Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bistable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To enhance the harvesting performance of a bi-stable piezoelectric energy harvester (BEH), this work proposes a four-magnet BEH (FBEH). FBEH consists of a piezoelectric cantilever beam with a tip magnet, a fixed magnet and two movable magnets. The two movable magnets relative to the fixed magnet can move in both horizontal and vertical directions. A nonlinear distributed parameter model of FBEH is derived through the Hamilton principle. The effects of the excitation frequency and amplitude as well as the horizontal and vertical gap on the harvesting performance are mainly investigated by using the bifurcation diagram, phase diagram, Poincaré map and output power. Numerical simulations demonstrate that the proposed FBEH decreases the potential barrier and creates a higher than typical bi-stable one when subjected to lower excitation amplitudes and frequencies.
2
Content available remote Structural analysis of adaptive bistable composites
EN
Anisotropic composites are generally characterised by residual stresses, which primarily occur during the manufacturing at elevated temperature and a subsequent cooling. These residual stresses often lead to a warpage of the composite and in special cases of unsymmetrically built up composites even to large out-of-plane deformations with two stable deformation states. Those so-called bistable composites can beneficially be used for the development of novel adaptive structures if appropriate actuators are integrated, which permit to initiate a permanent change of the composite shape by a snap-through, generated only by a brief energy impulse. For the structural analysis of such adaptive bistable composites based on fibre and textile reinforced thermoplastic or thermosetting matrix systems respectively, a nonlinear semi-analytical simulation model has been elaborated, using a three-stage Ritz method according to the manufacture process of laminate consolidation, actuator bonding and actuator activation. The semi-analytical simulation model enables fast structural analysis of elementary bistable composites and efficient parameter studies. Additionally, numerical simulation models using the finite element analysis have been developed in order to perform a coupled electromechanical structural analysis of the actuator initiated snap-through behaviour of unsymmetric composites with a rather complex structural lay-up and geometry. The simulation models have been validated and were used to design first prototypes of adaptive bistable composites. Manufacture studies and experimental investigation on those prototypes illustrate the successful functional proof of novel intelligent structures and confirm the elaborated theoretical design process.
PL
Kompozyty anizotropowe są zazwyczaj charakteryzowane przez naprężenia szczątkowe, które występują głównie podczas produkcji w podwyższonej temperaturze oraz w czasie poźniejszego chłodzenia. Naprężenia te często prowadzą do wypaczenia kompozytu, a w przypadku niesymetrycznej budowy kompozytu nawet do dużych deformacji powierzchni, z dwoma stanami stabilnymi. Te tak zwane bistabilne materiały kompozytowe mogą z powodzeniem zostać zastosowane w wytwarzaniu nowoczesnych struktur adapcyjnych, jeśli odpowiednio zintegruje się elementy aktywujące, które dzięki wprowadzeniu energii w postaci impulsu inicjują przeskok (snap-through), a co się z tym wiąże - zmianę kształtu. Do analizy strukturalnej bistabilnych kompozytów na bazie tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem lub tkaniną opracowano półanalityczny model obliczeniowy oraz model symulacyjny z wykorzystaniem trójpoziomowej metody Ritza, odpowiadającej procesowi wytwarzania, czyli kolejno: zagęszczanie laminatu, dołączenie czynnika aktywującego oraz jego aktywowanie. Ten półanalityczny model umożliwia szybką analizę strukturalną bistabilnych materiałów kompozytowych oraz również efektywną ocenę ich parametryzacji. Dodatkowo zostały opracowane modele numeryczne przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w celu przeprowadzenia elektromechanicznej analizy strukturalnej elementów zjawiska przebicia inicjowanego czynnikiem aktywującym o złożonej strukturze warstwowej i złożonej geometrii. Modele te zostały zweryfikowane eksperymentalnie i z powodzeniem zastosowane do wykonania pierwszych prototypów kompozytów bistabilnych. Badania eksperymentalne oraz doświadczenia z procesu wytwarzania tych prototypów są dowodem praktycznego zastosowania nowych struktur inteligentnych i potwierdzeniem opracowanego teoretycznie procesu konstrukcyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.