GALFENOL合金磁滞非线性模型与控制方法作者: 舒亮,陈定方 著出版时间: 2016年版内容简介 Galfenol合金具有各向异性特征,其磁化过程表现出磁滞非线性和饱和非线性,这些问题成为Galfenol合金应用以及相关器件设计、开发中的难点问题。《Galfenol合金磁滞非线性模型与控制方法》从Galfenol合金的磁致伸缩机理和制备方法入手,针对合金的各向异性和磁化过程展开研究讨论,采用基于能量函数的三维建模方法描述了合金的各向异性特征,并研究了相关器件的三维耦合动力学建模方法,解决了Galfenol驱动型器件设计中的理论问题。书中同时阐述了器件的精密控制方法问题,并对Galfenol合金作为敏感元件在力传感中的应用问题进行了系统的论述。目录第1章 绪论1.1 磁致伸缩机理1.2 磁致伸缩材料类型1.2.1 传统磁致伸缩材料1.2.2 稀土超磁致伸缩材料1.2.3 铁磁性形状记忆合金1.3 Galfenol合金材料1.3.1 Galfenol合金磁特性1.3.2 Galfenol合金非线性特征第2章 制备工艺与方法2.1 母合金的制备2.2 定向凝固法2.2.1 提拉法2.2.2 悬浮区熔法(Floating-zonemethod)2.2.3 布里奇曼法(Bridgman法)2.2.4 高温度梯度真空定向凝固法2.3 快速凝固法2.3.1 甩带快淬法2.3.2 吹铸法2.4 其他制备方法2.4.1 轧制2.4.2 粉末冶金法2.4.3 电化学沉积法第3章 磁化非线性模型3.1 磁滞非线性建模理论3.1.1 Preisach模型3.1.2.Iiles-Atherton模型3.1.3 Prandtl一Ishlinskii模型3.1.4 自由能磁滞模型3.1.5 神经网络模型3.1.6 各种模型特性对比3.2 考虑各向异性的三维磁化非线性模型3.2.1 各向异性3.2.2 磁畴3.2.3 能量公式3.2.4 特性测试第4章 Galfenol驱动器件设计理论及方法4.1 悬臂梁驱动器优化设计4.1.1 悬臂梁驱动器结构4.1.2 结构优化设计4.1.3 驱动器特性测试4.2 驱动器动力学模型4.2.1 控制方程4.2.2 弱形式及其离散化4.3 模型数值求解方法4.3.1 有限元模型的数值求解4.3.2 动力学模型验证第5章 磁滞非线性动力学建模方法5.1 驱动器有限元模型5.1.1 几何结构5.1.2 虚功原理5.1.3 弱解方程有限元离散化5.2 非线性动力学模型5.2.1 单向磁致伸缩应变5.2.2 模型非线性数值解法5.2.3 数值算法的验证5.3 实验结果与讨论第6章 三维磁一机全耦合非线性模型6.1 磁一机耦合模型6.1.1 电磁场方程6.1.2 动力学控制方程6.1.3 弱解形式6.1.4 弱解方程的离散化6.1.5 系数矩阵求解6.2 模型求解及实验测试6.2.1 模型求解6.2.2 仿真结果及实验测试第7章 GaIfenol驱动器控制技术7.1 多自由度动力学模型7.1.1 有限元模型7.1.2 状态空间模型7.2 滑模变结构控制7.2.1 等效控制7.2.2 系统健壮性控制设计及稳定性分析7.3 基于遗传算法的非线性参数识别7.4 滑模变结构健壮性控制仿真研究7.5 滑模变结构健壮性控制实验研究第8章 Galfenol合金应用研究8.1 Galfenol合金在微位移执行器中的应用8.1.1 磁致伸缩致动技术8.1.2 致动器应用领域8.2 Galfenol合金在传感器中的应用8.3 典型工程实例8.3.1 典型工程实例一:悬臂梁结构驱动器8.3.2 典型工程实例二:Galfenol交变载荷力传感技术参考文献 上一篇: 铁磁学 上 第2版 戴道生,钱昆明编著 2017年版 下一篇: Lw 2010第四届铝型材技术(国际)论坛文集 广东省工业技术研究院,Lw铝业加工技术咨询信息服务中心