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1、微能源具有體積小、功率密度高、壽命長(zhǎng)、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),是解決微型器件與系統(tǒng)的電源問題的有效途徑,受到了國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注。目前微能源的研究主要針對(duì)環(huán)境中的動(dòng)能、熱能、太陽(yáng)能等方面的收集與轉(zhuǎn)化,而對(duì)于風(fēng)能收集的微能源研究較少?;陲L(fēng)致振動(dòng)機(jī)理的微型風(fēng)能收集器具有體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),是微型風(fēng)能收集器的主要研究方向。
論文針對(duì)環(huán)境中廣泛存在的風(fēng)能,提出了一種基于顫振機(jī)理的微型壓電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器?;趬弘娦?yīng),建立了微型壓
2、電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器的單向耦合集總參數(shù)模型、單向耦合分布參數(shù)模型和雙向耦合分布參數(shù)模型,完成了模型的修正;提出了壓電梁與柔性梁復(fù)合的顫振新結(jié)構(gòu),建立了微型風(fēng)致振動(dòng)能量收集器在軸向風(fēng)中的線性顫振模型和非線性顫振模型;研究了微型壓電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器的設(shè)計(jì)方法,提出了T型柔性梁結(jié)構(gòu)、非流線體結(jié)構(gòu)、逆風(fēng)顫振結(jié)構(gòu)等優(yōu)化結(jié)構(gòu);完成了微型壓電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器可靠性封裝設(shè)計(jì)和器件的加工,研制出了原理驗(yàn)證樣機(jī);搭建了測(cè)試分析平臺(tái),完成了原理樣機(jī)的性能
3、測(cè)試與分析。研制出的原理樣機(jī)體積0.1cm3,在風(fēng)速12.2m/s時(shí),開路電壓有效值為16.4V、輸出功率為3.1mW。
論文主要工作是:
?、傺芯糠治隽宋⑿惋L(fēng)能收集器的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及存在的科學(xué)與技術(shù)問題,提出了基于顫振機(jī)理的微型壓電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器研究方案;
②基于Euler懸臂梁理論,建立了微型壓電風(fēng)致振動(dòng)能量收集器單向耦合的集總參數(shù)模型與分布參數(shù)模型,研究了不同激勵(lì)下的輸出性能;基于雙向壓電耦合效
4、應(yīng),建立了雙向耦合分布參數(shù)模型,修正了單向耦合模型;采用有限元分析方法對(duì)理論模型進(jìn)行了驗(yàn)證;
③提出基于顫振機(jī)理的壓電梁與柔性梁復(fù)合的新結(jié)構(gòu),基于非定常流氣動(dòng)理論方程、Euler懸臂梁理論建立了顫振機(jī)理的線性理論模型,采用切比雪夫配點(diǎn)法完成了數(shù)值求解;基于 Lighthill氣動(dòng)力學(xué)模型、懸臂梁的不可拉伸條件建立了非線性顫振理論模型,采用Galerkin模態(tài)疊加方法和Houbolt方法完成了非線性顫振模型的數(shù)值化求解;
5、 ?、艽_定了微型風(fēng)致振動(dòng)能量收集器工作風(fēng)速范圍的設(shè)計(jì)要求;采用顫振理論模型分析了柔性梁尺寸等因素對(duì)顫振臨界風(fēng)速等性能的影響,確定了柔性梁尺寸范圍;研究了降低臨界風(fēng)速的方法,提出了 T型柔性梁、非流線體和逆風(fēng)顫振結(jié)構(gòu)等三個(gè)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案;開展了微型風(fēng)致振動(dòng)能量收集器可靠性封裝設(shè)計(jì);
⑤完成了微型風(fēng)致振動(dòng)能量收集器的加工與組裝,研制出了原理樣機(jī);搭建了小型風(fēng)洞測(cè)試平臺(tái)和振動(dòng)測(cè)試平臺(tái);分析了微型風(fēng)致振動(dòng)能量收集器的顫振過程,完成了順風(fēng)
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