-
公开(公告)号:CN102766792A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210201667.9
申请日:2012-06-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种粘结稀土铁超磁致伸缩材料的制备方法,包括以下步骤:首先将金属原材料按上述比例混合后在高纯氩气保护下电弧熔炼得到合金铸锭,然后进行700-950℃、45-50小时均匀化退火,炉冷至室温,之后将合金锭粉碎、研磨成粒度为50-180μm的粉末,压实后在高纯氩气保护下进行300-500℃、5-8小时的二次退应力退火,最后将粉末与粘结剂混合,放入模具中加压成形,退模后在磁场中固化36-48小时,最后得到粘结稀土铁超磁致伸缩材料。本发明采用了二次退火、磁场取向的粘结方法,显著地降低了合金粉末的应力,使制备的稀土超磁致伸缩材料的磁致伸缩、动态磁致伸缩系数和磁机械耦合系数明显提高,同时材料具有较高的电阻率,提高了材料的高频特性。
-
公开(公告)号:CN120074278A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510348757.8
申请日:2025-03-24
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明为一种十字弯曲型磁致伸缩‑环氧树脂复合能量收集器。该能量收集器包括磁致伸缩‑环氧树脂复合结构、拾取线圈和偏置磁体;其中,磁致伸缩‑环氧树脂复合结构为十字弯曲型结构,该结构的四个端部的每个端部都缠绕着一个拾取线圈;偏置磁体固定在拾取线圈正上方;所述磁致伸缩层为铁钴钒合金片。本发明具有结构简单,机械强度高,耐磨损,输出信号大等优点,极其适用于瞬态振动能量收集领域。
-
公开(公告)号:CN120074277A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510348660.7
申请日:2025-03-24
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明为一种用于人体运动能量收集的拱形磁致伸缩复合阵列。该复合阵列由n个能量收集单元组成,n=2~100000;每个能量收集单元包括拱形磁致伸缩复合结构,拾取线圈和偏置磁体;其中,拱形磁致伸缩复合结构的两端各缠绕着一个拾取线圈;每个拾取线圈的正上方固定有一个偏置磁体;所述的拱形磁致伸缩复合结构包括磁致伸缩层和固定层;其中,磁致伸缩层嵌于固定层内部;所述磁致伸缩层为拱形磁致伸缩丝,材质为铁镓合金。本发明具有结构简单,易携带,输出信号大,应用广泛等优点,极其适用于人体运动能量收集领域。
-
公开(公告)号:CN114123863B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111431896.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开一种双棒结构的柱棒式磁致伸缩振动能量采集装置,包括:磁致伸缩结构,磁致伸缩结构设置为棒状结构;磁致伸缩结构与磁场约束结构之间构成闭合磁路,闭合磁路内部具有偏置磁场;能量收集部设置于磁致伸缩结构上;使用时初始化磁致伸缩结构内部的磁畴方向;当磁场约束结构受到来自于垂直方向的压力时,压力传给连接在一起的磁致伸缩结构,磁致伸缩结构内部磁畴发生偏移,进而使得闭合磁路内部磁场发生变化;当磁场发生变化时,能量收集部能够将力信号转换为电压信号,进而实现了对振动能量的收集。本发明能够收集环境中以往难以收集的能源,例如动物行走或者奔跑的时候所产生的振动能量,具有较高的可靠性。
-
公开(公告)号:CN113992052B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111260214.9
申请日:2021-10-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/088 , H02N2/00 , B06B1/08
Abstract: 本发明为一种磁致伸缩换能器谐振频率自动追踪装置。该装置的组成包括由电信号采集模块、机械信号采集模块、反馈模块、DSP控制模块、逆变电路模块、驱动电路模块和匹配电路;其中,逆变电路模块分别与驱动电路、电信号采集模块相连,匹配电路、机械信号采集模块分别和磁致伸缩换能器相连;电信号采集模块、机械信号采集模块分别和反馈模块相连,反馈模块还通过DSP控制模块与驱动电路相连;逆变电路与直流电源相连,DSP控制模块与PC机相连。本发明追踪精度高最高可以达到±10Hz,追踪频率可达15kHz以上,匹配速度可达到毫秒级。
-
公开(公告)号:CN106646289B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201610906444.0
申请日:2016-10-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种磁致伸缩材料磁特性采集装置。该装置包括液晶显示控制模块、单片机模块、USB采集卡和运放电路模块;所述的运放电路模块包括八组运算放大电路、开关电压调节器、功率二极管、电压调节器;开关电压调节器与电压调节器相连,功率二极管、电压调节器分别与各组运算放大电路相连,各组运算放大电路分别与前面板输入接口、后面板输出接口、单片机、USB采集卡相连。本发明可以更加方便地对磁致伸缩材料特性进行处理,便于对测试材料进行性能分析,很好地解决了当前设备的不足。
-
公开(公告)号:CN116202406A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310387875.0
申请日:2023-04-12
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明为一种小盲区的磁致伸缩位移传感器。该传感器包括长方体外壳、脉冲信号发生模块、检测线圈、永磁体、控制采样模块、弹簧、磁屏蔽装置、卡箍、测量杆、磁致伸缩波导丝、绝缘套管、第二阻尼、第一阻尼;所述的磁屏蔽装置是三层筒状结构,右端封闭、中心开有圆孔;最外面是外层磁屏蔽罩,中间是第二坡莫合金屏蔽罩,内部是第一坡莫合金屏蔽罩,三个磁屏蔽罩的轴心相同,屏蔽罩之间填充防静电泡棉;第一坡莫合金屏蔽罩的中心,固定有检测线圈。本发明得到的磁致伸缩位移传感器可以在测量空间有限的工作环境下进行精确位移的测量,测量精度高,可靠性好,并且价格实惠,寿命长久,方法简单。
-
公开(公告)号:CN115549524A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211347887.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供一种旋转升频结构的片状磁致伸缩振动能量收集装置,涉及振动能量收集技术领域,包括扭转驱动结构,所述扭转驱动结构用于从周围环境中收集振动能量,并将直线运动转化为高速旋转;磁致伸缩结构,所述磁致伸缩结构设置为片状结构;能量收集结构,所述能量收集结构设置于所述磁致伸缩结构上,用于收集由振动能量转化的电能,本发明能够收集环境中的振动能量,通过升高低频振动的频率来提升输出电压,并且能量密度高,稳定性强。
-
公开(公告)号:CN103558569A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310530487.X
申请日:2013-10-30
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01R33/18
Abstract: 本发明的一种磁致伸缩材料磁特性测试仪,该测试仪包括主测量部件、标准力传感器、应力施加装置、永磁体;其中,所述的主测量部件由上、下两个回路模块、上、下两个极头、左右两个激励线圈和一根待测的磁致伸缩材料组成;主测量部件的总体结构呈左右对称。本发明通过主测量部件和应力施加装置的应用,设计一种即能进行正磁致伸缩效应和逆磁致伸缩效应特性测试,又能进行动态激励条件下的磁特性测试,结构简单,灵敏度高的磁致伸缩材料磁特性测试仪。
-
公开(公告)号:CN102766792B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210201667.9
申请日:2012-06-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种粘结稀土铁超磁致伸缩材料的制备方法,包括以下步骤:首先将金属原材料按上述比例混合后在高纯氩气保护下电弧熔炼得到合金铸锭,然后进行700-950℃、45-50小时均匀化退火,炉冷至室温,之后将合金锭粉碎、研磨成粒度为50-180μm的粉末,压实后在高纯氩气保护下进行300-500℃、5-8小时的二次退应力退火,最后将粉末与粘结剂混合,放入模具中加压成形,退模后在磁场中固化36-48小时,最后得到粘结稀土铁超磁致伸缩材料。本发明采用了二次退火、磁场取向的粘结方法,显著地降低了合金粉末的应力,使制备的稀土超磁致伸缩材料的磁致伸缩、动态磁致伸缩系数和磁机械耦合系数明显提高,同时材料具有较高的电阻率,提高了材料的高频特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-