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    簡易壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的設(shè)計及試驗

    2014-09-18 22:57:27阮斌陶振強賈南南
    光學(xué)儀器 2014年4期
    關(guān)鍵詞:振動

    阮斌+陶振強+賈南南

    摘要: 為實現(xiàn)低頻率,高強度的振動能量回收和利用,提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置。通過理論分析設(shè)計結(jié)構(gòu),采用直徑60 mm,厚度1.6 mm的壓電晶片以及直徑16 mm,高度50 mm的液壓缸制作樣機,用水作為工作介質(zhì),測試了裝置在不同激勵頻率、激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量等條件下的電壓輸出情況。試驗結(jié)果表明:當激勵頻率(工作頻率)在27 Hz左右時,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的輸出電壓達到最大,且在一定的范圍內(nèi),發(fā)電裝置輸出電壓隨著激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量的增加而增加,驗證了液壓壓電發(fā)電的可行性。

    關(guān)鍵詞: 振動; 壓電陶瓷; 液壓壓電; 發(fā)電裝置

    中圖分類號: TM 619文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.04.016

    引言隨著各種微電子產(chǎn)品迅速發(fā)展及遠程無線技術(shù)的快速興起,對器件的自供電技術(shù)提出了更高的要求,如今研制一種穩(wěn)定、高效、簡易的并且無污染的微型發(fā)電裝置已成為一個研究熱點[14]。目前應(yīng)用中主要有電磁發(fā)電裝置、靜電發(fā)電裝置以及壓電發(fā)電裝置等[56],其中基于壓電陶瓷的正壓電效應(yīng)[7]而發(fā)展的壓電發(fā)電裝置,由于結(jié)構(gòu)簡單、無電磁干擾、易于制作及無污染等特點被廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、航空航天、生物工程和光學(xué)工程等領(lǐng)域[34]。但是由于壓電陶瓷本身較脆易碎,在變形過大或受力過大時都將導(dǎo)致永久性失效,使得壓電陶瓷應(yīng)用受限。目前沒有好的方法能直接吸收利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等產(chǎn)生的高強度的振動[1]。為了克服上述限制,擴大壓電發(fā)電裝置的應(yīng)用范圍,提高高強度、低頻率振動能量的回收能力和振動控制效果,提出了一種基于壓電流體耦合作用的新型壓電晶片式液壓發(fā)電裝置[12],即通過流體與壓電體的耦合作用轉(zhuǎn)換運動并傳遞動力,將振動能量轉(zhuǎn)換成電能,以此來構(gòu)造一個體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、通用性強、功率大以及性能可靠的發(fā)電裝置。本文闡述了壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的原理及結(jié)構(gòu),并以單片雙晶圓形壓電陶瓷設(shè)計制作了樣機并進行了試驗。1發(fā)電裝置的原理和結(jié)構(gòu)現(xiàn)有的壓電振動控制及發(fā)電裝置大多數(shù)是利用單體壓電振子直接與振動主體相互作用,如疊堆型和懸臂梁型等壓電發(fā)電裝置,一般無法用于振動強度大,沖擊大及頻率較低的場合。故提出一種將液壓傳動技術(shù)和壓電發(fā)電技術(shù)結(jié)合起來的發(fā)電裝置,圖1為壓電晶片式液壓發(fā)電裝置結(jié)構(gòu)原理圖[1]。該裝置主要由激振器、液壓缸、平衡彈簧、蓄能器、壓力計、壓電換能器、截止閥和流體導(dǎo)管組成。工作時,首先將截止閥打開,使各個流體腔流體壓力與蓄能器預(yù)置壓力相等,壓電陶瓷不發(fā)生變形,液壓缸在質(zhì)量塊、流體壓力和平衡彈簧的作用下處于平衡位置后,將截止閥關(guān)閉。當合適的激勵頻率輸入時,液壓缸的活塞就會在質(zhì)量塊的作用下發(fā)生上下運動,引起流體腔中壓力的大小變化,使得壓電陶瓷產(chǎn)生相應(yīng)的彎曲變形,即液壓缸活塞與壓電陶瓷之間通過流體的作用傳遞運動和能量,從而實現(xiàn)機電能量的相互轉(zhuǎn)換。而且本裝置可擴展利用多個壓電陶瓷一起發(fā)電,增加輸出功率,提高可靠性,擴展應(yīng)用范圍[1]。

    3試驗及數(shù)據(jù)分析實驗選擇的工作介質(zhì)為水,激振器激勵電壓為正弦信號,主要采用單因素法。單因素法所用的相對固定參數(shù)為:壓電陶瓷直徑60 mm,厚度1.6 mm(壓電晶片及基板厚度分別為0.6 mm和1.0 mm,自由電容Cf=0.042 μF)以及液壓缸直徑16 mm,高度50 mm等。實驗主要研究了激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓等因素對壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的性能的影響。測試結(jié)果如圖4所示,圖4(a)表明,在0.2 MPa背壓下,激勵頻率在27 Hz左右時壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電能力最強,而激勵頻率過高或者過低發(fā)電量都會大幅度減小,所以該裝置可以用于低頻振動能量的吸收及發(fā)電。圖4(b)主要表明了背壓與輸出電壓之間的關(guān)系,整個系統(tǒng)背壓較低時,輸出電壓曲線相對不規(guī)則,而隨著系統(tǒng)背壓增加,輸出曲線相對更加光滑和有規(guī)律,且輸出電壓的增加非常明顯,如激勵頻率為27 Hz時測試結(jié)果如圖4(d)所示。圖4(c)表明,在一定激勵頻率和背壓條件下,隨著加載質(zhì)量塊的增加發(fā)電能力也穩(wěn)定地增長,所以在一定的范圍內(nèi),提高加載質(zhì)量可以增大發(fā)電量。圖4(e)表明,輸出電壓隨著激勵電壓的增加而增加,且線性關(guān)系也較好。激勵電壓表征振動的強度,即表明該裝置能夠吸收高強度的振動能量。根據(jù)上述分析可得,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電性能和激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓有著密切的關(guān)系。

    4結(jié)論本文提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置,并設(shè)計制作了樣機,試驗分析了其輸出電壓在不同激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓條件下的變化情況,表明壓電晶片式液壓發(fā)電裝置可以實現(xiàn)低頻率,高強度振動的發(fā)電,但在后續(xù)控制電路、發(fā)電能效及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面還需要更多的努力與研究。論文驗證了將壓電流體耦合作用用于振動能量回收是可行的,拓寬了壓電發(fā)電的應(yīng)用范圍,如可利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等振動進行壓電發(fā)電。

    參考文獻:

    [1]李征,萬杰,闞君武,等.基于流固耦合作用的壓電液壓振動俘能器[J].光學(xué)精密工程,2012,20(5):10021008.

    [2]王淑云,闞君武,王鴻云,等.液壓流體吸振器用圓形壓電發(fā)電裝置的建模與性能分析[J].振動與沖擊,2012,31(16):177182.

    [3]袁江波,謝濤,單小彪,等.壓電俘能技術(shù)研究現(xiàn)狀綜述[J].振動與沖擊,2009,28(10):3642.

    [4]何玉琳,章海軍,林曉峰.壓電陶瓷驅(qū)動的微步進機構(gòu)研制[J].光學(xué)儀器,2004,26(4):2629.

    [5]GLYNNEJONES P,TUDOR M J,BEEBY S P.An electromagnetic vibrationpowered generator for intelligent sensor systems[J].Sensors and Actuators A:Physical,2004,110(13):344349.

    [6]ANTON S R,SODANO H A.A review of power harvesting using piezoelectric materials(20032006)[J].Smart Materials and Structure,2007,16(3):R1R21.

    [7]張福學(xué),王麗坤.現(xiàn)代壓電學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

    [8]NIEZRECKI C,SCHUELLER J K,BALASUBRAMANIAN K.Piezoelectricbased fluid bulk modulus sensor[J].Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2004,15(12):893899.

    [9]鐵摩辛柯.S,諾沃斯基.S.板殼理論[M].《板殼理論》翻譯組,譯.北京:科學(xué)出版社,1977:5275.

    [10]闞君武,徐海龍,王淑云,等.壓電液壓隔振器的能量回收特性分析與測試[J].納米技術(shù)與精密工程,2013,11(3):196

    摘要: 為實現(xiàn)低頻率,高強度的振動能量回收和利用,提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置。通過理論分析設(shè)計結(jié)構(gòu),采用直徑60 mm,厚度1.6 mm的壓電晶片以及直徑16 mm,高度50 mm的液壓缸制作樣機,用水作為工作介質(zhì),測試了裝置在不同激勵頻率、激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量等條件下的電壓輸出情況。試驗結(jié)果表明:當激勵頻率(工作頻率)在27 Hz左右時,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的輸出電壓達到最大,且在一定的范圍內(nèi),發(fā)電裝置輸出電壓隨著激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量的增加而增加,驗證了液壓壓電發(fā)電的可行性。

    關(guān)鍵詞: 振動; 壓電陶瓷; 液壓壓電; 發(fā)電裝置

    中圖分類號: TM 619文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.04.016

    引言隨著各種微電子產(chǎn)品迅速發(fā)展及遠程無線技術(shù)的快速興起,對器件的自供電技術(shù)提出了更高的要求,如今研制一種穩(wěn)定、高效、簡易的并且無污染的微型發(fā)電裝置已成為一個研究熱點[14]。目前應(yīng)用中主要有電磁發(fā)電裝置、靜電發(fā)電裝置以及壓電發(fā)電裝置等[56],其中基于壓電陶瓷的正壓電效應(yīng)[7]而發(fā)展的壓電發(fā)電裝置,由于結(jié)構(gòu)簡單、無電磁干擾、易于制作及無污染等特點被廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、航空航天、生物工程和光學(xué)工程等領(lǐng)域[34]。但是由于壓電陶瓷本身較脆易碎,在變形過大或受力過大時都將導(dǎo)致永久性失效,使得壓電陶瓷應(yīng)用受限。目前沒有好的方法能直接吸收利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等產(chǎn)生的高強度的振動[1]。為了克服上述限制,擴大壓電發(fā)電裝置的應(yīng)用范圍,提高高強度、低頻率振動能量的回收能力和振動控制效果,提出了一種基于壓電流體耦合作用的新型壓電晶片式液壓發(fā)電裝置[12],即通過流體與壓電體的耦合作用轉(zhuǎn)換運動并傳遞動力,將振動能量轉(zhuǎn)換成電能,以此來構(gòu)造一個體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、通用性強、功率大以及性能可靠的發(fā)電裝置。本文闡述了壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的原理及結(jié)構(gòu),并以單片雙晶圓形壓電陶瓷設(shè)計制作了樣機并進行了試驗。1發(fā)電裝置的原理和結(jié)構(gòu)現(xiàn)有的壓電振動控制及發(fā)電裝置大多數(shù)是利用單體壓電振子直接與振動主體相互作用,如疊堆型和懸臂梁型等壓電發(fā)電裝置,一般無法用于振動強度大,沖擊大及頻率較低的場合。故提出一種將液壓傳動技術(shù)和壓電發(fā)電技術(shù)結(jié)合起來的發(fā)電裝置,圖1為壓電晶片式液壓發(fā)電裝置結(jié)構(gòu)原理圖[1]。該裝置主要由激振器、液壓缸、平衡彈簧、蓄能器、壓力計、壓電換能器、截止閥和流體導(dǎo)管組成。工作時,首先將截止閥打開,使各個流體腔流體壓力與蓄能器預(yù)置壓力相等,壓電陶瓷不發(fā)生變形,液壓缸在質(zhì)量塊、流體壓力和平衡彈簧的作用下處于平衡位置后,將截止閥關(guān)閉。當合適的激勵頻率輸入時,液壓缸的活塞就會在質(zhì)量塊的作用下發(fā)生上下運動,引起流體腔中壓力的大小變化,使得壓電陶瓷產(chǎn)生相應(yīng)的彎曲變形,即液壓缸活塞與壓電陶瓷之間通過流體的作用傳遞運動和能量,從而實現(xiàn)機電能量的相互轉(zhuǎn)換。而且本裝置可擴展利用多個壓電陶瓷一起發(fā)電,增加輸出功率,提高可靠性,擴展應(yīng)用范圍[1]。

    3試驗及數(shù)據(jù)分析實驗選擇的工作介質(zhì)為水,激振器激勵電壓為正弦信號,主要采用單因素法。單因素法所用的相對固定參數(shù)為:壓電陶瓷直徑60 mm,厚度1.6 mm(壓電晶片及基板厚度分別為0.6 mm和1.0 mm,自由電容Cf=0.042 μF)以及液壓缸直徑16 mm,高度50 mm等。實驗主要研究了激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓等因素對壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的性能的影響。測試結(jié)果如圖4所示,圖4(a)表明,在0.2 MPa背壓下,激勵頻率在27 Hz左右時壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電能力最強,而激勵頻率過高或者過低發(fā)電量都會大幅度減小,所以該裝置可以用于低頻振動能量的吸收及發(fā)電。圖4(b)主要表明了背壓與輸出電壓之間的關(guān)系,整個系統(tǒng)背壓較低時,輸出電壓曲線相對不規(guī)則,而隨著系統(tǒng)背壓增加,輸出曲線相對更加光滑和有規(guī)律,且輸出電壓的增加非常明顯,如激勵頻率為27 Hz時測試結(jié)果如圖4(d)所示。圖4(c)表明,在一定激勵頻率和背壓條件下,隨著加載質(zhì)量塊的增加發(fā)電能力也穩(wěn)定地增長,所以在一定的范圍內(nèi),提高加載質(zhì)量可以增大發(fā)電量。圖4(e)表明,輸出電壓隨著激勵電壓的增加而增加,且線性關(guān)系也較好。激勵電壓表征振動的強度,即表明該裝置能夠吸收高強度的振動能量。根據(jù)上述分析可得,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電性能和激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓有著密切的關(guān)系。

    4結(jié)論本文提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置,并設(shè)計制作了樣機,試驗分析了其輸出電壓在不同激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓條件下的變化情況,表明壓電晶片式液壓發(fā)電裝置可以實現(xiàn)低頻率,高強度振動的發(fā)電,但在后續(xù)控制電路、發(fā)電能效及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面還需要更多的努力與研究。論文驗證了將壓電流體耦合作用用于振動能量回收是可行的,拓寬了壓電發(fā)電的應(yīng)用范圍,如可利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等振動進行壓電發(fā)電。

    參考文獻:

    [1]李征,萬杰,闞君武,等.基于流固耦合作用的壓電液壓振動俘能器[J].光學(xué)精密工程,2012,20(5):10021008.

    [2]王淑云,闞君武,王鴻云,等.液壓流體吸振器用圓形壓電發(fā)電裝置的建模與性能分析[J].振動與沖擊,2012,31(16):177182.

    [3]袁江波,謝濤,單小彪,等.壓電俘能技術(shù)研究現(xiàn)狀綜述[J].振動與沖擊,2009,28(10):3642.

    [4]何玉琳,章海軍,林曉峰.壓電陶瓷驅(qū)動的微步進機構(gòu)研制[J].光學(xué)儀器,2004,26(4):2629.

    [5]GLYNNEJONES P,TUDOR M J,BEEBY S P.An electromagnetic vibrationpowered generator for intelligent sensor systems[J].Sensors and Actuators A:Physical,2004,110(13):344349.

    [6]ANTON S R,SODANO H A.A review of power harvesting using piezoelectric materials(20032006)[J].Smart Materials and Structure,2007,16(3):R1R21.

    [7]張福學(xué),王麗坤.現(xiàn)代壓電學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

    [8]NIEZRECKI C,SCHUELLER J K,BALASUBRAMANIAN K.Piezoelectricbased fluid bulk modulus sensor[J].Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2004,15(12):893899.

    [9]鐵摩辛柯.S,諾沃斯基.S.板殼理論[M].《板殼理論》翻譯組,譯.北京:科學(xué)出版社,1977:5275.

    [10]闞君武,徐海龍,王淑云,等.壓電液壓隔振器的能量回收特性分析與測試[J].納米技術(shù)與精密工程,2013,11(3):196

    摘要: 為實現(xiàn)低頻率,高強度的振動能量回收和利用,提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置。通過理論分析設(shè)計結(jié)構(gòu),采用直徑60 mm,厚度1.6 mm的壓電晶片以及直徑16 mm,高度50 mm的液壓缸制作樣機,用水作為工作介質(zhì),測試了裝置在不同激勵頻率、激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量等條件下的電壓輸出情況。試驗結(jié)果表明:當激勵頻率(工作頻率)在27 Hz左右時,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的輸出電壓達到最大,且在一定的范圍內(nèi),發(fā)電裝置輸出電壓隨著激勵電壓、系統(tǒng)背壓及加載質(zhì)量的增加而增加,驗證了液壓壓電發(fā)電的可行性。

    關(guān)鍵詞: 振動; 壓電陶瓷; 液壓壓電; 發(fā)電裝置

    中圖分類號: TM 619文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.04.016

    引言隨著各種微電子產(chǎn)品迅速發(fā)展及遠程無線技術(shù)的快速興起,對器件的自供電技術(shù)提出了更高的要求,如今研制一種穩(wěn)定、高效、簡易的并且無污染的微型發(fā)電裝置已成為一個研究熱點[14]。目前應(yīng)用中主要有電磁發(fā)電裝置、靜電發(fā)電裝置以及壓電發(fā)電裝置等[56],其中基于壓電陶瓷的正壓電效應(yīng)[7]而發(fā)展的壓電發(fā)電裝置,由于結(jié)構(gòu)簡單、無電磁干擾、易于制作及無污染等特點被廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、航空航天、生物工程和光學(xué)工程等領(lǐng)域[34]。但是由于壓電陶瓷本身較脆易碎,在變形過大或受力過大時都將導(dǎo)致永久性失效,使得壓電陶瓷應(yīng)用受限。目前沒有好的方法能直接吸收利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等產(chǎn)生的高強度的振動[1]。為了克服上述限制,擴大壓電發(fā)電裝置的應(yīng)用范圍,提高高強度、低頻率振動能量的回收能力和振動控制效果,提出了一種基于壓電流體耦合作用的新型壓電晶片式液壓發(fā)電裝置[12],即通過流體與壓電體的耦合作用轉(zhuǎn)換運動并傳遞動力,將振動能量轉(zhuǎn)換成電能,以此來構(gòu)造一個體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、通用性強、功率大以及性能可靠的發(fā)電裝置。本文闡述了壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的原理及結(jié)構(gòu),并以單片雙晶圓形壓電陶瓷設(shè)計制作了樣機并進行了試驗。1發(fā)電裝置的原理和結(jié)構(gòu)現(xiàn)有的壓電振動控制及發(fā)電裝置大多數(shù)是利用單體壓電振子直接與振動主體相互作用,如疊堆型和懸臂梁型等壓電發(fā)電裝置,一般無法用于振動強度大,沖擊大及頻率較低的場合。故提出一種將液壓傳動技術(shù)和壓電發(fā)電技術(shù)結(jié)合起來的發(fā)電裝置,圖1為壓電晶片式液壓發(fā)電裝置結(jié)構(gòu)原理圖[1]。該裝置主要由激振器、液壓缸、平衡彈簧、蓄能器、壓力計、壓電換能器、截止閥和流體導(dǎo)管組成。工作時,首先將截止閥打開,使各個流體腔流體壓力與蓄能器預(yù)置壓力相等,壓電陶瓷不發(fā)生變形,液壓缸在質(zhì)量塊、流體壓力和平衡彈簧的作用下處于平衡位置后,將截止閥關(guān)閉。當合適的激勵頻率輸入時,液壓缸的活塞就會在質(zhì)量塊的作用下發(fā)生上下運動,引起流體腔中壓力的大小變化,使得壓電陶瓷產(chǎn)生相應(yīng)的彎曲變形,即液壓缸活塞與壓電陶瓷之間通過流體的作用傳遞運動和能量,從而實現(xiàn)機電能量的相互轉(zhuǎn)換。而且本裝置可擴展利用多個壓電陶瓷一起發(fā)電,增加輸出功率,提高可靠性,擴展應(yīng)用范圍[1]。

    3試驗及數(shù)據(jù)分析實驗選擇的工作介質(zhì)為水,激振器激勵電壓為正弦信號,主要采用單因素法。單因素法所用的相對固定參數(shù)為:壓電陶瓷直徑60 mm,厚度1.6 mm(壓電晶片及基板厚度分別為0.6 mm和1.0 mm,自由電容Cf=0.042 μF)以及液壓缸直徑16 mm,高度50 mm等。實驗主要研究了激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓等因素對壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的性能的影響。測試結(jié)果如圖4所示,圖4(a)表明,在0.2 MPa背壓下,激勵頻率在27 Hz左右時壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電能力最強,而激勵頻率過高或者過低發(fā)電量都會大幅度減小,所以該裝置可以用于低頻振動能量的吸收及發(fā)電。圖4(b)主要表明了背壓與輸出電壓之間的關(guān)系,整個系統(tǒng)背壓較低時,輸出電壓曲線相對不規(guī)則,而隨著系統(tǒng)背壓增加,輸出曲線相對更加光滑和有規(guī)律,且輸出電壓的增加非常明顯,如激勵頻率為27 Hz時測試結(jié)果如圖4(d)所示。圖4(c)表明,在一定激勵頻率和背壓條件下,隨著加載質(zhì)量塊的增加發(fā)電能力也穩(wěn)定地增長,所以在一定的范圍內(nèi),提高加載質(zhì)量可以增大發(fā)電量。圖4(e)表明,輸出電壓隨著激勵電壓的增加而增加,且線性關(guān)系也較好。激勵電壓表征振動的強度,即表明該裝置能夠吸收高強度的振動能量。根據(jù)上述分析可得,該壓電晶片式液壓發(fā)電裝置的發(fā)電性能和激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓有著密切的關(guān)系。

    4結(jié)論本文提出一種基于壓電流體耦合作用的壓電晶片式液壓發(fā)電裝置,并設(shè)計制作了樣機,試驗分析了其輸出電壓在不同激勵頻率、加載質(zhì)量、激勵電壓及系統(tǒng)背壓條件下的變化情況,表明壓電晶片式液壓發(fā)電裝置可以實現(xiàn)低頻率,高強度振動的發(fā)電,但在后續(xù)控制電路、發(fā)電能效及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面還需要更多的努力與研究。論文驗證了將壓電流體耦合作用用于振動能量回收是可行的,拓寬了壓電發(fā)電的應(yīng)用范圍,如可利用汽輪發(fā)電機、汽車減震系統(tǒng)、航空發(fā)動機等振動進行壓電發(fā)電。

    參考文獻:

    [1]李征,萬杰,闞君武,等.基于流固耦合作用的壓電液壓振動俘能器[J].光學(xué)精密工程,2012,20(5):10021008.

    [2]王淑云,闞君武,王鴻云,等.液壓流體吸振器用圓形壓電發(fā)電裝置的建模與性能分析[J].振動與沖擊,2012,31(16):177182.

    [3]袁江波,謝濤,單小彪,等.壓電俘能技術(shù)研究現(xiàn)狀綜述[J].振動與沖擊,2009,28(10):3642.

    [4]何玉琳,章海軍,林曉峰.壓電陶瓷驅(qū)動的微步進機構(gòu)研制[J].光學(xué)儀器,2004,26(4):2629.

    [5]GLYNNEJONES P,TUDOR M J,BEEBY S P.An electromagnetic vibrationpowered generator for intelligent sensor systems[J].Sensors and Actuators A:Physical,2004,110(13):344349.

    [6]ANTON S R,SODANO H A.A review of power harvesting using piezoelectric materials(20032006)[J].Smart Materials and Structure,2007,16(3):R1R21.

    [7]張福學(xué),王麗坤.現(xiàn)代壓電學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

    [8]NIEZRECKI C,SCHUELLER J K,BALASUBRAMANIAN K.Piezoelectricbased fluid bulk modulus sensor[J].Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2004,15(12):893899.

    [9]鐵摩辛柯.S,諾沃斯基.S.板殼理論[M].《板殼理論》翻譯組,譯.北京:科學(xué)出版社,1977:5275.

    [10]闞君武,徐海龍,王淑云,等.壓電液壓隔振器的能量回收特性分析與測試[J].納米技術(shù)與精密工程,2013,11(3):196

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