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水下宽频流致振动能量收集装置的设计与研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 课题背景第14-16页
    1.3 国内外研究现状第16-22页
        1.3.1 压电能量采集技术的研究现状第16-18页
        1.3.2 水下能量采集技术的研究现状第18-20页
        1.3.3 水下宽频能量采集技术的研究现状第20-22页
    1.4 论文研究意义及内容第22-23页
第2章 水下宽频流致振动装置的理论建模第23-35页
    2.1 水下宽频流致振动能量收集装置的系统设计第23-25页
    2.2 流-固-电耦合场的理论建模第25-34页
        2.2.1 机电耦合模型的建立第25-31页
        2.2.2 流固耦合模型的建立第31-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第3章 水下宽频流致振动能量收集装置的仿真分析第35-51页
    3.1 基于有限元法的流场仿真分析第35-39页
        3.1.1 建立模型第35-36页
        3.1.2 网格划分与边界条件第36页
        3.1.3 结果与分析第36-39页
    3.2 基于有限元法的压电振子仿真分析第39-47页
        3.2.1 建立模型第39-41页
        3.2.2 三种压电振子的模态分析与频域分析的对比第41-47页
    3.3 基于有限元法的三场耦合仿真分析第47-49页
        3.3.1 耦合场模型的建立第47-48页
        3.3.2 结果与分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 水下宽频流致振动能量装置的实验研究第51-63页
    4.1 实验平台的设计与搭建第51-57页
        4.1.1 水循环系统的设计第51-52页
        4.1.2 水槽的设计第52页
        4.1.3 实验设备的选择与实验平台的搭建第52-57页
    4.2 实验结果与分析第57-61页
        4.2.1 不同尺寸的H型压电振子在不同流场环境下的能量收集性能的对比与分析第57-58页
        4.2.2 不同尺寸的折叠式压电振子在不同流场环境下的能量收集性能的对比与分析第58页
        4.2.3 不同尺寸的U型压电振子在不同流场环境下的能量收集性能的对比与分析第58-59页
        4.2.4 各种压电振子对电容充电效率的比较第59-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-70页
攻读学位期间发表的学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页

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