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文檔簡介
1、自然界中,流體的流動蘊含著豐富的能量,我們已經(jīng)可以利用風機將風能、建立水電站將水能轉化為電能為生產(chǎn)、生活所利用。流體作用于壓電材料時,能夠使其產(chǎn)生振動進而可以將流體的動能轉化為電能,因此,基于壓電材料的流致振動俘能技術逐漸成為研究的熱點。近些年來,隨著柔性壓電材料的發(fā)展,作為一種新型壓電材料,其在流致振動俘能技術研究中得到了廣泛的應用。在平緩的水流中,柔性壓電材料變形較小,而在渦流場中,柔性壓電材料受到旋渦的作用,相比于平緩的流場中更易
2、產(chǎn)生機械變形,能量轉換效率相對較高。因此,柔性壓電材料在渦流場中的俘能特性具有較高的研究價值。
本文結合圓柱繞流原理、渦運動理論、振動理論以及壓電學理論等相關知識,以柔性壓電材料(壓電纖維復合材料——Macro Fiber Composite)為對象,研究了其在渦流場中的俘能特性。全文的主要工作有以下幾方面。
應用圓柱繞流原理和渦運動理論,分析了壓電振子在渦流場中的受力情況?;诹涸谝后w中振動的相關理論,得到了流體對
3、于壓電振子擺動時產(chǎn)生的附加質(zhì)量和流體阻尼。在此基礎上,將系統(tǒng)簡化為簡單的彈簧-質(zhì)量-阻尼系統(tǒng),建立了柔性壓電振子水下俘能系統(tǒng)的數(shù)學模型。
在建立的數(shù)學模型的基礎上,從水流速度、作用于流場的繞流圓柱直徑以及壓電振子的尺寸等三方面分析了壓電振子在渦流場中的受力和俘能情況。分析發(fā)現(xiàn),隨著水流速度和繞流圓柱直徑的增大,壓電振子俘能能力會隨之提高,而且水流速度對于渦流場和壓電振子俘能能力的影響要強于繞流圓柱直徑對兩者的影響。此外,壓電振
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