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多场耦合下超磁致伸缩材料特性与应用综述

发布时间:2017-11-01 13:21

  本文关键词:多场耦合下超磁致伸缩材料特性与应用综述


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【摘要】:超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material,GMM)以其大磁致伸缩系数、快速时间响应及以高机电转换效率等特点可应用于多种场合,从而实现电能、磁能、机械能和热能等多个基本场之间的转化。基于多场耦合理论,首先系统地介绍了GMM与压电陶瓷等其他材料相比表现出的优异性能,以及在工程应用中这些性能与磁场强度、温度和频率等因素的关系。然后针对GMM在多场耦合下的耦合关系,介绍其建模分析中常用的各种数学模型及其优缺点,并以GMM中电、磁、机、热多场耦合为背景,分析其中需要特别关注的多场耦合效应。最后介绍国内外各工程领域中的GMM应用及其开发概况,以无线电能传输中的GMM多场耦合分析为例,剖析其原理、结构,阐述其基本性能,并对GMM未来的发展及应用领域作出展望。
【作者单位】: 南京航空航天大学机电学院;
【关键词】超磁致伸缩材料 多场耦合 数学建模
【基金】:国家自然科学基金(51505223) 江苏省博士后基金项目(1302026C) 南京航空航天大学青年科技创新基金项目(56XAA15047)
【分类号】:TB381
【正文快照】: 0引言铁磁材料在磁化状态改变时会同时改变其长度或体积。这种在外部磁场作用下长度和体积均发生微小变化,而去掉外磁场后又恢复原来尺寸的现象称为磁致伸缩效应。线磁致伸缩是指长度的变化,而体积磁致伸缩是指体积的变化。磁致伸缩效应是Joule于1842年在金属镍中首先发现的,

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本文编号:1127014

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