成果介绍
研究内容主要包括:(1)设计能够有效增强压力脉动强度的局部管道结构,提出能够有效提高压力脉动振动能量转换效率的力学放大器并进行动力学分析;(2 )建立俘能器关键零部件及系统动力学模型,基于流-固-电耦合理论揭示系统参数对采集器输出特性的影响规律,实现结构优化设计;(3)试制压力脉动振动能量采集器样机,设计高效的低功耗采集和存储电路,建立压力管道实验平台,实验验证理论分析与仿真结果。
成果亮点
振动俘能装置由于具有结构简单、实现方便、效率高且成本低的优点引起了众多研究者的兴趣。目前静电、压电和电磁是振动俘能装置最常用的三种机电转换机制。而压电俘能器具有结构简单,不发热,无电磁干扰,无污染和易于实现机构的微小化,集成化等诸多优点,且能满足此类低耗能产品的供能需求而备受关注。本项目研究成果将进一步促进振动能量采集技术的理论发展并推动其工程应用。
团队介绍
我校材料与制造学部拥有工业大数据应用技术国家工程实验室和国家产学研激光技术中心2个国家级科研平台以及12个省部级科研平台,大量科技成果被成功应用于多项国家重点工程或实现产业化。例如"变极性等离子弧穿孔立焊工艺及装备”成功完成天宫一号/二号主结构的焊接制造、多元复合稀 土阴极成功应用于国产大型装置的新型电子源阴极、中高强高耐蚀可焊接5系铝铝合金成功应用于国产大型水面艇体材料以及单晶LaB6空心阴极成功应用于世界首台磁聚焦霍尔推力器等。
成果资料
产业化落地方案