偏置磁场对超磁致伸缩%2f压电复合材料磁电效应影响的研究

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1、StudyontheInfluenceofBiasMagneticFieldonMagnetoelectricEffectofGiantMagnetostrictive/PiezoelectricCompositeMaterial2AThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheDegreeofMasterofEngineeringbyYangChanghaiSupervisor:Prof.WenYumeiMajor:OpticalEngineeringCollegeofO

2、ptoelectronicEngineeringofChongqingUniversity,Chongqing,ChinaMay,20082SupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina(60774055,10776039)中文摘要摘要磁电复合材料因其显著的磁电效应受到越来越多的关注。磁电复合材料可以用于磁电换能器,如磁场传感器等。研究发现磁电复合材料的磁电效应和偏置磁场密切相关。本文应用超磁致伸缩材料的非线性本构模型和层合材料的等效电路相结合的方法,分析了偏置磁场对磁电复合材料谐振磁电效应的影响,并进行了实验验证。本文主要工作

3、如下:对比了超磁致伸缩材料的四种宏观唯象模型,发现Z-L模型能够很好的模拟超磁致伸缩材料的非线性特性。根据Z-L模型推导了超磁致伸缩材料的动态杨氏弹性模量、动态压磁系数和动态磁导率与外加磁场的关系。根据压电方程、压磁方程和动力学方程,运用等效电路法得到了超磁致伸缩/弹性/压电层合材料的等效电路。由于在层合材料的振动过程中,机械损耗是不可忽略的,则应用复参数法引入机械损耗,得到可以应用于层合材料谐振状态的包含损耗的等效电路,进而获得了层合材料的谐振频率方程和谐振磁电电压转换系数。把超磁致伸缩材料动态杨氏弹性模量和动态压磁系数代入谐振频率方程和谐振磁电电压转换系数中,得到谐振磁电效应和

4、偏置磁场的关系。分析表明,偏置磁场通过影响超磁致伸缩材料的动态杨氏弹性模量而改变材料的谐振频率;偏置磁场通过影响超磁致伸缩材料的动态压磁系数和动态杨氏弹性模量而改变谐振磁电电压转换系数。制作了Terfenol-D/铍青铜/PZT-5H实验样片,在不同偏置磁场下进行了实验。通过理论和实验对比分析得到如下结论:1)随着偏置磁场的增大,层合材料的谐振频率先逐渐减小后逐渐增大;2)随着偏置磁场的增大,层合材料的谐振磁电电压转换系数先逐渐增大后逐渐减小;3)存在最佳偏置磁场使层合材料的谐振磁电电压转换系数最大。关键词:磁电效应,偏置磁场,非线性本构模型,超磁致伸缩/弹性/压电层合材料I重庆大

5、学硕士学位论文II英文摘要ABSTRACTMagnetoelectric(ME)compositematerialshavereceivedincreasingattentionbecauseofitsremarkableMEeffect.MEcompositematerialscanbeusedformagnetoelectrictransducers,suchasmagneticfieldsensors.TheresearchesshowthattheMEeffectinMEcompositematerialsiscloselyrelatedtobiasmagneticfiel

6、ds.Bycombiningnonlinearconstitutivemodelforgiantmagnetostrictivematerial(GMM)withequivalentcircuitoflaminatedmaterials,thispaperanalyzestheinfluenceofbiasmagneticfieldontheresonantMEeffectofcompositematerial,andcomparesthetheoreticalvalueswithexperimentalresults.Themainworkisasfollows:Comparis

7、onismadeonfourkindsofmacroscopicphenomenologicalmodelsforGMM.ItisfoundthattheZ-LmodelismoreaccuratethanothermodelsinsimulatingnonlinearcharacteristicsofGMM.DynamicYoung’smodulus,dynamicpiezomagneticcoefficientanddynamicpermeabilityofGMM

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