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基于热管与风冷的超磁致伸缩致动器温控系统设计与实验分析开题报告

 2020-03-13 09:35:22  

1. 研究目的与意义(文献综述)

1.1目的及意义

课题来源: 由于gmm材料存在内在的磁致非线性并对温度、应力等因素极为敏感,使得gma的设计与应用具有一定的挑战性。为了更好的使超磁致伸缩致动器高效工作,国内外发展技术不断提高,对某些领域的的要求提高,gma技术的对这些领域的发展提出来对其温度的控制,进而提出基于热管与风冷的超磁致伸缩致动器温控系统设计与实验析。用 gmm 制作的超磁致伸缩致动器(giant magnetostrictive actuator,简称gma)与传统致动器相比,具有输出精度高、响应速度快、运行可靠等特点1

课题目的:热管于风冷系统对超磁致伸缩致动器进行有效的工作冷却和温度控制。

课题意义:基于热管与风冷的超磁致伸缩致动器温控系统设计与实验分析。设计的温度控制系统能够有效控制致动器温度,提高致动器的输出精度。

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2. 研究的基本内容与方案

2.1课题内容

超磁致伸缩材料(gmm)以其位移分辨率高、应变大、响应速度快、输出力大、能量密度高等诸多优点,在超精密加工、微电子技术以及生物工程等领域有着广阔的应用前景。gmm材料具有双向可逆能量转换效应,其正磁致伸缩效应可应用于精密致动、流体控制(泵和阀)、声纳系统、主动减振降噪等系统,而其逆磁致伸缩效应则可用于开发力、扭矩、磁场强度等传感器件7。gma(超磁致伸缩致动器)是目前研究的热点,由于gmm材料存在内在的磁致非线性并对温度、应力等因素极为敏感,使得gma的设计与应用具有一定的挑战性。为了更好的使超磁致伸缩致动器高效工作,提出来对其温度的控制【13】,进而提出基于热管与风冷的超磁致伸缩致动器温控系统设计与实验分析。

2.2预期达到的目标

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3. 研究计划与安排

  1. 寒假预学习:利用寒假在校与家里的时间,完整相关论文阅读、软硬件学习并灵活运用(以满足毕业设计相关工作基础需要)工作,提交一份学习报告。

  2. 第01-03周(2月26日-3月18日):

    围绕对应毕业设计/论文主题,完成国内外相关文献的阅读,文献综述整理,选定相关英文文献的翻译;完成开题报告;对关键软硬件环境的熟悉;参加每周例会汇报。

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    4. 参考文献(12篇以上)

    [1] yang z s,he z b,li d w,et al.hydraulic amplifler design and its application to direct drive valve based on magnetostrictiveactuator[j].sensors and actuators a: physical,2014,216:.

    [2] phelan p e,chiriac v,tom lee t y. current and

    future miniature refrigeration cooling technologies for high power microelectronics[j]. ieee transactions component and packing technologies,2002,( 3) :

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