一种超磁致伸缩棒材动态特性测试系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN119414313A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202510024535.0

    申请日:2025-01-08

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开一种超磁致伸缩棒材动态特性测试系统及其使用方法,包括本体结构和支架结构,支架结构上安装有视觉检测单元;所述本体结构包括用于插入超磁致伸缩棒材的线圈骨架,线圈骨架外缠绕有励磁线圈;励磁线圈外套设有导磁套筒;导磁套筒顶部固定有上导磁圆板,超磁致伸缩棒材上、下两端分别与导磁块接触且伸出线圈骨架外;导磁套筒上开有暴露出超磁致伸缩棒材上、下两端的开口;上导磁圆板顶部放置有输出杆,预紧端盖与盘体之间自下向上依次安装有压力传感器、垫板、碟簧。本发明具有测试精度高、稳定安全可靠的特点,能够指导超磁致伸缩材料的工程应用。

    一种超磁致伸缩弯张换能器能量转换效率测试系统及方法

    公开(公告)号:CN119247229A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411434959.6

    申请日:2024-10-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开一种超磁致伸缩弯张换能器能量转换效率测试系统及方法,测试系统包括负载部分、供电部分及测量与监测部分。所述负载部分包括振子模块、励磁模块、导磁模块、输出模块、预应力加载模块、温控模块;所述供电部分包括可编程交流电源、匹配箱;所述测量与监测部分包括功率分析仪、存储记录仪、示波器、激光位移传感器、加速度传感器、数字化平台等。本发明可以简便且有效地提取不同工况下超磁致伸缩弯张换能器的能量转换效率,对超磁致伸缩弯张换能器的结构设计及优化提供了理论支撑。

    一种应力加载下磁滞和磁致伸缩性能测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN119199673A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411742038.6

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明属于力磁特性测试技术领域,具体涉及一种应力加载下磁滞和磁致伸缩性能测试系统及测试方法。该系统由板状试件、应力加载模块、磁场加载模块、信号采集模块和计算机组成;应力加载模块包括安装板、T型件、夹具、L型件、滑动模组、垫块、压力传感器、电动推杆和驱动器;磁场加载模块包括U型磁轭、信号发生器、功率放大器、采样电阻和激励线圈,信号采集模块包括感应回路、应变片、应变桥盒和动态信号采集仪;该方法包括试件准备、系统组装、参数设置、应力加载和信号采集、磁场加载和信号采集、数据处理、曲线绘制。本发明的测试系统和方法,能够测量力‑磁滞和力‑磁致伸缩性能,同时具有轻量化、磁场方向位置可变和测试精度高的特点。

    温度-应力协同加载三维中高频旋转磁特性测试系统

    公开(公告)号:CN118625230A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410875177.X

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明为温度‑应力协同加载三维中高频旋转磁特性测试系统,包括信号控制单元、三维测试主装置、应力加载模块、温度加载模块,三维测试主装置包括主支架、磁轭、铁心固定块、传感模块;铁心固定块用于将磁轭固定在主支架上;每个磁轭由两个半磁轭构成,其中一个半磁轭固定不动,另一个半磁轭可定向移动;极靴为一端截面和极头截面相同,另外一端截面和样品尺寸保持相同;温度加载模块包括六块串接的超薄陶瓷片,在每块超薄陶瓷片上面布置有温度传感器阵列;三个磁轭相互正交固定在主支架的内部;在半磁轭与极头、半磁轭与半磁轭之间均设置有屏蔽块。保证了实验结果的重复性和一致性,可以实验多种尺寸三维样品的磁特性测试。

    非晶合金片材磁致伸缩系数测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118362952A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410534288.4

    申请日:2024-04-30

    Inventor: 周新华

    Abstract: 本申请涉及一种非晶合金片材磁致伸缩系数测量系统及方法,基于对非晶合金片材平面外振动很大对其磁致伸缩系数测量的影响特点分析,专门设计了新的测量系统结构,采用水平桥和试样盖板共同限定试样沿着水平方向进行磁致伸缩移位的试样活动空间,同时进一步通过试样盖板抑制试样在垂直于水平方向的法向方向上的磁致振动移位,从而避免非晶合金片材磁致振动带来的磁致伸缩系数测量值失真,使磁致伸缩系数测量值的重复性达到规定指标。

    一种大磁致伸缩材料的测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108845278B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201810709773.5

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 一种大磁致伸缩材料的测量装置和方法,其中,测量装置包括磁轭、上极柱、下极柱、上极头、下极头、第一压力杆和第二压力杆;上极柱和下极柱设置在磁轭内部相对的两侧;上极头与下极头设置在上极柱和下极柱相对的两个面上;第一压力杆和第二压力杆平行设置,且第一压力杆和第二压力杆的一端通过连接杆连接,另一端依次穿过磁轭和上极柱;连接杆与气缸连接,第一压力杆和第二压力杆在气缸的带动下进行上下运动。上述技术方案具有复现性,能够满足测量过程中应力的要求,同时也不影响磁场均匀性,实现不同应力下的测量。

    一种硅钢片磁致伸缩二维测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116593948A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310351790.7

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种硅钢片磁致伸缩二维测量系统及方法,属于电力变压器材料电磁测量技术领域。技术方案是:在不同的工况条件下,通过在硅钢片粘贴反光片(8),同时在轧制方向和垂直轧制方向上进行激光测量,通过磁致伸缩测量仪可以对硅钢片轧制方向的磁致伸缩量进行分析,在垂直轧制方向上通过激光测振仪将收集到的数据进行位移变化量的分析,通过一个周期内的变化和轧制方向上的数据进行比对、分析和整理,从而得到了硅钢片在两个方向上硅钢片磁致伸缩量的变化数据。本发明将磁致伸缩的一维测量升级到二维测量,在保证测量结果精度和准确性的前提下实现了精准的二维测量,为变压器和电抗器的振动噪声建模仿真和设计优化提供精准可靠的数据支持。

    一种超磁致伸缩材料磁学参数的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114236438B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111563902.2

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种超磁致伸缩材料磁学参数的测量装置及测量方法,该装置包括外磁场组件,所述外磁场组件包括两个磁极,两个磁极之间设有不导磁压力容器组件,所述不导磁压力容器组件包括密封的不导磁外壳,构成高温高压容器,容器内部放置所述超磁致伸缩元件;所述不导磁外壳上安装预应力施加组件、温度控制组件和压力控制组件,分别用于调节施加在超磁致伸缩元件上的预应力、高温高压容器内的温度和压力,所述磁学参数检测组件安装在所述超磁致伸缩元件上,检测超磁致伸缩元件在不同外磁场、预应力、温度、压力下的变形量和表面磁场强度,实现外磁场连续可调、偏置预应力可调、温度场可调、压力场可调的超磁致伸缩材料磁学参数的测量。

    一种磁致伸缩材料性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112051528A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010782001.1

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩材料性能测试装置和方法,其中测试装置包括主体部件、第一扣件、第二扣件、励磁线圈、励磁线圈龙骨、磁感测量线圈、霍尔探头、电阻应变片、材料测试样件、螺纹锁紧压盖、T型加压杆、压力气体连接管或弹性元件。本发明采用环氧树脂将励磁线圈、磁感测量线圈、霍尔探头与励磁线圈龙骨固化成一体,通过螺纹连接、螺纹锁紧压盖将测试装置各部件固定在一起,形成稳定的结构。本发明的测试装置具有体积小、重量轻、一体化、结构稳定的特点,能够安装在振动试验台、冲击试验台上以及放置在温度试验箱中,测试磁致伸缩材料在振动、冲击、温度条件下磁化性能、磁致伸缩性能及温度稳定性。

    一种新型的磁致伸缩测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111208457A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201911313323.5

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明一种新型的磁致伸缩测量方法及装置,涉及基于电磁学原理方法对电工钢片磁致伸缩进行测量的新颖设计,其步骤是:结构设计,放置两个缠绕一定线圈匝数的对称相同磁体,中放测试电工钢片,在构成上下独立的两个闭合磁路的同时保证其内磁场为近似匀强磁场以使钢片均匀磁化;控制方法,采用220V交流电分别输入上下两个线圈并调节其电流方向和大小,使两个对称磁体成为一致且同步的互斥同名磁极,对居中的钢片实现物理受力平衡(电磁固定)及沿轧制方向的自由磁致伸缩量的精确测量。本发明不仅可以对电工钢片的微小磁致伸缩量进行快速测量与记录,提高测试精确度与可靠性,而且简单易于实现,适于实际的工业应用。

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