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Enregistrement W2612642337 · doi:10.1063/1.4983074

Methods to improve harvested energy and conversion efficiency of viscoelastic dielectric elastomer generators

2017· article· en· W2612642337 sur OpenAlexafffund
Jianyou Zhou, Liying Jiang, Roger E. Khayat

Notice bibliographique

RevueJournal of Applied Physics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueDielectric materials and actuators
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésElastomerDielectricEnergy harvestingViscoelasticityDielectric elastomersMaterials scienceWork (physics)VoltageNonlinear systemMechanical energyEnergy transformationEnergy conversion efficiencyComputer sciencePower (physics)Mechanical engineeringComposite materialElectrical engineeringOptoelectronicsPhysicsEngineeringThermodynamics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As a new transduction technology, dielectric elastomer generators (DEGs) are capable of converting mechanical energy from diverse sources into electrical energy. However, their energy harvesting performance is strongly affected by the material viscoelasticity. Based on the finite-deformation viscoelasticity theory and the nonlinear coupled field theory for dielectric elastomers, this work presents a theoretical framework to model the performance of DEGs. Motivated by the recent experiments of DEGs with a triangular harvesting scheme, we propose a method to optimize the harvesting cycle, which could significantly improve the conversion efficiency of viscoelastic DEGs. From our simulation results, choosing a higher voltage power source appears to be an effective way to improve the performance of DEGs. In addition, optimizing the period of the discharging process of DEG can markedly increase its efficiency. Also, we have uncovered that the triangular harvesting scheme for DEGs, which is expected to harvest energy close to the maximum achievable energy, could be actually realized by choosing dielectric elastomers with a higher fraction of time-independent polymer networks. The theoretical framework and simulation results presented in this work are expected to benefit the optimal design of DEGs for different applications.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,237
Écart entre enseignants0,231 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations26
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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