看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >GMA的温度特性分析及热形变被动补偿方法研究 收藏
GMA的温度特性分析及热形变被动补偿方法研究

GMA的温度特性分析及热形变被动补偿方法研究

作     者:刘慧芳 马凯 梁全 谷艳玲 王汉玉 LIU Huifang;MA Kai;LIANG Quan;GU Yanling;WANG Hanyu

作者机构:沈阳工业大学机械工程学院沈阳110870 香港城市大学建筑学及土木工程系香港 

基  金:国家自然科学基金(51775354) 沈阳市科技计划项目(F15-199-1-14) 

出 版 物:《振动与冲击》 (Journal of Vibration and Shock)

年 卷 期:2019年第38卷第15期

页      码:149-156页

摘      要:利用超磁致伸缩材料的磁致伸缩效应特性制成的磁致伸缩智能构件,位移输出精度可达亚微米级,这为精密与超精密加工领域提供了新的驱动解决方案,这种精密微驱动过程是依靠智能材料的功能性实现的。然而,在磁致伸缩智能构件工作过程中,线圈的焦耳热损耗、材料磁滞与涡流损耗等因素会导致其温度升高,并伴随着材料出现热变形、磁致伸缩系数不稳定等问题,从而严重影响系统的输出性能。为降低温升对磁致伸缩智能构件工作性能的影响,对超磁致伸缩致动器的温度变化特性进行了深入分析,提出一种热形变被动补偿机构,完成了具有热形变自补偿功能的超磁致伸缩致动器设计。实验结果表明,磁致伸缩致动器的主要发热形式和发热源,取决于激励电流形式、工作频率;所设计的超磁致伸缩致动器在工作过程中能够对热形变自动进行补偿。研究结果为提高磁致伸缩智能构件在精密与超精密驱动领域应用过程中的工作精度提供了一种途径。

主 题 词:超磁致伸缩致动器 温度 热形变 被动补偿 

学科分类:0711[理学-心理学类] 1002[医学-临床医学类] 07[理学] 08[工学] 081104[081104] 0805[工学-能源动力学] 0802[工学-机械学] 0811[工学-水利类] 0801[工学-力学类] 0702[理学-物理学类] 071102[071102] 081103[081103] 

核心收录:

D O I:10.13465/j.cnki.jvs.2019.15.021

馆 藏 号:203727077...

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分