大位移磁致伸缩传感器的弹性波建模与分析.pdf

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1、第26卷第2期传感技术学报Vo1.26No.2CHINESEJOURNALOFSENSORSANDACTUATORS2013年2月Feb.2013ModelingandAnalysisofElasticWaveofLarge-EangeMagnetostrictiveDisplacementSensorDAIQianguo,ZHOUXinzhi(ElectronicandInformationEngineeringofSichuanUniversity,Chengdu610065)Abstract:Magn

2、etostrictiVedisplacementsensorisanewdisplacementsensorwhichishighaccuracyandlong-range.Itisdificulttofindaunifiedmathematicalmodelbecauseofintegrationofcross—curricularinterests.Magne·tostrictiveelasticwavevibrationmode1.magneticmachinecouplingmodelandsign

3、aldetectionmodelaref0undbasedonusingFeGamaterialaselasticwaveguideofsystem.Meanwhilemainlimitedfactorsandsignalattenuationcharacteristicsareanalyzedanddiscussed.Magnetostrietivedisplacementsensorsystemisbuiltandadetectingsignalcircuitisdesignedunderthemath

4、ematicmodelconfiguration.Theexperimentalresultsverifythattheoutputofthesensorsignalisinverselyproportionaltothelengthofwaveguide,whichhasapositiveeffectonstudyingthelong—rangemagnet0strictiVedisplacementsensor.Keywords:magnetostriction;displacementsensor;e

5、lasticwavemodeling;magneticmachinecouplingEEACC:7320L;7230doi:10.3969/j.issn.1004-1699.2013.02.011大位移磁致伸缩传感器的弹性波建模与分析水代前国,周新志(四川大学电子信息学院,成都610065)摘要:磁致伸缩位移传感器是一种测量精度高,测量位移大的新型位移传感器.传感器设计涉及多学科交叉,难以建立统一数学模型.以FeGa材料作为磁致伸缩位移传感器的核心波导丝,建立了波导丝材料磁致伸缩弹性波振动模型,波导丝磁机耦

6、合模型和信号检测模型;同时分析了弹性波信号的受限因素,信号衰减特性.在数学模型基础上,搭建磁致伸缩位移传感器系统,设计了扭转波信号检测电路.实验结果表明信号的输出随着传感距离的增加而减小,该模型对大位移磁致伸缩传感器研究有积极意义.关键词:磁致伸缩;位移传感器;弹性波建模;磁机耦合中图分类号:TP212.13文献标识码:A文章编号:1004—1699(2013)02-0195-05位置测量方式很多,随着测量精度和测量环境型。本文主要对基于FeGa材料为波导丝的弹性波的工业性要求,传统位置传感器不能满足要求。

7、磁进行建模和分析。根据波导材料的动力学原理,建致伸缩位移传感器是一种新型的位移传感器,其有立了FeGa磁致伸缩波导丝的弹性波振动方程J。测量精度高,测量位移大,测量非接触j,适用于同时根据磁致伸缩材料的魏德曼效应(Wiedman恶劣环境中对位置的测量。广泛应用于石油,航空,Effect)和Jile.Atherton磁点耦合模型给出磁致伸缩水利,数控,自动化等工业环境中一。位移传感器弹性波信号的模型以了解弹性波的传递目前,国内正处于对该传感器的自主研究和设特性。-¨]。计阶段,该传感器测量位移不是很大,大位移

8、传感器1磁致伸缩位移传感器原理主要靠进口。研究主要集中在传感器材料和传感器系统集成方面,该传感器测量位移不大,在5m以磁致伸缩位移传感器系统主要由脉冲发生电内。由于该传感器涉及材料,力学,电磁学和信号处路,波导丝和弹性波信号接收电路3部分组成,组成理交叉学科,难以对传感器建立一个系统的数学模系统如图l所示。发射端脉冲发生电路向磁致伸缩项目来源:国家自然科学基金项目(61172181)收稿日期:2012—10—31

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