论文目录 | |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
· 研究背景及意义 | 第14-16页 |
· 宽频带旋转运动压电俘能技术研究现状 | 第16-25页 |
· 悬臂梁压电振子俘能基本模型 | 第16-18页 |
· 振动压电俘能拓频技术研究现状 | 第18-21页 |
· 旋转运动非线性压电俘能技术研究现状 | 第21-25页 |
· 论文的研究思路及内容安排 | 第25-27页 |
· 论文的研究思路 | 第25-26页 |
· 论文的内容安排 | 第26-27页 |
第二章 旋转运动非线性压电俘能系统理论建模与特性分析 | 第27-48页 |
· 旋转运动非线性压电俘能系统基本结构 | 第27-28页 |
· 基于拉格朗日方程的非线性旋转压电振子动力学分析 | 第28-31页 |
· 旋转运动非线性压电俘能机电耦合模型 | 第31-33页 |
· 旋转运动非线性压电俘能模型数值计算方法 | 第33-36页 |
· 基于有限差分法的数值计算方法 | 第33-34页 |
· 基于龙格库塔法的数值计算方法 | 第34-35页 |
· 两种数值计算方法比较 | 第35-36页 |
· 不同参数对旋转运动非线性压电俘能性能的影响特性分析 | 第36-46页 |
· 势函数 | 第36-37页 |
· 宽带旋转运动下不同参数对压电俘能特性的影响 | 第37-45页 |
· 单频旋转运动下不同参数对压电俘能特性的影响 | 第45-46页 |
· 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 基于Melnikov方法的非线性增强宽带旋转运动压电俘能机理 | 第48-59页 |
· 引言 | 第48-50页 |
· Melnikov方法的起源 | 第48-49页 |
· Melnikov方法中的若干基本概念 | 第49-50页 |
· 基于Melnikov理论的平面系统运动分析 | 第50-52页 |
· 旋转运动非线性压电俘能系统的状态空间描述 | 第52-55页 |
· 基于Melnikov函数的旋转运动非线性压电俘能增强机制分析 | 第55-58页 |
· 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 旋转运动非线性压电振子有限元建模与俘能仿真 | 第59-70页 |
· 旋转非线性压电振子参数化有限元建模 | 第59-65页 |
· 几何建模 | 第59-61页 |
· 材料参数设置 | 第61页 |
· 施加边界约束与载荷 | 第61-62页 |
· 非线性磁力拟合 | 第62-64页 |
· 网格划分 | 第64-65页 |
· 宽带旋转运动下非线性压电俘能特性有限元仿真分析 | 第65-68页 |
· 不同磁铁间距时非线性压电振子俘能有限元仿真结果 | 第65-67页 |
· 不同悬臂梁长度时非线性压电振子俘能有限元仿真结果 | 第67-68页 |
· 不同旋转半径时非线性压电振子俘能有限元仿真结果 | 第68页 |
· 单频旋转运动下非线性压电俘能特性有限元仿真分析 | 第68-69页 |
· 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 宽带旋转运动非线性压电俘能实验研究 | 第70-82页 |
· 实验系统设计与构建 | 第70-75页 |
· 旋转实验台设计 | 第70-73页 |
· 压电振子设计及安装 | 第73页 |
· 磁铁固定装置设计 | 第73-74页 |
· 调速装置设计 | 第74页 |
· 系统输出电压采集设备 | 第74-75页 |
· 宽带旋转运动时非线性压电振子俘能的实验测试 | 第75-77页 |
· 不同磁铁间距下非线性压电振子俘能性能实验测试 | 第75-76页 |
· 不同悬臂梁长度下非线性压电振子俘能性能实验测试 | 第76-77页 |
· 单频旋转运动时非线性压电振子俘能实验测试 | 第77-79页 |
· 不同磁铁间距下压电振子俘能实验测试 | 第77-78页 |
· 不同悬臂梁长度下压电振子俘能实验测试 | 第78-79页 |
· 发电能力测试 | 第79-81页 |
· 单频条件下压电振子俘能实验测试 | 第79-80页 |
· 宽频条件下压电振子俘能实验测试 | 第80-81页 |
· 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
· 本文工作总结 | 第82-83页 |
· 未来工作展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第91页 |