulli压电悬臂梁动力学建模第70-77页
    4.3 传统双稳态压电悬臂梁应变能分析第77-78页
    4.4 传统双稳态压电悬臂梁动力学与电学响应分析第78-84页
    4.5 本章小结第84-86页
第5章 纵向辅磁双稳态压电悬臂梁复杂非线性动力学行为实验研究第86-102页
    5.1 引言第86页
    5.2 系统刚度特性实验第86-88页
    5.3 纵向辅磁双稳态压电悬臂梁动力学行为分析第88-100页
        5.3.1 主磁间距对纵向辅磁双稳态压电悬臂梁振动特性的影响第88-90页
        5.3.2 主辅磁间距对纵向辅磁双稳态压电悬臂梁振动特性的影响第90-96页
        5.3.3 逆向扫频时纵向辅磁双稳态压电悬臂梁振动特性情况第96-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第6章 纵向辅磁双稳态压电悬臂梁动力学模型的建立及其数值分析第102-122页
    6.1 引言第102页
    6.2 纵向辅磁双稳态Euler-Bernoulli压电悬臂梁动力学建模第102-111页
    6.3 纵向辅磁双稳态压电悬臂梁应变能分析第111-112页
    6.4 纵向辅磁双稳态压电悬臂梁动力学与电学响应分析第112-121页
    6.5 本章小结第121-122页
结论第122-124页
参考文献第124-130页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第130-132页
致谢第132页

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