【摘 要】
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基于能量转换的压电俘能器具有能量密度大、结构简单、能耗低、易微型化等优点,因此具有非常广阔的应用前景.目前,压电俘能器的研发需要耗费大量的人工成本和时间,因此,
【机 构】
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武汉理工大学材料科学与工程学院,湖北武汉430070
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基于能量转换的压电俘能器具有能量密度大、结构简单、能耗低、易微型化等优点,因此具有非常广阔的应用前景.目前,压电俘能器的研发需要耗费大量的人工成本和时间,因此,研究人员往往通过引入ANSYS软件来指导实际产品的研发席文以典型的圆盘式压电俘能器为研究对象,利用ANSYS12.0对其中压电陶瓷材料的力电转换进行有限元模拟与分析,重点分析压电陶瓷尺寸(内径、外径、厚度)与压电陶瓷发电能力的关系.模拟结果分析表明:在相同静压力(100N)作用下,内径、厚度一定时,开路电压与外径大小无关,输出电量随外径的增大而增大;外径、厚度一定时,开路电压与内径大小无关,输出电量随内径的增大而减小;外径、内径一定时,输出电量保持不变,开路电压与厚度呈线性增加的关系.理论计算结果表明:选取内径10mm、外径18mm、厚度4mm的压电陶瓷模型,在100N的静压力作用下,仿真模拟的输出电量Q1=5.31×10-1C,理论计算的输出电量Q2=5.08×10-12C,仿真模拟结果与理论计算结果误差仅为4.3%,这为压电俘能器的器件设计提供了科学依据.
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