基于有限元分析的换能器磁致伸缩性能研究

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在这个飞速发展的社会,新的材料如雨后春笋般的被发现和应用,而智能材料作为其中的佼佼者进入人们的视野和生活中,作为智能材料的代表材料——超磁致伸缩材料(GMM)是可以进行能量互换的功能性材料,它的性能优越,拥有可控制能力强、较快的应变速度、简单的驱动形式、应变所造成的位移大等诸多优点,这使它相比于其他材料有着更加广泛的应用与发展前景。其中换能器方面的应用占据主要部分,人们根据其特性研发出了不同特性的换能器,超磁致伸缩换能器相比其他的换能器拥有更大的位移范围,更小的工作电压,更广的应用范围,更高的机械强度,更大的功率以及较小的器件体积。论文阐述了超磁致伸缩材料的基本特性以及其基本原理,然后对换能器的工作原理进行了阐述,对换能器的整个磁路的结构进行了设计,其次对超磁致伸缩换能器进行电磁场以及结构场的有限元分析,得出磁致伸缩材料的磁场分布情况以及能量损耗值,然后将所受到的磁场力作为载荷施加到棒材上进行结构场分析,得出应变值。研究了换能器在不同的电流频率、电压强度、外部磁轭下的磁致伸缩性能,并对其能量损耗进行了分析。通过本文的研究,分析了外部场强及棒材尺寸对换能器磁致伸缩性能的影响。研究结果对磁致伸缩换能器的设计和应用具有参考意义。
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