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Terfenol-D磁致伸缩微小驱动器磁路设计
被引量:
7
1
作者
杨斌堂
陶华
+2 位作者
Bonis M
Prelle C
lamarque f
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2005年第3期293-295,349,共4页
提高磁致伸缩驱动器驱动效率的关键环节是建立优化的驱动器磁路。本文基于准静态条件下线性磁致伸缩理论,得出磁致应变S与磁致伸缩材料内部磁场强度B的关系;并根据对无永磁磁偏磁路的分析进一步得出磁致应变S与磁路磁阻R和漏磁磁阻R1的...
提高磁致伸缩驱动器驱动效率的关键环节是建立优化的驱动器磁路。本文基于准静态条件下线性磁致伸缩理论,得出磁致应变S与磁致伸缩材料内部磁场强度B的关系;并根据对无永磁磁偏磁路的分析进一步得出磁致应变S与磁路磁阻R和漏磁磁阻R1的对应关系。应用有限元方法对3种典型磁路结构的磁化效果进行对比分析,验证磁路结构的变化——即磁阻R和漏磁磁阻R1的相应改变对磁致伸缩材料磁化程度的不同影响,进而得出微小驱动器磁路壳体适宜壁厚为2mm,导磁材料的磁导率为2000μ0。根据此结果和磁路设计的2个遵循原则,对一7mm×20mmTerfenolD棒驱动的驱动器进行了磁路设计,应用ANSYS验证了该结构设计的合理性,并试制了驱动器样机。
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关键词
磁路设计
TERFENOL-D
超磁致伸缩
微小驱动器
ANSYS
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职称材料
题名
Terfenol-D磁致伸缩微小驱动器磁路设计
被引量:
7
1
作者
杨斌堂
陶华
Bonis M
Prelle C
lamarque f
机构
西北工业大学机电学院
University of Technology of Compiegne of France
出处
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2005年第3期293-295,349,共4页
基金
国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2002AA423210)资助
文摘
提高磁致伸缩驱动器驱动效率的关键环节是建立优化的驱动器磁路。本文基于准静态条件下线性磁致伸缩理论,得出磁致应变S与磁致伸缩材料内部磁场强度B的关系;并根据对无永磁磁偏磁路的分析进一步得出磁致应变S与磁路磁阻R和漏磁磁阻R1的对应关系。应用有限元方法对3种典型磁路结构的磁化效果进行对比分析,验证磁路结构的变化——即磁阻R和漏磁磁阻R1的相应改变对磁致伸缩材料磁化程度的不同影响,进而得出微小驱动器磁路壳体适宜壁厚为2mm,导磁材料的磁导率为2000μ0。根据此结果和磁路设计的2个遵循原则,对一7mm×20mmTerfenolD棒驱动的驱动器进行了磁路设计,应用ANSYS验证了该结构设计的合理性,并试制了驱动器样机。
关键词
磁路设计
TERFENOL-D
超磁致伸缩
微小驱动器
ANSYS
Keywords
Magnetic circuit design
Terfenol-D
Giant magnetostrictive material(GMM)
Mini-actuator
分类号
TH703.8 [机械工程—精密仪器及机械]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Terfenol-D磁致伸缩微小驱动器磁路设计
杨斌堂
陶华
Bonis M
Prelle C
lamarque f
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2005
7
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