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附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器動(dòng)力學(xué)特性研究

發(fā)布時(shí)間:2017-08-08 02:19

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【摘要】:隨著微機(jī)電科技的進(jìn)步,利用環(huán)境振動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)自供電已經(jīng)成為目前非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)研究的熱點(diǎn).將質(zhì)量-彈簧-阻尼系統(tǒng)與雙穩(wěn)態(tài)振動(dòng)能量捕獲系統(tǒng)相結(jié)合,提出了附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器,建立系統(tǒng)的力學(xué)模型及控制方程.通過(guò)數(shù)值仿真研究了簡(jiǎn)諧激勵(lì)下質(zhì)量比和調(diào)頻比發(fā)生變化時(shí)附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器的動(dòng)力學(xué)響應(yīng).通過(guò)與附加線(xiàn)性振子雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)的對(duì)比,獲得了上述參數(shù)對(duì)附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器發(fā)生大幅運(yùn)動(dòng)的影響規(guī)律,顯示出附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器的優(yōu)越性,并獲得了附加非線(xiàn)性振子的雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器發(fā)生連續(xù)大幅混沌運(yùn)動(dòng)的最優(yōu)參數(shù)配合.上述研究結(jié)果為雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲系統(tǒng)的相關(guān)研究提供了理論基礎(chǔ).
【作者單位】: 西安理工大學(xué)機(jī)械與精密儀器工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】雙穩(wěn)態(tài)電磁式振動(dòng)能量捕獲器 簡(jiǎn)諧激勵(lì) 附加非線(xiàn)性振子 大幅運(yùn)動(dòng) 最佳參數(shù)
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(11572243)~~
【分類(lèi)號(hào)】:TH-39;O32
【正文快照】: 引言隨著無(wú)線(xiàn)傳感技術(shù)、微電機(jī)系統(tǒng)(micro-electro-mechanical system,MEMS)技術(shù)的發(fā)展,電子產(chǎn)品逐漸趨于微型化、低功耗化.傳統(tǒng)有線(xiàn)供電的不便捷和電池的壽命短等因素成為MEMS器件發(fā)展的障礙.周?chē)h(huán)境中振動(dòng)能量無(wú)處不在,如果能將這些振動(dòng)能收集并加以利用,將會(huì)是一種很好的

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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4 趙振華;混合型光學(xué)雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)的混沌研究[D];解放軍信息工程大學(xué);2012年

5 韓研研;考慮幾何非線(xiàn)性時(shí)磁力式雙穩(wěn)態(tài)壓電發(fā)電系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)分析[D];天津大學(xué);2014年

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7 高峰;基于光學(xué)雙穩(wěn)態(tài)的有源矩陣顯示技術(shù)應(yīng)用研究[D];電子科技大學(xué);2006年

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本文編號(hào):637818

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