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Fe-Ga材料磁致伸缩位移传感器的设计与制作

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 磁致伸缩位移传感器研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 磁致伸缩位移传感器的研究背景第8-10页
        1.1.2 磁致伸缩位移传感器的研究意义第10页
    1.2 磁致伸缩位移传感器的国内外研究现状第10-11页
        1.2.1 磁致伸缩位移传感器的国外研究现状第10-11页
        1.2.2 磁致伸缩位移传感器的国内研究现状第11页
    1.3 论文研究的主要内容和目标第11-14页
第二章 磁致伸缩位移传感器的原理及结构设计第14-36页
    2.1 磁致伸缩位移传感器的工作原理第14-16页
        2.1.1 磁致伸缩效应第14-15页
        2.1.2 磁致伸缩位移传感器的工作原理第15-16页
    2.2 螺旋磁场作用下的传感器输出电压模型第16-19页
        2.2.1 螺旋磁场的产生与弹性波产生机理第16-17页
        2.2.2 传感器输出电压模型第17-19页
    2.3 设计的磁致伸缩位移传感器的总体结构和性能参数第19-20页
    2.4 波导丝材料选择第20-24页
        2.4.1 波导丝材料的选取原则第20-21页
        2.4.2 Fe-Ga与Fe-Ni波导丝的性能比较第21-23页
        2.4.3 Fe-Ga与Fe-Ni波导丝的实验研究第23-24页
    2.5 回波检测装置的设计第24-30页
        2.5.1 回波检测的方式第24-25页
        2.5.2 回波拾取线圈的理论分析第25-27页
        2.5.3 检测线圈的实验研究第27-30页
    2.6 脉冲电流参数的确定第30-33页
        2.6.1 脉冲电流的频率第30-31页
        2.6.2 驱动脉冲电流的宽度第31-33页
        2.6.3 驱动脉冲电流的幅值对检测电压信号的影响第33页
    2.7 移动磁铁的设计第33-35页
        2.7.1 移动磁铁的材料选择第33-34页
        2.7.2 移动磁铁的实验研究第34-35页
    2.8 本章小结第35-36页
第三章 磁致伸缩位移传感器的磁场有限元分析第36-50页
    3.1 有限元分析方法简介第36页
    3.2 电磁场有限元法求解电磁场问题的基本思想第36-37页
    3.3 有限元软件对磁致伸缩位移传感器磁场分析第37-39页
    3.4 磁致伸缩位移传感器的磁场理论分析第39-43页
        3.4.1 脉冲电流产生的周向磁场第39-40页
        3.4.2 永久磁铁产生的轴向磁场第40-43页
    3.5 磁致伸缩位移传感器的磁场有限元分析第43-48页
        3.5.1 磁致伸缩位移传感器的周向和轴向磁场仿真分析第43-44页
        3.5.2 单块磁铁在波导丝内的磁场分析第44-46页
        3.5.3 移动磁铁的优化设计第46-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 磁致伸缩位移传感器的制作与实验研究第50-60页
    4.1 磁致伸缩位移传感器的制作第50-51页
    4.2 磁致伸缩位移传感器的实验研究第51-56页
        4.2.1 磁致伸缩位移传感器的标定及有效量程实验第52页
        4.2.2 磁致伸缩位移传感器的线性度实验第52-53页
        4.2.3 磁致伸缩位移传感器的重复性实验第53-55页
        4.2.4 磁致伸缩位移传感器的迟滞性实验第55-56页
    4.3 磁致伸缩位移传感器的精度分析第56-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 结论第60-62页
    5.1 论文总结第60页
    5.2 工作展望第60-62页
参考文献第62-66页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第66-68页
致谢第68页

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