致力于介绍COMSOL多物理场仿真技术,涉及声-结构、MEMS、数学等模块,教学sci文献案例,讲解仿真要点以及定期分享最新的声学超材料文献
TodayRss-海外稳定RSS
目录
今天看啥  ›  专栏  ›  COMSOL 多物理场仿真技术

学术前沿 | 蹦床超材料与亥姆霍兹共振器耦合用于增强声学压电能量收集性能

COMSOL 多物理场仿真技术  · 公众号  · 科技创业 科技自媒体  · 2025-05-02 21:35
    

主要观点总结

本研究提出了一种由蹦床超材料与亥姆霍兹共振器耦合的结构,旨在增强低频下的声学压电能量收集性能。通过设计蹦床超材料中的点缺陷和增加孔洞半径,实现了振动-声能的局域化,并提高了压电转换效率。结合亥姆霍兹共振器的声压放大效应,进一步增强了能量收集性能。研究还通过数值模拟与实验结果对比验证了带隙及相应缺陷带频率的有效性。

关键观点总结

关键观点1: 研究背景与目的

研究旨在增强低频下的声学压电能量收集性能,提出了一种由蹦床超材料与亥姆霍兹共振器耦合的结构。

关键观点2: 蹦床超材料的设计

蹦床超材料由周期性排列的复合共振柱嵌入穿孔薄板中构成,通过设计点缺陷在缺陷带频率下实现振动-声能的局域化。

关键观点3: 亥姆霍兹共振器的作用

亥姆霍兹共振器内的声压放大效应与蹦床超材料结合,进一步增强了能量局域能力。

关键观点4: 数学模型与数值模拟

研究建立了用于计算第一共振带隙的数学模型,并通过数值模拟研究了穿孔半径和耦合结构对压电能量收集性能的影响。

关键观点5: 实验结果与性能提升

实验结果显示,增加孔洞半径可显著提升蹦床超材料的振动能局域性和压电转换效率。耦合结构在压电能量收集方面表现出卓越性能,相较于无耦合结构,电压和功率输出有显著提升。


免责声明:本文内容摘要由平台算法生成,仅为信息导航参考,不代表原文立场或观点。 原文内容版权归原作者所有,如您为原作者并希望删除该摘要或链接,请通过 【版权申诉通道】联系我们处理。

原文地址:访问原文地址
总结与预览地址:访问总结与预览
文章地址: 访问文章快照