计算结果与分析.docx
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1、2-4计算结果与分析根据所建立的超磁致伸缩材料非线性模型,可计算不同温度、应力下Terfenol-D棒的磁化强度与磁致伸缩曲线。计算过程选择参数如表2-2o2-4-1不同温度下Terfenol-D棒的磁化强度与磁致伸缩特性不同温度下Terfenol-D棒的磁化强度与外加磁场之间关系曲线如图2. 7所示。根据计算曲线我们可以看出当温度一定时,磁化强度随磁场的增加而增加I,然而当磁场一定时,磁化强度随温度的升高而降低。与此同时,饱和磁化强度亦随温度的升高而降低。温度对材料磁致伸缩特性的影响可以解释为:随着温度升高,热扰动对磁畴内磁矩的有序排列影响增加,导致磁化强度下降,要想达到相同的磁化强度,则需
2、要施加更大的磁场,即需要一定的外加磁场克服温度升高对磁畴内磁矩的有序排列的影响。温度越高,热扰动对磁矩有序排列的影响越明显,因此对外表现为磁化强度随温度的升高而降低。但当外加磁场足够大时(达到饱和磁场),磁化强度或因温度的不同而趋于不同的饱和值,这可以解释为,由于热扰动的影响,使得材料内部若干宏观小体积内,分子磁矩取向无规则,磁矩矢量和为零,处于未被磁化的状态。温度越高,这种影响越明显,对外表现为饱和磁化强度随温度的升高而降低。图2. 7不同温度下( = 0)Terfenol-D棒磁化强度与磁场强度关系曲线Fig. 2. 7 The magnetization dependences on a
3、pplied magnetic fields ofthe Terfenol-D rod under different temperature图2. 8为Terfenol-D棒在不同温度下(应力为零)磁致伸缩与磁场强度之间关系曲线。其中实线为理论计算曲线,虚线为实验测量结果。从图2. 8可以看出,温度对磁致伸缩的影响与磁化强度基本相同,其影响可解释为温度升高导致的热扰动影响到畴壁位移和磁畴转动。在中低场区,磁场的影响占主导地位,磁场导致磁畴转动,而热扰动对磁致伸缩的影响并不明显。然而在高场区,大多数磁畴已转到接近于磁场的方向(即平行于棒的长度方向),但由于热扰动的影响,某些磁畴未能完全转动到磁
4、化方向,或者是由于温度的升高,分子的热运动增加,使磁矩取向无规则的分子增加,导致磁致伸缩减小。通过理论计算结果与实验结果对比可以看出,所建立的非线性模型能够较好的模拟温度超磁致伸缩材料磁致伸缩特性的影响。其中当温度为20时,磁致伸缩量的理论计算结果与实验结果完全吻合,虽然随着温度的升高,理论计算结果与实验结果在中低磁场区具有一定的差异,但对于高场区或饱和区,模型基本能够预测材料的饱和磁致伸缩值。验证了模型在模拟温度影响下超磁致伸缩材料非线性特性的有效性。图2. 8不同温度下(b = 0)Terfenol-D棒磁致伸缩与磁场强度关系曲线Fig. 2. 8 The magnetostriction
5、 dependences on applied magnetic fieldsof the Terfenol-D rod under different temperature选定温度情况下,彳与M间关系曲线如图2. 9所示,对于不同温度下对应曲线计算结果可从磁性材料磁畴理论和技术磁化理论两方面结合进行分析。首先,从计算结果可以看出,温度对磁化强度与磁致伸缩之间关系曲线影响并不明显,虽然随着温度的升高,热扰动的影响增加,使得磁化过程变得困难,但是,对于相同的磁化强度,材料的磁致伸缩基本相同,这与应力的影响有明显不同。这是因为温度升高,热扰动对磁畴内磁矩的有序排列影响增加,磁场能够使磁畴向外加磁
6、场的方向转动,即被磁化产生相应的磁致伸缩,但磁场的增加并不能完全消除热扰动对磁矩排列的影响,温度越高,磁畴内无序排列的磁矩越多,不能被磁化的分子越多,对外表现饱和磁化强度下降,相应的磁致伸缩减小。图2. 9不同温度下(b = ()Terfenol-D棒磁致伸缩与磁化强度关系曲线Fig.2.9 The magnetostriction dependences on magnetization of theTerfenol-D rod under different temperature2-4-2不同应力下Terfenol-D棒的磁化强度与磁致伸缩特性图2. 10为室温时,不同预应力作用下磁化强
7、度与磁场之间关系曲线。由图2. 10可以看出,预应力对Terfenolf 材料的磁化过程影响较为明显:首先,在非饱和区(或低场区),对于给定的磁场,磁化强度随预应力的增加而减小,由此可以看出随着预应力的增加超磁致伸缩材料的磁化过程变得越来越困难;也就是说预应力阻碍的材料的磁化过程,使材料内部畴壁位移与磁畴转动变得较为困难,需要较大的磁场克服预应力对磁畴运动的影响,从而使达到饱和的过程变得缓慢,但在高场区材料的饱和磁化强度均趋于相同的常数Ms,而不会因施加预应力的不同而不同。这可解释为预应力导致材料初始磁畴状态发生变化,预应力越大发生变化的初始磁畴越多,对磁致伸缩的贡献就越多,但在高磁场的作用下
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