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GMM在机械电子工程中的应用研究现状

2015-09-14李连合刘海亮

物联网技术 2015年8期
关键词:机械电子工程

李连合 刘海亮

摘 要:随着科技的进步,机械电子工程技术获得了较大的发展。而超磁致伸缩材料作为一种具有极大磁致伸缩系数的伸缩材料被应用在电子工程中得到了较多的关注,GMM材料的尺寸伸缩可以伴随外加磁场的变化而变化,这也正是将其运用在电子工程中的巨大优势。文中就GMM的优势和特点展开分析,并就其运用在机械电子工程中的具体情况进行了研究。

关键词:超磁致伸缩材料;机械电子工程;液压;控制阀

中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2015)08-00-02

0 引 言

GMM在常温下因磁化状态的改变,其长度与体积将会随之变化。也就是说,GMM具有强大的磁致伸缩系数,因其多为稀土构筑,而又被称为超磁致伸缩材料。GMM材料具有较强的耐热温度性能,磁致伸缩性能极高,在普通室温下,就能保持较高的机械能与电能转换,且能量密度大、响应速度快,是目前运用在机械电子工程中非常重要的材料[1]。本文针对GMM材料的性能、优点及其在机械电子工程中的具体应用展开分析,并就其应用现状和发展前景进行探讨。

1 GMM的性能特点与优势分析

1.1 GMM概述

超磁致伸缩材料自身的尺寸会随着外加磁场的变化而变化,磁致伸缩系数大,远远大于传统的磁致伸缩材料,这也正是其优势所在。早在1971年,美国海军在进行表面武器实验时,在寻找磁致伸缩材料时发现了如TbFe2、DyFe2、SmFe2等具有较高磁致伸缩系数性能的材料。并且根据美国海军的相关实验得出,这些材料需要较高的磁场来驱动,这样一来就限制了材料的运用。……

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