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磁性液体微压差传感器的理论及实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-28页
    1.1 磁性液体的简介第13-15页
        1.1.1 磁性液体第13-14页
        1.1.2 磁性液体的发展及研究现状第14-15页
    1.2 微压差传感器技术第15-20页
        1.2.1 微压差传感器的类型第16-18页
        1.2.2 微压差传感器的应用第18-20页
    1.3 磁性液体传感器的研究现状第20-25页
        1.3.1 磁性液体传感器的发展第20-21页
        1.3.2 磁性液体传感器的类型第21-25页
    1.4 本文主要研究内容第25-28页
2 磁性液体微压差传感器的基础理论第28-44页
    2.1 磁性液体的物理特性第28-31页
    2.2 磁性液体的浮力原理第31-33页
    2.3 磁性液体的伯努利方程第33-36页
    2.4 传感器的一般特性第36-42页
        2.4.1 传感器的静态特性及主要性能指标第37-40页
        2.4.2 传感器的动态特性及动态性能指标第40-42页
    2.5 霍尔效应第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
3 磁性液体粘度特性的研究第44-56页
    3.1 磁性液体粘度特性的理论分析第44-47页
    3.2 磁流变仪第47-48页
    3.3 磁性液体磁粘效应的实验分析第48-52页
        3.3.1 外加直流磁场对磁性液体粘度的影响第48-50页
        3.3.2 转速对磁性液体粘度的影响第50-52页
    3.4 磁性液体粘温特性的实验分析第52-54页
    3.5 本章小结第54-56页
4 霍尔式空气腔磁性液体微压差传感器的设计第56-70页
    4.1 传感器的基本工作原理第56-58页
    4.2 传感器的检测方式第58-61页
        4.2.1 电感检测方式第58-59页
        4.2.2 霍尔检测方式第59-61页
    4.3 传感器的三维模型第61-62页
    4.4 传感器的二维模型第62-64页
    4.5 传感器结构零件的选型第64-67页
        4.5.1 磁性液体的选择第64页
        4.5.2 永磁体的选择第64-65页
        4.5.3 霍尔元件的选择第65-67页
        4.5.4 软管接头、堵头和O型密封圈以及螺丝第67页
    4.6 传感器结构样件的加工及装配第67-69页
    4.7 本章小结第69-70页
5 磁性液体微压差传感器磁场的有限元分析第70-82页
    5.1 霍尔元件检测位置的磁场有限元仿真第70-74页
    5.2 磁场有限元仿真结果分析第74-81页
    5.3 本章小结第81-82页
6 磁性液体微压差传感器的实验研究第82-100页
    6.1 传感器静态特性实验研究第82-84页
        6.1.1 静态实验台第82-83页
        6.1.2 不同结构的磁性液体微压差传感器第83-84页
    6.2 静态实验结果第84-90页
        6.2.1 保持架长度L=15mm的传感器的输入输出关系第84-86页
        6.2.2 保持架长度L=20mm的传感器的输入输出关系第86-88页
        6.2.3 保持架长度L=25mm的传感器的输入输出关系第88-90页
    6.3 静态实验结果分析第90-98页
        6.3.1 不同长度保持架的传感器输出特性第90-93页
        6.3.2 不同体积空气腔的传感器输出特性第93-95页
        6.3.3 不同磁性液体的传感器输出特性第95-96页
        6.3.4 磁性液体微压差传感器静态特性的主要性能指标第96-98页
    6.4 本章小结第98-100页
7 结论第100-102页
参考文献第102-106页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第106-110页
学位论文数据集第110页

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