【摘 要】
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在经济发展迅速、科技日新月异的社会环境下,单纯的依靠传统的、不可再生的能源发电已经不能满足人们的需求,对于新能源的开发与利用迫在眉睫。海洋能作为一种新能源,不但可
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在经济发展迅速、科技日新月异的社会环境下,单纯的依靠传统的、不可再生的能源发电已经不能满足人们的需求,对于新能源的开发与利用迫在眉睫。海洋能作为一种新能源,不但可再生而且蕴含丰富,所以海洋能的研究开发对于缓解能源短缺、维护社会的可持续发展意义深远。本文综合考虑海浪发电装置的研究现状并结合我国的海域情况,设计一种水气一体的推板胶囊式海浪发电机,该装置不但能利用海浪的运动进行发电,还能利用海水中含有的气体进行电能的转换,本发电装置主要依据共振原理,使俘能装置能够更加充分的吸收海浪的能量,从而进一步提高其发电效率。首先对海浪发电装置在国内和国外的发展状况进行介绍,列举出比较成熟的海浪发电装置并对它们的原理进行阐述,将各个种类的海浪发电装置进行总结,阐述不同类型海浪发电装置的发电原理并对其优缺点进行归纳。在此基础上提出了一种基于共振原理的海浪发电装置——水气一体的推板胶囊式海浪发电机,其水气一体的巧妙设计,提高了波浪能到电能的转换效率。其次利用Solidworks进行三维实体建模,对发电装置的整体结构进行设计,装置中独特设计的折叠板结构,不但可以调节发电装置的振幅,而且在两侧添加的直线永磁发电机还可以进行发电,使波浪能得到更加充分的利用。在此基础上根据线性微幅波理论与弗汝德-克雷洛夫假定法对振动系统所受波浪力进行求解,得到动推板所受到的水平方向上的波浪力,对振动系统进行模型等效,建立出振动系统的数学模型,得到了共振系统的固有频率和各阶振动的主振型。然后运用D-H法进行矩阵变换,建立基于广义坐标的拉格朗日动力学方程,利用ADAMS对振动系统进行动力学仿真,根据仿真结果得到折叠板的运动规律,并利用ADAMS对等效后模型的合理性进行验证。最后对振动系统进行振动分析,得到振动系统的稳态解、弹簧刚度系数k以及系统的阻尼系数ζ,建立系统的空间状态方程以及传递函数,利用MATLAB对得到传递函数进行仿真,得到振动系统的幅频响应曲线,通过仿真结果能够直观的得到振动系统运动的振幅与频率的关系,得到振动系统的共振频率。
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