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PZT压电材料d31模式串联结构悬臂梁俘能性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 压电材料第9-14页
        1.1.1 压电材料发展简述第9-10页
        1.1.2 压电效应第10-12页
        1.1.3 性能参数第12-13页
        1.1.4 压电方程第13-14页
    1.2 压电俘能器第14-17页
        1.2.1 微悬臂梁压电俘能器的简述第14-15页
        1.2.2 压电俘能器的三种俘能模式第15-16页
        1.2.3 微悬臂梁压电俘能器的不同结构第16-17页
    1.3 压电俘能器的理论模型第17-19页
        1.3.1 Timoshenko 梁理论第18-19页
        1.3.2 Euler-Bernoulli 梁理论第19页
    1.4 本论文的选题依据和主要工作第19-22页
        1.4.1 本论文的选题依据第19-20页
        1.4.2 本论文的主要工作第20-22页
第2章 上下电极结构 d_(31)模式串联悬臂梁压电俘能特性分析第22-46页
    2.1 理论建模第22-31页
        2.1.1 压电本构方程的确定第23-24页
        2.1.2 机电耦合方程的确定第24-27页
        2.1.3 模态分析第27-31页
    2.2 简谐振动下的压电俘能器的稳态响应第31-32页
        2.2.1 模态幅值第31页
        2.2.2 输出电压第31-32页
    2.3 粗短悬臂梁串联压电俘能器的有限元模型第32-35页
        2.3.1 简化模型及边界条件第32-33页
        2.3.2 有限元参数确定第33页
        2.3.3 末端质量块为零的悬臂梁压电俘能器有限元模型第33-34页
        2.3.4 末端有质量块的压电悬臂梁俘能器有限元模型第34-35页
    2.4 不同负载下末端无质量块悬臂梁压电俘能器的俘能性能第35-37页
        2.4.1 输出峰-峰值电压随频率变化关系第35-36页
        2.4.2 输出功率随频率变化关系第36-37页
    2.5 有质量块压电俘能器理论和有限元建模分析的结果验证第37-41页
        2.5.1 确定实验参数第37页
        2.5.2 不同负载下输出峰-峰值电压和功率随频率变化响应第37-40页
        2.5.3 输出峰-峰值电压和功率与负载电阻的关系第40-41页
    2.6 影响压电俘能器的性能的因素第41-44页
        2.6.1 末端质量块对俘能器俘能性能的影响第41页
        2.6.2 不同负载下的自由端扰度第41-42页
        2.6.3 压电材料对俘能器俘能性能的影响第42-43页
        2.6.4 几何尺寸对俘能器俘能性能的影响第43-44页
    2.7 本章小结第44-46页
第3章 共面电极结构 d_(31)模式串联悬臂梁压电俘能特性实验测试第46-53页
    3.1 共面电极结构俘能器的设计和制作第46-47页
        3.1.1 结构设计第46-47页
        3.1.2 制作步骤第47页
    3.2 性能测试系统第47-48页
        3.2.1 测试所需仪器第47-48页
        3.2.2 搭建测试系统第48页
    3.3 压电悬臂梁俘能器的俘能性能第48-52页
        3.3.1 输出峰-峰值电压、功率和电流随频率响应关系第48-50页
        3.3.2 输出峰-峰值电压、功率和电流随负载变化关系第50-51页
        3.3.3 瞬时共振电压关系第51页
        3.3.4 振动台激励电压与输出峰值电压对俘能器性能的影响第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第4章 总结和展望第53-55页
    4.1 全文总结第53-54页
    4.2 工作展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间发表的论文及参与的会议第60页

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