Geri Dön

Küçük ölçekli bir piezoelektrik rüzgar enerjisi hasat sisteminin açık kaynaklı akışkan yapı etkileşim modelinin oluşturulması

Development of an open-source fluid-structure interaction model of a small-scale piezoelectric wind energy harvesting system

  1. Tez No: 965865
  2. Yazar: TURAN MIRZALI
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. OSMAN TURAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Düşük güçlü tıbbi implantlar, kablosuz sensörler ve MEMS cihazları gibi sistemler için sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talep, yenilikçi enerji hasat yöntemlerine yönelik araştırmaları artırmıştır. Bu tür cihazlar geleneksel olarak kısa ömürlü, çevresel etkileri olan ve yüksek bakım maliyetleri gerektiren pillere dayanır. Bu sınırlamalara alternatif olarak mikro güç jeneratörleri (MPG'ler), termal, güneş, rüzgar ve titreşim gibi çevresel enerji kaynaklarını elektriğe dönüştürme potansiyeli sunar. Bunlar arasında, titreşim kaynaklı rezonans temelli (VIV) enerji hasat yöntemleri dikkat çekicidir. Ancak bu yöntemler, belirli rezonans frekanslarına bağlı olduklarından sadece dar frekans aralıklarında verimli çalışırlar. Bu sınırlamayı aşmak amacıyla, akış kaynaklı titreşimlere dayalı piezoelektrik rüzgar enerjisi hasat sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler, bir muhafaza içine yerleştirilmiş piezoelektrik bir konsolu kullanarak rüzgar akışıyla oluşan kendiliğinden sürdürülebilir titreşimleri toplar. Bu mekanizma, hava akışını periyodik gerinimlere dönüştürerek piezoelektrik tabaka aracılığıyla elektrik enerjisi üretir ve böylece rezonans frekansına olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Akış kaynaklı titreşimli enerji hasadı, girdap sokaklarındaki piezoelektrik zarlar, esnek plakalardan oluşan flutter değirmenleri ve balık yüzme dinamiğinden ilham alan salınımlı kanatlar gibi konfigürasyonlarla araştırılan yeni bir kavramdır. Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli bir kanal içinde yer alan piezoelektrik bir kirişin akış kaynaklı titreşimi, akışkan-yapı etkileşimi (FSI) analizi ile modellenmektedir. Akış,zamana bağlı ve sıkıştırılamaz olarak modellenerek OpenFOAM yazılımında simüle edilecektir; yapısal analiz ise FEniCS ortamında gerçekleştirilecektir. Akışkan ve yapısal çözücüler arasındaki veri aktarımı preCICE kütüphanesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, limit döngü salınımlarının başladığı kritik hacimsel debi değeri belirlenmiş ve bu değerin üzerinde, piezoelektrik tabanlı voltaj üretim potansiyeli analiz edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The demand for sustainable energy sources for low-power devices such as medical implants, wireless sensors, and MEMS devices has driven research into innovative energy harvesting methods. These devices traditionally rely on batteries, which have limitations such as a short lifespan, environmental impact, andhigh maintenance costs. As an alternative, micro power generators (MPGs) offerthe potential to convert environmental energy sources like thermal, solar, wind, and vibrations into electricity. Among these, vibration-induced resonance-based (VIV) energy harvesting methods are noteworthy. However, their reliance onspecific resonant frequencies limits efficiency to narrow frequency ranges. Toaddress this limitation, flow-induced vibration-based piezoelectric wind energyharvesting systems have been developed. These systems use a piezoelectric can-tilever placed in an enclosure to harness self-sustained vibrations generated bywind flow. This mechanism converts airflow into periodic strains, producingelectric energy through the piezoelectric layer, eliminating resonance frequencydependence. Flow-induced vibration energy harvesting is a novel concept beingstudied in configurations such as piezoelectric membranes in vortex streets, flutter mills made of flexible plates, and oscillating foils inspired by fish swimmingdynamics. This study models the flow-induced vibration of a piezoelectric beamwithin a rectangle cross-sectional channel using fluid-structure interaction (FSI) analysis. The flow, modeled as time-dependent, and incompressible will be simulated using OpenFOAM, while structural analysis will utilize FEniCS. The data exchange between the fluid and structural solvers was carried out using the preCICE library. The study identified the critical volumetric flow rate at which limit cycle oscillations commence, and analyzed the piezoelectric-based voltage generation potential above this threshold.

Benzer Tezler

  1. Active vibration control of a blade containing magnetorheological fluid

    Manyetorelojik sıvı ıçeren bir kanat elemanının aktif titreşim kontrolü

    FEVZİ ÇAKMAK BOLAT

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Makine MühendisliğiGebze Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELİM SİVRİOĞLU

  2. Design of a small-scale piezoelectric sensor production system by using programmable logic controller (PLC)

    Küçük ölçekli bir piezoelektrik sensör üretim sisteminin programlanabilir lojik kontrolü ile tasarımı

    HUSSEIN SAYID OMAR HAMZA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖZGE ŞAHİN

    YRD. DOÇ. DR. LEVENT PARALI

  3. Design and implementation of an interface circuit for piezoelectric energy harvesters

    Piezoelektrik enerji üreteçleri için arayüz devresi tasarımı ve uygulaması

    SALAR CHAMANIAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALUK KÜLAH

    DOÇ. DR. ALİ MUHTAROĞLU

  4. Process development for microfabrication of phase reversal CMUT devices for structural health monitoring and development of dynamic characterization processes for mems applications

    Yapısal sağlık izleme için fazı tersine çeviren CMUT cihazlarının mikroüretimi için süreç geliştirilmesi ve MEMS uygulamaları için dinamik karakterizasyon süreçlerinin geliştirilmesi

    MERVE MİNTAŞ KÜÇÜK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Mühendislik Bilimleriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)

    PROF. ABDULLAH ATALAR

    DR. MEHMET YILMAZ

  5. MEMS' lerin biyomedikal alanındaki uygulamalarının incelenmesi

    Investigation of biomedical applications of MEMS

    İBRAHİM ETHEM SAÇU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA ALÇI