مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی نیروی مسدود عملگر ترفنل-دی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-12-3_005

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

Abstract:

ترفنل-دی به دلیل توانایی اعمال نیروهای بزرگ در دامنه فرکانسی وسیع، کاربرد بسیاری در عملگر های دگررسان مغناطیسی دارد. وابستگی ضرایب ساختاری ماده به میدان مغناطیسی و افت انرژی مغناطیسی، پیش بینی نیروی خروجی عملگر را پیچیده می سازد. در این مقاله، یک مدل تجربی-تئوری جهت پیش بینی نیروی مسدود عملگر ترفنل-دی در شرایط مختلف کاری پیشنهاد شده است. در ابتدا یک مدل خطی در میدان مغناطیسی مستقیم و سپس یک مدل بهبودیافته با معرفی ضریب بازده انرژی در میدان مغناطیسی متناوب ارائه شده است. ضریب مذکور با استفاده از روابط تجربی مربوط به توان های اتلافی پسماند، جریان های گردابه ای و اضافی به دست آمده است. به منظور استخراج ضرایب عملکردی در مدل پیشنهادی، رفتار تنش-کرنش ترفنل-دی با استفاده از یک مجموعه آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و یک رابطه تجربی جهت پیش بینی این ضرایب در مقادیر مختلف میدان مغناطیسی به دست آورده شده است. مدل پیشنهادی شامل روابط توانی از دو کمیت شدت و فرکانس جریان الکتریکی عملگر است که محاسبه نیروی مسدود آن را در بازه فرکانسی ۰-۴۰۰ هرتز مقدور می سازد. نتایج مدل سازی با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته و خطا های کم مشاهده شده، صحت مدل را نشان می دهد.

Authors

سهیل طالبیان

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Kellogg R, Flatau A (۱۹۹۹) Blocked force investigation of a ...
  • Bhattocharya B (۲۰۰۵) Terfenol and Galfenol smart magnetostrictive metals for ...
  • Goodfriend M, Shoop K (۱۹۹۲) Adaptive characteristics of the magnetostrictive ...
  • Karunanidhi S, Singaperumal M (۲۰۱۰) Design, analysis and simulation of ...
  • Ghodsi M, Hosseinzadeh N, Özer A, Rajabzadeh Dizaj H, Garjasi Varzeghani ...
  • Olabi A G, Grunwald A (۲۰۰۸) Design and application of ...
  • Claeyssen F, Lhermet N, Maillard T (۲۰۰۳) Magnetostrictive actuators compared ...
  • Honda T, Hayashi Y, Yamaguchi M, Arai K I (۱۹۹۴) ...
  • Tan X, Baras J S (۲۰۰۴) Modeling and control of ...
  • Sun L, Zheng X (۲۰۰۶) Numerical simulation on coupling behavior ...
  • Dapino M J, Flatau A B, Calkins F T (۲۰۰۶) ...
  • Zhang D, Li M, Zhoua H (۲۰۱۵) A general one-dimension nonlinear ...
  • Domenjoud M, Berthelot E, Galopin N, Corcolle R, Bernard Y, Daniel L (۲۰۰۹) Characterization ...
  • Yamamoto K, Nakano H, Yamashiro Y (۲۰۰۳) Effect of compressive ...
  • Jianbin Z, Haiquan Z, Baodong B, Ming Y (۲۰۰۹) Calculation of ...
  • Huang W, Gao C, Li Y, Wang B (۲۰۱۸) Experimental ...
  • Talebian S (۲۰۱۸) Theoretical and experimental study on magnetic hysteresis ...
  • Goodenough J (۲۰۰۲) Summary of Losses in Magnetic Materials. IEEE ...
  • Bozorth R (۲۰۰۳) Ferromagnetism. IEEE Press ...
  • Yan R, Yang Q, Yang W, Hou S, Yan W ...
  • Talebian S, Hojjat Y, Ghodsi M, Karafi M R (۲۰۱۵) ...
  • Overshott K J (۲۰۱۲) The use of domain observations in ...
  • Overshott K J (۱۹۸۱) The Causes of the Anomalous Loss ...
  • Bertotti G (۱۹۸۸) General Properties of Power Losses in Soft ...
  • Tenant P, Rousseau J J (۱۹۹۸) Dynamic model of magnetic ...
  • Mayergoyz I D, Serpico C (۲۰۰۰) Frequency scaling of excess ...
  • Serpico C, Visone C, Mayergoyz I D, Basso V, Miano ...
  • Engdahl G (۲۰۰۰) Handbook of Giant Magnetostrictive Materials. Royal Institute ...
  • نمایش کامل مراجع