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超磁致微位移直线驱动器 总被引:2,自引:0,他引:2
超磁致材料TbxDy1-xFey(GMM)是A.E.Clark于70年代发现的新型稀土-铁系功能材料,近几年来,作为高科技功能材料得到了迅速发展,这种材料由于具有很大的室温超磁致伸缩应变量,高的电(磁)能-机械能转换率,高能量密度,伸缩应力大,机械响应快等优异特性,因而有着广泛的应用前景。该文设计了一种高出力,快响应,可控性好的超磁致微位移直线驱动器,文中对超磁致微位移直线驱动机理进行了探讨,并在MATLAB平台上,以有限元分析(FEM)为基础研制了CAD软件,示出了采用椭圆模态驱动的超磁致振子组合结构的微位移直线驱动器。 相似文献
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<正> 压电陶瓷是一种可以将机械能或声能转换成电能,又可以将电能转换成机械能或声能的材料。由于其具有制作方便、成本低廉以及换能效率较高等优点而得至Ⅱ迅速发展。这种庄电陶瓷材料的性能的优劣与材料组分 相似文献
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本文提出一种能补偿环境影响的,插入光纤传光介质的新型微位移测量系统和灵敏度阈的实验结果。由于采用平行双通道的结构,系统具有高精度、抗干扰的补偿法特点。该系统适合于微位移(纳米级)测量,可用于检定其它高精度位移传感器,几何量计量中定位,微细加工表面轮廓测量以及可以转换成微位移量或光程差的其它物理量测量中。 相似文献
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电活性聚合物(EAP)作为一种新型电活性软体功能材料,具有多种优点,用于能量收集具有巨大的应用潜力。该文从宏观和微观两个层面阐述了介电材料用于能量收集的机电转化原理,以EAP换能单元为例,说明了EAP换能单元怎样将机械能转化为电能,并阐述了介电弹性体发电机理,为后面EAP换能单元的发电提供理论依据。以其他学者研究得到影响EAP换能单元发电量的因素为基础,通过正交试验得到EAP换能单元发电特性和最佳工作条件,并对试验的可靠性进行了分析。实验结果表明,各因素对EAP材料发电的影响大小顺序为:EAP膜面积>拉伸位移>预加电压>预拉伸率>EAP膜厚度。换能单元最佳工作条件为预加电压1 000 V,预拉伸率400%,拉伸位移4 cm,膜面积62.41 cm~2,EAP膜厚度1 mm。 相似文献
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<正> 压电材料被广泛地用于滤波器、延迟线、超声波换能器等方面,它能完成机械能量与电能量的相互转换,在信息传递和处理中,将电磁波转换成超声波以便于频率控制、传递和处理。我们总希望这种能量转换的效率尽量高些。 压电材料的性能参数不仅有电学参数, 相似文献
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压电与压磁声电转换材料的研究及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
对应用于声电转换方面的两类材料-压电与压磁声电转换材料的制备作了研究,对它们的压电效应与压磁效应、电致伸缩与磁致伸缩及其应用作了归类比较。并且指出,在有些重要应用方面它们将长期共存及相互不可替代。 相似文献
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一,什么是磁负反馈?
什么是磁负反馈,简单扼要的说。就是从磁性换能器如扬声器等的感应线圈上提取反馈信号,组成负反馈电路的负反馈系统叫磁负反馈(HFB)。它与以往常见的负反馈电路的主要区别是:常见的负反馈电路是在单一的电信号体系内完成取样、反馈的。原理单一、简单。MFB是在电生磁、磁生力发声的换能器件上,磁生力的同时也生电(磁生电)并提取电信号作为负反馈信号并组成磁负反馈(MFB)。看起来走了一个大弯子。 相似文献
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位移传感器的功能是把机械运动转换成可计量、可记录或传送的电信号。位移测量中发现异常数据后,对故障传感器进行拆解检查,分析出现数据异常的原因,为以后的测量工作提出改进建议。 相似文献
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王晓峰 《激光与光电子学进展》2006,43(6):73-74
2006年4月14日《科学》杂志报道,美国佐治亚理工学院教授王中林与他的学生宋金会成功地在纳米尺度范同内将机械能转换成电能,研制出世界上最小的发电机——纳米发电机。王中林教授同时还担任北京大学工学院先进材料和纳米技术系系主任和中国国家纳米科学中心海外主任。 相似文献