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Artículo

Numerical modeling for energy harvesting in a speed hump using a piezoelectric transducer

Osinaga, Santiago ManuelIcon ; Febbo, MarianoIcon ; Machado, Sebastián PabloIcon
Fecha de publicación: 11/2025
Editorial: Sage Publications Ltd
Revista: Journal Of Vibration And Control
ISSN: 1077-5463
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería Mecánica

Resumen

We present a numerical model to evaluate the feasibility of harvesting energy from the vertical vibration induced by a passing vehicle on a speed hump, using a piezoelectric transducer. We investigate the interaction between the vehicle and the speed hump by considering lumped parameters, comprising a quarter car model and a suspended mass for the speed hump. The speed hump displacement is used as base excitation for a beam-type clamped-clamped piezoelectric energy harvester subjected to an axial load, previously studied by the authors. The equations are temporarily solved using the Runge–Kutta method, and we conduct several parametric studies. Our findings indicate that the axial load applied to the harvester and the passing velocity have no significant impact on the peak transient values of voltage and power in the resistive load; however, they play a crucial role in determining the total energy harvested.
Palabras clave: piezoelectric energy harvesting , speed hump , vehicle-road interaction , clamped-clamped beam , axial load effect , smart roads
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info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/277774
URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10775463251399555
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/10775463251399555
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Citación
Osinaga, Santiago Manuel; Febbo, Mariano; Machado, Sebastián Pablo; Numerical modeling for energy harvesting in a speed hump using a piezoelectric transducer; Sage Publications Ltd; Journal Of Vibration And Control; 11-2025; 1-12
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