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» 登高车多少钱 MSMA材料的磁控特性及结构关系
登高车多少钱 MSMA材料的磁控特性及结构关系
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更新时间:2017-09-12 【
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登高车多少钱 MSMA材料的磁控特性及结构关系
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MSMA的磁控特性实验所用的Ni2MnGa合金的变形机制主要有以下两种:第一种是当温度低于相变温度时,Ni2MnGa的马氏体孪晶界在磁场的作用下会产生位置上的移动,再通过孪晶的再取向来实现更大的应变量;第二种是磁感生增强型相变应变,该种磁感生应变通过外加磁场来实现马氏体的择优排列,在宏观上实现相变应变量的增加。经过这两种应变的比较,可以发现,第一种产生的应变量相对较大,只有在第一种的基础上来实现真正意义上的高频率响应的应变。其与SMA材料及GMM材料相比较,磁控形状记忆合金材料不仅具有响应频率高和形变量大的特点,还具有容易控制且力能密度高等优点。
磁场对材料形变的影响, MSMA样品在不同磁场强度大小和不同方向下的自由变形率,其中磁场方向指的是外加磁场与MSMA材料易磁化轴方向之间的夹角。从图3.1中可知,MSMA材料发生形变量变化最大的位置是在磁场方向角为90°和270°的位置,此位置的MSMA材料正好与磁场强度方向垂直,因此,只有当MSMA材料的易磁化轴的方向与所施外加的磁场强度方向垂直时,MSMA材料的变形率才能达到最大。当所施外加磁场强度的方向相同时,MSMA材料的变形量随所施加的磁场强度增加而增大。实验说明,MSMA材料只有通过有效的垂直磁场才能产生变形,且变形率最大。绕在励磁铁芯的励磁线圈不仅可以通入交流电,也可以通入直流电,但两种电流所产生的形变率大小是不一样的。但是励磁线圈通入交流电会产生交流磁场,励磁铁芯在交流磁场的作用下会由于磁感应电流而产生涡流效应,发热导致磁体温度升高,并且该涡流效应还会产生一个与电磁场相反的磁场,因此会导致交流磁场的减弱,从而产生趋肤效应,因此在实际的实验中,尽可能使用直流电源。
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MSMA材料应变的工作机理经过试验和对文献资料的查找可知,MSMA材料在外加磁场的作用下产生变形,撤除外加磁场后,MSMA材料并不能恢复到施加磁场前的状态,而MSMA材料作为本文的研究对象高速开关先导阀的驱动连接杆,必须要实现驱动连接杆的高频率往返动作,对此应采取有效措施使MSMA材料恢复到磁场前的初始状态。通过相关文献资料和实验了解到,要使MSMA材料恢复到原始形状的方法有两种,一种是弹簧恢复法,另一种是磁场恢复法。
(1)弹簧恢复法, 通过查阅相关文献和实验可知,对MSMA材料易磁化轴的90°方向施加一定强度大小的磁场时,MSMA材料会沿着易磁化轴的方向产生形变且伸长,伸长到一定长度时不再形变,此时撤掉垂直方向的磁场,发现MSMA材料并不能恢复到施加磁场前的初始状态,对此采取弹簧外力促使MSMA材料恢复到初始状态,本文的研究对象磁控形状记忆合金高速开关先导阀采用的就是弹簧恢复法。其过程如图3.2所示。这种方法会使结构变得更加简单。
(2)磁场恢复法, MSMA材料通过所施加的磁场产生变形后,不仅可以通过弹簧恢复到初始状态,还可以通过磁场恢复的方法使其恢复到初始状态,沿其伸缩方向再施加一个一定强度的磁场便可使其收缩,具体过程如图3.3所示。MSMA材料通过磁场恢复变形虽然有利于自动控制系统的实现,但是全程给MSMA材料所施加的两个磁场的方向是不同的且相互垂直,这样就要求在设计的时候需要能产生两个不同方向的磁场系统,这大大增加了设计难度,并且设计的结构会更加复杂,由于MSMA材料的伸缩变形方向上的磁路较长,不容易产生一个较强的磁场,因此,这种方法虽然能精确的控制MSMA材料的变化,但是在实用性方面不及弹簧恢复法好,因此本文的研究对象采取的是弹簧恢复法。
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