磁致伸缩材料论文_赵贵恒,刘永庆,张洪平

导读:本文包含了磁致伸缩材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:伸缩,材料,效应,磁场,噪声,铁电体,光纤。

磁致伸缩材料论文文献综述

赵贵恒,刘永庆,张洪平[1](2019)在《酚醛粘结TbDyFe稀土磁致伸缩材料研究》一文中研究指出采用取向织构合金粉开展了粘结稀土超磁致伸缩粘结工艺与性能研究。实验结果表明,对材料磁致伸缩影响显着的因素为粉末粒径和成形压力,在400 MPa压力下成形,粒径为250~420μm的粉末压制的样品拥有最大的磁致伸缩,无预应力时饱和磁致伸缩系数λs最大值为870×10~(-6)。16~20 KHz的磁场中,对材料损耗影响最大的因素为压制压力,压制压力高于400 MPa后材料的损耗降低至较低水平。(本文来源于《粉末冶金工业》期刊2019年06期)

李波,朱彦超,舒亮,陶孟仑,杨家斌[2](2019)在《超磁致伸缩材料ΔE效应理论建模与试验研究》一文中研究指出为研究超磁致伸缩材料的ΔE效应,采用Jiles-Atherton模型和磁弹性效应相结合的方法,提出了一种考虑动态应力影响及系数变化的磁化模型。分别对磁场和应力作用下超磁致伸缩材料的磁场-磁化关系和应力-磁化关系进行建模,并根据胡克定律以及二次畴转模型计算出材料在应力和磁场综合作用下的总应变,得到不同外加磁场下材料的应变-应力环。通过对应变-应力曲线斜率的计算,得到超磁致伸缩材料在不同外加磁场下,弹性模量随应力变化规律。搭建了应力测试装置,对不同磁场作用下Terfenol-D的磁化-应力响应和应变-应力响应测试,试验结果与模型计算结果基本一致,结果表明,ΔE效应是磁场能量和应力各向异性平衡的结果,Terfenol-D最大弹性模量变化达到513%。研究成果为新型机电系统变刚度设计提供了理论基础和调控手段。(本文来源于《功能材料》期刊2019年10期)

马瑞,张文涛,李芳[3](2019)在《基于超磁致伸缩材料的光纤磁场传感器》一文中研究指出针对现有光纤传感器难以实现微弱静态磁场测量的问题,提出了一种具有μT量级磁场分辨率的光纤磁场传感器,并有望应用于资源勘探、电网监测、地磁导航等领域.将光纤光栅法布里-珀罗(FBGFP)腔和超磁致伸缩材料(Terfenol-D)耦合作为传感元件,并采用了钕铁硼永磁体提供偏置磁场;同时,将Monel-400合金与FBG-FP腔进行耦合,作为参考元件,对磁场传感器进行了温度补偿.实验测得传感器的磁场灵敏度为1. 5×10-3pm/μT,磁场分辨率为0. 67μT.(本文来源于《郑州大学学报(工学版)》期刊2019年06期)

张鹏宁[4](2019)在《复杂工况下软磁材料磁致伸缩特性与电力设备铁心振动研究》一文中研究指出为优化电力设备本体结构和实现主动减振降噪,精确计算和掌握其铁心振动特性是十分必要的。本文根据运行工况的复杂程度依次对并联电抗器、双级磁阀可控电抗器、阳极饱和电抗器和高频变压器铁心的振动特性开展了研究,主要工作内容如下:(1)利用激光测试系统,测量了工频、谐波、直流偏磁、和非正弦激励等不同服役工况下硅钢片的磁致伸缩与磁化特性,对比分析了不同磁化方向上的硅钢片磁致伸缩及磁化特性曲线,为电力设备铁心的振动仿真计算提供了数据基础。(2)以改进的磁致伸缩本质模型为基础,建立了考虑磁致伸缩力、麦克斯韦电磁力和绕组受力的磁-机械耦合模型,计算了一台高压并联电抗器铁心振动和绕组的受力特性,并研究了具有不同杨氏模量的气隙垫块对其铁心振动的影响。为了对比磁致伸缩力和麦克斯韦电磁力对铁心振动的影响程度,针对天威保变电气有限公司技术中心设计并制作的铁心外形尺寸和绕组结构完全相同的变压器模型(铁心不含气隙)和并联电抗器模型(铁心含气隙),定量计算和对比了磁致伸缩与麦克斯韦电磁力对铁心振动的影响程度,最后通过实验对计算结果进行了验证。(3)根据磁致伸缩本质模型分析了直流偏磁下双级磁阀可控电抗器铁心的振动机理,将其外电路模型进行了简化,并以直流偏磁下硅钢片的磁致伸缩和磁化特性实测数据为基础,对有无直流偏磁下的双级磁阀可控电抗器铁心磁通密度、应力、位移分布和振动进行了计算分析。搭建了双级磁阀可控电抗器铁心振动测试平台,对不同工况下双级磁阀可控电抗器铁心的振动规律进行了实验测试,测试结果验证了有限元计算模型的有效性。(4)计算了阳极饱和电抗器铁心的磁场、受力和位移分布,结果表明饱和状态下铁心的振动要远大于不饱和情况下。为了降低阳极饱和电抗器铁心的噪声,提出一种聚氨酯阻尼弹性体的降噪方法,以锦屏-苏南±800kV/4750A高压直流输电工程使用的阳极饱和电抗器单个铁心为研究对象,对其制作模具并浇注聚氨酯阻尼弹性体,分析测量结果得出聚氨酯阻尼弹性体对铁心的减振降噪效果十分明显,为阳极饱和电抗器减振降噪提供了一种解决方案。(5)新型磁性材料(非晶、纳米晶)单片具有特别薄且脆的特点,无法采用现有的磁致伸缩测量设备对其磁致伸缩特性进行测量,针对上述问题,提出了一种基于磁环振动的磁致伸缩反演测量法。通过对硅钢、非晶和纳米晶叁种材料的磁致伸缩测量结果发现,不同频率激励下非晶材料的磁致伸缩比硅钢和纳米晶的大很多。针对非晶材料磁致伸缩很大的特点,结合固有频率对一台非晶高频变压器在正弦和非正弦激励下的振动和噪声进行了测量和分析。此部分研究结果为新型磁性材料的磁致伸缩测量和高频变压器在设计阶段考虑固有频率和非正弦激励提供了理论依据和实验数据。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-06-01)

张欣,姚娜,李璞[5](2019)在《负磁致伸缩材料对电机振动噪声抑制的分析》一文中研究指出针对硅钢片磁致伸缩效应造成电机振动噪声问题,研究在电机定子硅钢片上打孔并填充负磁致伸缩材料来减小电机振动噪声。建立电磁-机械耦合数值模型,用有限元方法计算并分析了由磁致伸缩效应引起定子结构的振动,得到在电机定子铁心的齿根和齿尖处的振动较大;选择在应力集中的地方打孔,分别计算了填充负磁致伸缩材料Ni和SmFe_2时的应力和振动情况,计算结果显示电机定子应力和振动减小。(本文来源于《微特电机》期刊2019年04期)

李大威,卞雷祥,卜雄洙,郭涛,张胜[6](2019)在《磁致伸缩材料与石英音叉复合低阻尼谐振磁电效应》一文中研究指出采用磁致伸缩材料与石英音叉谐振器复合设计了一种低阻尼的谐振式磁电敏感单元。石英音叉工作在弯曲振动模式,音叉叉指结合区域(底部)产生的应力/应变方向相反、弯矩相互抵消,实际为解耦区域。将底部与磁致伸缩材料粘接复合设计谐振式磁电敏感单元的Q值主要取决于音叉谐振器自身的高Q值,磁致伸缩材料的高磁机阻尼被隔离。动态磁场作用下,磁-机-电转换过程可看作一个受迫振动过程,当激励磁场频率接近于音叉谐振频率时,输出电信号最大。实验结果表明:磁电敏感单元Q值高达5 034;谐振磁电电流系数达到799.2 nA/Oe;在接近谐振频率32.774 kHz信号激励下,磁电电流系数相对偏置磁场变化的灵敏度达到5 (nA/Oe)/Oe。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年04期)

[7](2019)在《作为磁致伸缩材料的复合合金钢板》一文中研究指出与FeGa18.6大磁致伸缩合金比较,含Co约70%的FeCo合金的磁致伸缩效应小很多,但材料成本只有FeGa合金的叁分之一。在日本高功能金属展示会上,日本东北特殊钢公司展示了具有良好磁致伸缩特性的FeCo合金/镍合金复合钢板。该公司与日本东北大学成田史生教授合作,通过热扩散焊合工艺,将FeCo70合金板与镍钢板复合,这种复合钢板在外力作用下,材料内部磁化强度发生变化,这种逆磁致伸缩效(本文来源于《金属功能材料》期刊2019年02期)

刘会峰,李俊林,杨栋辉[8](2019)在《矩形超磁致伸缩材料板内涡流密度的分布》一文中研究指出导体在变化的磁场中会产生涡流而引起涡流损耗,为降低涡流损耗的影响,需要对导体中的磁场及涡流进行研究.在给出的垂直于激励磁场的超磁致伸缩材料矩形板内部磁场强度方程的基础上,利用此方程的求解结果,计算得到了由二重Fourier级数表示的材料内部涡流密度的分布函数及整个板内每秒的涡流损耗,数值模拟了板内涡流的分布形式.进一步地,分别考虑了外激励频率,材料的电导率与相对磁导率对涡流的影响.随外激励频率、材料的电导率及相对磁导率的增大,板内涡流密度随之都增大.(本文来源于《西南民族大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)

姚娜[9](2019)在《基于负磁致伸缩材料特性的电机降噪方法研究》一文中研究指出在大型电机中,电机定子铁心磁致伸缩效应引起的振动噪声较大,为了研究磁致伸缩效应对电机定子铁心的影响,测量了无取向硅钢片的磁致伸缩特性,基于测量数据建立磁-机械耦合数值模型,研究了在磁致伸缩作用下电机定子的振动情况,得到电机定子硅钢片的振动主要为供电频率的一倍频和二倍频,实测振动结果与数值分析相一致,验证了该模型的正确性。设计了一种仿真实验模型,模拟电机中的磁场走向,线圈与无取向硅钢片不接触,无取向硅钢片上就只存在由变化磁场导致的磁致伸缩力。通过改变硅钢片的位置,分析磁场不同走向下磁致伸缩效应对无取向硅钢片振动频率特性的影响,发现硅钢片处于不同位置时影响其振动的主要频率不同;在磁路发生偏转时造成无取向硅钢片在供电频率一倍频处振动明显。同时设计了实验,测量变化磁场下硅钢片上的振动信号,得到实验与仿真结果相一致。针对电机定子硅钢片磁致伸缩效应造成的电机振动噪声问题,提出在电机定子铁心上打孔并填充负磁致伸缩材料来减少电机振动噪声,利用该材料的负磁致伸缩与定子铁心的正磁致伸缩相抵消,减少电机的振动,从而实现降噪目的,本文选用Sm0.88Nd0.12Fe2作为在电机定子铁心上打孔填充的负磁致伸缩材料。通过真空电弧炉制备Sm0.88Nd0.12Fe2合金,测量并观察了 Sm0.88Nd0.12Fe2铸态和退火合金显微组织、晶体结构以及磁致伸缩性能。得到在退火状态下合金磁致伸缩性能的明显提高。依据磁致伸缩材料的本构方程,将负磁致伸缩材料Sm0.88Nd0.12Fe2填充在电机定子孔中,与未填充材料的应力和振动相比较,在填充Sm0.88Nd0.12Fe2之后电机定子铁心的应力和振动明显减小。同时设计了实验测量在硅钢片上打孔填充材料Sm0.88Nd0.12Fe2后的振动噪声,与未填充材料相比振动峰值明显减少。本文提出在电机定子铁心上打孔填充负磁致伸缩材料的方法,有益于进一步抑制由硅钢片磁致伸缩作用产生的振动噪声问题,为降低电机电磁振动噪声提供新思路,具有—定的学术意义和应用前景。(本文来源于《天津工业大学》期刊2019-01-28)

张涵琦[10](2018)在《电致伸缩材料的研究进展》一文中研究指出电致伸缩材料因其优异的性能在智能机器人、航空航天、光学系统、微电子和生物传感领域具有重要的作用。目前,研究较多的电致伸缩材料有弛豫铁电体、介电弹性体和导电聚合物等叁类。本研究概述了上述叁类材料的最新研究进展,指出其各自优势及存在的不足,并根据存在的问题提出展望,以期加快该类材料的发展与应用。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年12期)

磁致伸缩材料论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为研究超磁致伸缩材料的ΔE效应,采用Jiles-Atherton模型和磁弹性效应相结合的方法,提出了一种考虑动态应力影响及系数变化的磁化模型。分别对磁场和应力作用下超磁致伸缩材料的磁场-磁化关系和应力-磁化关系进行建模,并根据胡克定律以及二次畴转模型计算出材料在应力和磁场综合作用下的总应变,得到不同外加磁场下材料的应变-应力环。通过对应变-应力曲线斜率的计算,得到超磁致伸缩材料在不同外加磁场下,弹性模量随应力变化规律。搭建了应力测试装置,对不同磁场作用下Terfenol-D的磁化-应力响应和应变-应力响应测试,试验结果与模型计算结果基本一致,结果表明,ΔE效应是磁场能量和应力各向异性平衡的结果,Terfenol-D最大弹性模量变化达到513%。研究成果为新型机电系统变刚度设计提供了理论基础和调控手段。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

磁致伸缩材料论文参考文献

[1].赵贵恒,刘永庆,张洪平.酚醛粘结TbDyFe稀土磁致伸缩材料研究[J].粉末冶金工业.2019

[2].李波,朱彦超,舒亮,陶孟仑,杨家斌.超磁致伸缩材料ΔE效应理论建模与试验研究[J].功能材料.2019

[3].马瑞,张文涛,李芳.基于超磁致伸缩材料的光纤磁场传感器[J].郑州大学学报(工学版).2019

[4].张鹏宁.复杂工况下软磁材料磁致伸缩特性与电力设备铁心振动研究[D].华北电力大学(北京).2019

[5].张欣,姚娜,李璞.负磁致伸缩材料对电机振动噪声抑制的分析[J].微特电机.2019

[6].李大威,卞雷祥,卜雄洙,郭涛,张胜.磁致伸缩材料与石英音叉复合低阻尼谐振磁电效应[J].传感技术学报.2019

[7]..作为磁致伸缩材料的复合合金钢板[J].金属功能材料.2019

[8].刘会峰,李俊林,杨栋辉.矩形超磁致伸缩材料板内涡流密度的分布[J].西南民族大学学报(自然科学版).2019

[9].姚娜.基于负磁致伸缩材料特性的电机降噪方法研究[D].天津工业大学.2019

[10].张涵琦.电致伸缩材料的研究进展[J].当代化工研究.2018

论文知识图

国产电动式甚低频声源Fig.1.24Thedo...活轴切削结构模型示意型叁相磁电复合材料的结构示意图不同铁氧体含量的NFO/PZT复合材料磁...“T”型电热驱动继电器结构简图

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