宽频压电俘能器的分析设计及实验研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·研究背景与意义 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第12页 |
·课题背景与意义 | 第12-13页 |
·宽频压电俘能器的国内外研究现状 | 第13-19页 |
·国外研究现状 | 第14-17页 |
·国内研究现状 | 第17-19页 |
·论文主要研究内容及结构安排 | 第19-22页 |
·论文研究思路 | 第19-20页 |
·论文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 压电效应与压电振子基本理论 | 第22-34页 |
·压电效应 | 第22-26页 |
·压电材料 | 第22-24页 |
·压电原理 | 第24-26页 |
·压电振子的四类边界条件及四类压电方程 | 第26-29页 |
·四类边界条件 | 第26-28页 |
·四类压电方程 | 第28-29页 |
·压电振子的振动模式及支撑连接方式 | 第29-32页 |
·压电振子的振动模式 | 第29-30页 |
·压电振子的连接方式 | 第30-31页 |
·压电振子的支撑方式 | 第31-32页 |
·压电俘能器的品质因数 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 压电俘能器振动发电理论分析 | 第34-47页 |
·压电悬臂梁振动频率及振型 | 第34-40页 |
·压电悬臂梁压电方程 | 第40-43页 |
·压电悬臂梁的电压与功率 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 压电悬臂梁振动发电有限元建模与仿真分析 | 第47-66页 |
·有限元分析 | 第47-49页 |
·ANSYS有限元分析 | 第48-49页 |
·ANSYS压电分析 | 第49页 |
·压电俘能器有限元分析 | 第49-53页 |
·压电俘能器有限元模型的建立 | 第49-51页 |
·网格划分 | 第51-52页 |
·边界条件及电压耦合 | 第52-53页 |
·压电俘能器的静力学分析 | 第53-59页 |
·悬臂梁长度对产生电压的影响 | 第56-57页 |
·悬臂梁宽度对产生电压的影响 | 第57-58页 |
·压电晶片厚度对产生电压的影响 | 第58-59页 |
·中央铜片厚度对产生电压的影响 | 第59页 |
·压电俘能器的模态分析 | 第59-63页 |
·压电悬臂梁的长度对固有频率的影响 | 第61页 |
·压电悬臂梁的宽度对固有频率的影响 | 第61-62页 |
·质量块数量对压电悬臂梁固有频率的影响 | 第62-63页 |
·压电俘能器的谐响应分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 压电俘能器的实验研究 | 第66-81页 |
·转换与储能电路设计 | 第66-72页 |
·现有转换与储能电路的缺陷 | 第66-67页 |
·改进后的转换与储能电路 | 第67-70页 |
·储能元件的选择 | 第70-71页 |
·转换与储能电路的制作 | 第71-72页 |
·压电悬臂梁的设计与制作 | 第72页 |
·实验台的搭建 | 第72-74页 |
·正弦信号下的实验测试与结果分析 | 第74-76页 |
·悬臂梁长度对产生电压的影响 | 第74-75页 |
·悬臂梁宽度对产生电压的影响 | 第75-76页 |
·悬臂梁厚度对产生电压的影响 | 第76页 |
·随机信号下的实验测试与结果分析 | 第76-77页 |
·转换与储能电路实验测试 | 第77-78页 |
·连接方式和质量块数量对俘能器输出功率的影响 | 第78-80页 |
·本章总结 | 第80-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
·本文工作总结 | 第81-82页 |
·未来研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文和成果目录 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |