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Study of the resonator automatically follows excitation frequency for a high performance vibration-powered generator

Research Project

Project/Area Number 21K03937
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 20010:Mechanics and mechatronics-related
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

Inoue Takumi  九州大学, 工学研究院, 教授 (40274485)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Keywords自動同調 / 共振 / 振動発電 / 受動型制御 / 非線形振動
Outline of Research at the Start

車両や人間の通行,機械の運転などにより不可避的に発生する振動を利用した振動発電はメンテナンスフリーであることが大きな特徴であり,機械装置やインフラ設備のモニタリングなどスマートシステムの個別電源としての利用が多い.一方で,振動発電は加振の振動数が振動体の固有振動数に一致する共振状態では高効率の発電が実現できるものの,加振振動数が固有振動数から離れるにつれ急激に発電効率が低下する.本研究では,加振振動数の変化に対して非常に簡単な機構で振動特性を変化させ,制御装置などを組み込むことなく自動的に共振状態に同調する振動機構を提案・実現し,高効率の振動発電に有効な装置の基本原理を確立する.

Outline of Final Research Achievements

In vibration power generation, when the frequency of excitation matches the natural frequency of the oscillator, large vibration (resonance) occurs and highly efficient power generation can be realized. The applicant has devised a mechanism in which the natural frequency of the resonator automatically follows changes in the excitation frequency without the use of a control system, and large vibrations are always generated. The purpose of this research is to clarify the principle of operation of this mechanism and to establish the basic theory of a device that realizes highly efficient vibration power generation with a very simple structure. Specifically, a vibration model was constructed to explain the motion of the proposed device, and the motion of the device was reproduced by numerical simulation. This clarified the basic principle of automatic tuning to a resonant state and provided fundamental knowledge for practical application.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

インフラ設備のモニタリングなどスマートシステムの個別電源としての利用が多い振動発電は,加振振動数が振動子の固有振動数から離れると発電効率が低下する問題がある.振動子の固有振動数を加振振動数に追従して同調させることができれば常に高効率の発電を実現できるが,そのためには通常は能動制御が必要であり,装置の複雑化,高価格化は免れない.個別電源の条件として制御装置の付加は望ましくない.本研究で提案した装置は,能動制御を行わず非常に簡単な構造で加振振動数への共振振動数の同調が可能とし,コスト上昇をともなわずスマートシステムの性能向上に大きな役割を果たすものである.

Report

(4 results)
  • 2023 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (6 results)

All 2024 2023 2022 Other

All Presentation (5 results) Remarks (1 results)

  • [Presentation] 受動型自動同調機構における板ばね中心軸まわりの傾きに関する実験的考察2024

    • Author(s)
      大嶋悠生,井上卓見,森博輝
    • Organizer
      第55回学生員卒業研究発表講演会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 受動型自動同調機構における根元部ガタが水平移動に及ぼす影響に関する実験的考察2023

    • Author(s)
      浅井喬大,井上卓見,森博輝,宗和伸行
    • Organizer
      第54回学生員卒業研究発表講演会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Research-status Report
  • [Presentation] 受動型自動同調機構における周波数追従現象の数値解析および考察2023

    • Author(s)
      内藤大翔,後藤正賢,浅井喬大,井上卓見
    • Organizer
      日本機械学会九州支部第76期総会・講演会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Research-status Report
  • [Presentation] 受動型自動同調機構における周波数追従現象の数値解析および板ばね移動理論の考察2023

    • Author(s)
      内藤大翔,井上卓見,浅井喬大,森博輝
    • Organizer
      Dynamics and Design Conference 2023
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 受動型自動同調機構の数値計算およびその水平移動現象に関する考察2022

    • Author(s)
      後藤正賢,井上卓見,内藤大翔
    • Organizer
      Dynamics and Design Conference 2022
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Remarks] 動吸振器や振動発電への応用に向けた自動共振同調機構の研究

    • URL

      https://dynamic.mech.kyushu-u.ac.jp/html_research/Re_Oscillation_mechanism.html

    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Research-status Report 2021 Research-status Report

URL: 

Published: 2021-04-28   Modified: 2025-01-30  

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