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磁控形状记忆合金传感特性的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究的背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 磁控形状记忆合金的研究现状第9-10页
        1.2.2 基于智能材料传感器的研究现状第10-12页
    1.3 本课题研究的目的及主要内容第12-14页
第二章 磁控形状记忆合金的材料特性第14-26页
    2.1 基本概念第14页
    2.2 磁控形状记忆合金的微观机制第14-17页
    2.3 磁控形状记忆合金的特性第17-20页
        2.3.1 磁控形状记忆特性第17-19页
        2.3.2 磁控形状记忆逆特性第19-20页
    2.4 Ni2MnGa 的晶体结构第20-21页
    2.5 MSMA 材料性能的影响因素第21-24页
        2.5.1 化学成分对 MSMA 性能的影响第21-22页
        2.5.2 温度对 MSMA 性能的影响第22-23页
        2.5.3 外加压力对 MSMA 性能的影响第23页
        2.5.4 磁感应强度方向对 MSMA 性能的影响第23-24页
    2.6 磁控形状记忆合金的应用第24-26页
第三章 MSMA 传感特性实验台的设计第26-47页
    3.1 MSMA 传感器的工作原理及实验步骤第26-27页
    3.2 MSMA 传感特性实验台的组成框图第27-28页
    3.3 实验台励磁装置的设计第28-35页
        3.3.1 磁场加载方式的选择第28页
        3.3.2 励磁铁芯及线圈材质的选择第28-30页
        3.3.3 励磁铁芯磁路设计第30-34页
        3.3.4 励磁线圈相关参数的确定第34-35页
    3.4 实验台的产热分析及温度控制第35-41页
        3.4.1 励磁装置的磁损耗分析第35-36页
        3.4.2 励磁装置的温度控制第36-41页
    3.5 实验电路的设计第41-43页
    3.6 MSMA 夹持装置的设计第43-47页
第四章 MSMA 传感特性的实验过程及数据分析第47-59页
    4.1 MSMA 传感特性的实验第47-54页
        4.1.1 实验介绍第47-49页
        4.1.2 偏置磁场中应力与应变的关系第49-51页
        4.1.3 偏置磁场中磁感应强度的变化第51-54页
    4.2 MSMA 传感特性的最佳条件第54-57页
        4.2.1 传感特性的最佳环境温度第54-55页
        4.2.2 传感特性的最佳偏置磁场第55-57页
    4.3 实验中所出现的问题第57-59页
第五章 MSMA 传感特性的建模第59-72页
    5.1 建模的理论基础第59-61页
    5.2 基于 MSMA 材料的能量守恒框架第61-63页
    5.3 能量组成及其演算第63-68页
        5.3.1 磁场能的数学模型第63-65页
        5.3.2 机械能的数学模型第65-66页
        5.3.3 状态变量的演算第66-68页
    5.4 MSMA 传感特性的模型结果第68-72页
        5.4.1 偏置磁场中应力与应变的模型结果第68-70页
        5.4.2 偏置磁场中磁感应强度的模型结果第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 论文总结第72页
    6.2 研究展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第80-81页
攻读硕士学位期间参加的科研项目第81-82页
详细摘要第82-86页

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