超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)微泵的磁場(chǎng)優(yōu)化分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
本文選題:超磁致伸縮微泵 切入點(diǎn):超磁致伸縮材料(GMM)棒 出處:《科學(xué)技術(shù)與工程》2017年11期 論文類型:期刊論文
【摘要】:為使超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)微泵中超磁致伸縮材料(GMM)棒獲得最佳的磁致伸縮性能,在ANSYS Maxwell軟件中建立雙線圈式驅(qū)動(dòng)磁場(chǎng)、外線圈內(nèi)永磁體式驅(qū)動(dòng)磁場(chǎng)、內(nèi)線圈外永磁體式驅(qū)動(dòng)磁場(chǎng)模型,進(jìn)行仿真分析,得到三種情況下微泵軸線上平均磁場(chǎng)強(qiáng)度和磁場(chǎng)均勻度,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)選結(jié)構(gòu)的磁場(chǎng)強(qiáng)度和均勻度。結(jié)果表明:外線圈長(zhǎng)度L_(q1)=104 mm,厚度d_(q1)=12.5 mm;內(nèi)線圈長(zhǎng)度L_(q2)=104 mm,厚度d_(q2)=12.5 mm的雙線圈式驅(qū)動(dòng)磁場(chǎng)相對(duì)于外線圈內(nèi)永磁體式和內(nèi)線圈外永磁體式平均磁場(chǎng)強(qiáng)度提高了117%和8.6%,磁場(chǎng)均勻度下降4%。試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果基本吻合,驗(yàn)證了仿真模型的正確性。
[Abstract]:In order to obtain the best magnetostrictive performance of the giant magnetostrictive material (GMM) rod in the giant magnetostrictive driving micropump, the double-coil magnetic field is established in ANSYS Maxwell software, and the permanent magnet driving magnetic field in the outside ring is established. The magnetic field model driven by permanent magnet outside the inner circle is simulated and analyzed, and the average magnetic field intensity and magnetic field uniformity on the axis of the micropump are obtained under three conditions. The magnetic field intensity and uniformity of the selected structure are verified by experiments. The results show that the length of the outer coil is 104 mm, the thickness of D / P Q1 is 12.5 mm, the length of the inner coil is 10 4 mm, the length of the inner coil is 10 4 mm, and the thickness of D / D / Q 2 / 2 is 12.5 mm. The magnetic field driven by double coils is relative to the inside and inside of the outer loop. The average magnetic field intensity of the permanent magnet outside the coil increases by 117% and 8.6, and the magnetic field uniformity decreases by 4. The experimental results are in good agreement with the simulation results. The correctness of the simulation model is verified.
【作者單位】: 安徽理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51675003,51075001) 安徽省科技計(jì)劃(1301022074)資助
【分類號(hào)】:TH38
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前9條
1 陳龍;朱玉川;楊旭磊;徐鴻翔;;超磁致伸縮泵驅(qū)動(dòng)磁路建模及數(shù)值分析[J];中國(guó)機(jī)械工程;2014年06期
2 王湘江;王興松;;超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)器建模及其遲滯補(bǔ)償[J];儀器儀表學(xué)報(bào);2007年05期
3 田冬林;邱大龍;潘廣香;劉浩;王傳禮;;超磁致伸縮高頻微小泵溫度補(bǔ)償結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J];液壓與氣動(dòng);2013年09期
4 王傳禮;吳曉磊;周禾清;高霞;黃宇;;超磁致伸縮直動(dòng)式高頻電液伺服閥的建模與動(dòng)態(tài)仿真研究[J];機(jī)床與液壓;2013年19期
5 呂國(guó)環(huán),李鶴,袁惠群,周卓;超磁致伸縮微位移給進(jìn)器異形板彈簧有限元分析[J];機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;2003年06期
6 李翠紅,葉子申,孟永鋼,田煜,溫詩(shī)鑄;超磁致伸縮壓電直線式蠕動(dòng)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)[J];清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年08期
7 王傳禮,丁凡,方平;基于超磁致伸縮轉(zhuǎn)換器噴嘴擋板閥的控制壓力特性[J];機(jī)械工程學(xué)報(bào);2005年05期
8 王傳禮;丁凡;;伺服閥用超磁致伸縮轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)磁場(chǎng)的數(shù)值計(jì)算[J];兵工學(xué)報(bào);2007年09期
9 ;[J];;年期
相關(guān)會(huì)議論文 前1條
1 王福吉;賈振元;趙建國(guó);劉巍;;懸臂梁式超磁致伸縮薄膜驅(qū)動(dòng)器動(dòng)力學(xué)模型[A];2007年中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2007年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 趙亞鵬;超磁致伸縮泵設(shè)計(jì)理論與實(shí)驗(yàn)研究[D];武漢理工大學(xué);2013年
2 張成明;超磁致伸縮致動(dòng)器的電—磁—熱基礎(chǔ)理論研究與應(yīng)用[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條
1 呂輝龍;超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)的諧波傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì)研究[D];大連理工大學(xué);2013年
2 田冬林;基于超磁致伸縮高精度高頻微小泵的研究[D];安徽理工大學(xué);2014年
3 單鵬飛;超磁致伸縮驅(qū)動(dòng)噴射閥結(jié)構(gòu)和參數(shù)優(yōu)化[D];中南大學(xué);2013年
4 徐鴻翔;伺服閥用超磁致伸縮電-機(jī)轉(zhuǎn)換器控制技術(shù)的研究[D];南京航空航天大學(xué);2013年
,本文編號(hào):1610668
本文鏈接:http://sikaile.net/jixiegongchenglunwen/1610668.html