高频激励条件下磁致伸缩换能器多场耦合效应分析与模型构建

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51777053
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0701.电磁场与电路
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Magnetostrictive material is regarded as the strategical functional material which can improve the high-technology competitive ability of countries. High power magnetostrictive transducer can be widely used in the field of underwater acoustics or ultrosonics. This proposal focuses on the electromagnetic-mechanical-thermal multi-field coupling effects and the dynamic hysteresis nonlinearity in the magnetostrictive transducer under high frequency excitation. The measurement method of hysteresis, losses and temperature rise characteristics of magnetostrictive materials will be groped for under high frequency excitation and variable temperature conditions. The mechanism of electromagnetic-mechanical-thermal bidirectional multi-field coupling in magnetostrictive materials and transducers will be revealed. This project plans to research from two levels, material level and system level. Describe the strong nonlinear and bidirectional coupling effects and construct the mathematical model of magnetostrictive transducer under multi variable conditions (excitation frequency and amplitude, stress, temperature). A testing system of magnetostrictive transducer will be built to verify the accuracy and feasibility of the model. The model will be used to Terfenol-D and Galfenol transducers in order to obtain a general model framework which can describe the output characteristics of different magnetostrictive devices. This research will contribute to a widely application of high frequency magnetostrictive devices.
磁致伸缩材料被视为可提高国家高科技竞争力的功能材料,大功率磁致伸缩换能器可广泛应用于水声或超声等高频领域。高频激励条件下磁致伸缩换能器中的电磁-机械-热多场耦合效应问题和动态磁滞非线性问题尤为突显。本课题针对上述问题进行机理分析和模型构建,研究高频激励和变温条件下磁致伸缩材料的磁滞特性和损耗温升特性的测量方法;分析磁致伸缩材料和换能器中电磁-机械-热多场双向耦合作用机理;拟从磁致伸缩材料和换能器系统两个层面来描述多变量条件下(激磁频率和幅值、应力,温度)磁致伸缩换能器的强非线性和双向多场耦合效应并构建数学模型,搭建可提供高频激励和变温条件的磁致伸缩换能器实验测试系统以验证模型的准确性和实用性;将模型用于目前两种典型的磁致伸缩材料(Terfenol-D和Galfenol)换能器,以期提炼出可用于分析不同磁致伸缩器件多场耦合作用下输出特性的一般化模型框架,为高频磁致伸缩器件的广泛应用奠定基础。

结项摘要

本项目搭建了磁致伸缩材料高频激励条件下的变温和变应力磁滞回线测试系统,测试了Terfenol-D和Galfenol两种典型磁致伸缩材料在不同磁密幅值和频率(1-30 kHz)下的磁滞回线,发现了磁致伸缩材料的高频磁特性随磁密幅值和频率、温度以及应力的变化规律,测试分析了不同磁化方向、不同叠片厚度的磁致伸缩材料在宽频率范围内的磁滞回线和磁能损耗的变化趋势;基于实验数据和磁致伸缩材料中各项磁能损耗产生的机理,提出了考虑磁致伸缩材料叠片厚度、温度及应力变化的变系数高频磁能损耗计算模型,不同工况下磁能损耗的实验结果和计算结果对比验证了模型的准确性;基于热力学理论和能量守恒原理,选用磁场强度H、应力σ、温度T为独立变量,考虑材料内磁滞损耗、涡流损耗、异常损耗和损耗系数在不同加载形式下的变化,引入热相关磁滞参数分析磁化的温度相关性,建立磁致伸缩材料的反映磁滞非线性特性的磁化强度模型;通过分析材料内部的自由能密度函数,推导了能分别反映电磁-机械耦合和电磁-机械-热耦合贡献项的有效磁场He的数学方程,通过有效磁场将材料的磁致伸缩模型和磁化强度模型耦合起来建立了磁致伸缩材料的多场耦合非线性动态本构模型,将其与换能器系统的结构动力学模型结合建立了考虑高频动态损耗的换能器系统层次的多场耦合模型;基于有限元法,通过建立电磁场、机械场和热场的控制方程得到了换能器系统层次的多场耦合输出特性模型,描述了材料层面和系统层面的磁-机械-热耦合关系;研究了高频磁致伸缩换能器的设计方法,经过磁路结构设计和机械结构设计及谐振模态分析使磁致伸缩换能器的结构设计系统化;制作了谐振频率分别为6kHz和20kHz的两台磁致伸缩换能器样机,并通过对换能器温度场的数值计算,设计了换能器的温度控制系统;搭建了高频磁致伸缩换能器输出位移、加速度和输出力特性实验测试系统,实验数据验证了换能器系统多场耦合模型的准确性也为所建立的模型进行参数修正提供了数据支持。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
The perceptually-inspired model of tactile texture sensor based on the inverse-magnetostrictive effect
基于逆磁致伸缩效应的触觉纹理传感器感知模型
  • DOI:
    10.1108/ir-06-2018-0114
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Ind. Robot
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ling Weng;Bowen Wang;Wenmei Huang;Lili Wan;Xiaodong Wang
  • 通讯作者:
    Xiaodong Wang
高频磁致伸缩换能器输出力特性分析与测试
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    传 感 技 术 学 报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张博;黄文美;郭萍萍
  • 通讯作者:
    郭萍萍
扭转力作用下Fe-Ga磁致伸缩位移传感器的输出特性
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.181214
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李媛媛;王博文;黄文美;李云开
  • 通讯作者:
    李云开
The output voltage model and experiment of magnetostrictive displacement sensor based on Weidemann effect
基于魏德曼效应的磁致伸缩位移传感器输出电压模型及实验
  • DOI:
    10.1063/1.5006418
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Wang Bowen;Li Yuanyuan;Xie Xinliang;Huang Wenmei;Weng Ling;Zhang Changgeng
  • 通讯作者:
    Zhang Changgeng
Variable coefficient magnetic energy loss calculating model for magnetostrictive materials considering compressive stress
考虑压应力的磁致伸缩材料变系数磁能损耗计算模型
  • DOI:
    10.1063/5.0042810
  • 发表时间:
    2021-03-01
  • 期刊:
    AIP ADVANCES
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Guo, Pingping;Huang, Wenmei;Weng, Ling
  • 通讯作者:
    Weng, Ling

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其他文献

视听觉跨模态表面材质检索
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    智能系统学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘卓锟;刘华平;黄文美;王博文;孙富春
  • 通讯作者:
    孙富春
考虑附加涡流损失的Galfenol 合金动态滞后模型与实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵青;孙英;黄文美;王博文
  • 通讯作者:
    王博文
仿生磁致伸缩触觉传感阵列设计与输出特性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘莎莎;王博文;黄文美;翁玲;高绍阳
  • 通讯作者:
    高绍阳
基于磁场传感器的层状磁电复合材料动态特性的有限元模型研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张纳;王博文;李淑英;王志华;黄文美;翁玲
  • 通讯作者:
    翁玲
磁致伸缩触觉传感器的传感模型与特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛丰;王博文;赵智忠;黄文美;翁玲
  • 通讯作者:
    翁玲

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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