摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 引言 | 第8-18页 |
·稀土超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material)的发展 | 第8-9页 |
·超磁致伸缩材料的特性表征 | 第9-10页 |
·磁致伸缩效应 | 第10-12页 |
·磁致伸缩材料物理效应 | 第11页 |
·磁致伸缩现象产生机理 | 第11-12页 |
·稀土超磁致伸缩材料的优点 | 第12-14页 |
·超磁致伸缩材料的应用 | 第14页 |
·国内外发展现状 | 第14-15页 |
·本论文研究内容 | 第15-16页 |
参考文献 | 第16-18页 |
第二章 磁致伸缩材料的基本特性及磁致伸缩系数的测量 | 第18-28页 |
·基本特性 | 第18-24页 |
·磁致伸缩特性 | 第18页 |
·机磁耦合特性 | 第18-20页 |
·动态特性 | 第20-22页 |
·其它特性 | 第22-24页 |
·压应力特性 | 第22页 |
·温度特性 | 第22-23页 |
·△E效应 | 第23-24页 |
·稀土超磁致伸缩的数学描述 | 第24-26页 |
·磁致伸缩的来源 | 第24-26页 |
·自旋一轨道耦合效应 | 第24-25页 |
·交叉积分效应 | 第25页 |
·场致形变效应 | 第25-26页 |
·形状效应 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-28页 |
第三章 稀土超磁致伸缩光纤电流互感器的设计 | 第28-59页 |
·光电式电流互感器的设计 | 第30-35页 |
·电磁结构分析与设计 | 第30-32页 |
·磁场分析 | 第31-32页 |
·载流线圈设计的基本思想 | 第32页 |
·励磁线圈与偏置线圈的设计 | 第32-34页 |
·隔热层的设计 | 第34页 |
·预应力的设计 | 第34-35页 |
·全光纤式电流互感器的设计 | 第35-40页 |
·磁场的分析 | 第35-37页 |
·偏置磁场分析 | 第37-40页 |
·偏置磁场设计 | 第37-39页 |
·其它设计 | 第39-40页 |
·高反射膜的设计 | 第40页 |
·磁致伸缩材料的选择 | 第40-44页 |
·材料规格的选择 | 第43-44页 |
·传感探头的设计 | 第44-51页 |
·传感探头所用元件的选择 | 第44-48页 |
·传感探头的设计方案 | 第48页 |
·传感头方案具体实现与选择 | 第48-51页 |
·方案一 | 第48-49页 |
·方案二 | 第49页 |
·方案三 | 第49页 |
·方案四 | 第49-50页 |
·方案五 | 第50-51页 |
·传感头方案的选择 | 第51页 |
·光电探测 | 第51-53页 |
·光电探测部分设计思想 | 第51页 |
·光电探测部分结构 | 第51-52页 |
·光电探测部分所用元件介绍 | 第52-53页 |
·探测器的选择 | 第52页 |
·前置放大器的选择 | 第52页 |
·低通滤波器的选择 | 第52-53页 |
·除法器的选择 | 第53页 |
·电流互感器整体结构 | 第53-54页 |
·实验结果及分析 | 第54-57页 |
·位移传感器 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第四章 稀土超磁致伸缩材料的应用 | 第59-66页 |
·超磁致伸缩材料在磁(电)—声换能器中的应用 | 第59-60页 |
·超磁致伸缩材料在磁(电)—机械制动器中的应用 | 第60页 |
·超磁致伸缩材料在传感器中的应用 | 第60-61页 |
·电-机换能器 | 第61页 |
·传感器和电子器件 | 第61-62页 |
·稀土超磁致伸缩材料在低压电器中的应用 | 第62页 |
·稀土超磁致伸缩材料在军事及海洋开发的利用 | 第62-63页 |
·稀土超磁致伸缩材料在高温条件下的应用 | 第63-64页 |
·稀土超磁致伸缩材料的应用研究进展 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第五章 结论 | 第66-69页 |
·结论 | 第66-67页 |
·主要工作 | 第67页 |
·稀土超磁致伸缩式电流互感器的应用展望 | 第67页 |
·未来工作的几点设想 | 第67-69页 |
发表文章目录 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |