中北大學(xué) 李 園 邢 磊 劉芮君
基于超磁致伸縮材料的應(yīng)力波傳感器設(shè)計
中北大學(xué) 李 園 邢 磊 劉芮君
超磁致伸縮材料是一種新型功能材料,具有逆磁致伸縮效應(yīng),基于此效應(yīng)可以制作出將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能的傳感器。該傳感器不需外部供電即可具有較大的電壓輸出信號,可以很容易被測量到并轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,是一種新型的應(yīng)力波傳感器。
超磁致伸縮應(yīng)力波傳感器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。圓柱形超磁致伸縮棒位于傳感器的中心部位,外邊套著線圈骨架,感應(yīng)線圈和偏置線圈分別繞在線圈骨架的里層和外層。超磁致伸縮棒上下分別由底座和頂桿固定,頂桿下方有預(yù)壓彈簧支撐。外部有外殼和端蓋,將內(nèi)部部件通過螺釘固定。外殼與端蓋之間有螺口連接,可以調(diào)節(jié)預(yù)應(yīng)力大小。在底座與外殼上部之間有一空隙,用于信號放大的電路板安裝于其內(nèi)。
傳感器工作時,動態(tài)應(yīng)力F(t)通過頂桿傳送至傳感器,超磁致伸縮棒的磁化強(qiáng)度M發(fā)生變化,從而改變磁感應(yīng)強(qiáng)度。當(dāng)感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量發(fā)生變化時,由于電磁感應(yīng),線圈兩端感應(yīng)出電壓信號,從而將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。超磁致伸縮棒處在動態(tài)力F(t)、預(yù)壓彈簧提供的預(yù)壓力σ0以及偏置線圈提供的偏置磁場H0的作用之下,動態(tài)力F(t)為驅(qū)動力,σ0和H0為偏置工作條件。
超磁致伸縮棒在一定偏執(zhí)磁場下磁化強(qiáng)度的變化,主要是受磁場和應(yīng)力作用引起磁疇發(fā)生變化而導(dǎo)致的。當(dāng)無外磁場存在時,磁疇方向會自發(fā)地取向磁性材料內(nèi)部各向異性能FK的最小值方向。當(dāng)有外界磁場存在時,磁性材料內(nèi)部總的自由能會因外磁場的作用而發(fā)生變化,各向異性能FK的最小值方向也發(fā)生改變,磁疇的取向也因此而轉(zhuǎn)向新的方向,沿著外磁場的方向。而當(dāng)磁性材料中有應(yīng)力存在時,磁化強(qiáng)度M取向于由磁體中應(yīng)力引起的磁彈性應(yīng)力能Fσ與各向異性能FK之和的最小值。若Fσ遠(yuǎn)大于FK,則磁體自發(fā)的磁化強(qiáng)度M只有取向與應(yīng)力垂直的方向,應(yīng)力能才最低??傊?,外磁場的作用使磁疇轉(zhuǎn)至磁場的方向(即與棒的長度方向一致),而應(yīng)力的作用使磁化強(qiáng)度M的方向轉(zhuǎn)向垂直于壓力的方向(基于棒的長度方向垂直)。由此可見,加入適當(dāng)?shù)钠么艌鯤0和預(yù)壓力σ0可以增大磁化強(qiáng)度M的變化范圍,從而增強(qiáng)傳感器的效果。
磁化強(qiáng)度M的變化可以使磁感應(yīng)強(qiáng)度B發(fā)生變化,由電磁學(xué)原理可知,B與M的關(guān)系為:
由電磁感應(yīng)定理可知,超磁致伸縮棒中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的改變使感應(yīng)線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓U:
式(2)中,N為線圈的匝數(shù),A為線圈的橫截面積。
由式(2)可知,感應(yīng)線圈的感應(yīng)電壓U與線圈的匝數(shù)N、橫截面積A以及超磁致伸縮棒中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化率成正比。由式(1)以及前述內(nèi)容可知,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化與偏置線圈提供的偏置磁場H0、預(yù)壓彈簧提供的預(yù)壓力σ0以及外界的動態(tài)應(yīng)力F(t)密切相關(guān)。
傳感器線圈直接輸出的電壓信號較小,需要經(jīng)過放大電路放大后才能被數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集。
放大電路設(shè)計如圖2所示。+IN和-IN為信號輸入端,接到傳感器線圈的兩端,OUT為輸出。R1為一個最大阻值為20k可調(diào)電阻,可以調(diào)節(jié)放大器的增益, R2和R3為一對串聯(lián)分壓電阻,為放大器REF管腳提供基準(zhǔn)電壓。電路采用+5V單電源供電。
在完成傳感器樣機(jī)后,在標(biāo)準(zhǔn)振動臺下對傳感器進(jìn)行了測試。振動測試系統(tǒng)使用的是德國TIRA公司生產(chǎn)的TIRAVIB5550型振動臺系統(tǒng)。將振動臺激振力幅值設(shè)為40N固定不變,頻率設(shè)為5-3000Hz掃頻,放大電路增益設(shè)為100,可以得到傳感器輸出電壓峰—峰值VP-P與輸入振動信號頻率fn之間的關(guān)系如圖3所示。從圖中可以看出,在300Hz以上輸出電壓峰—峰值與振動頻率基本呈線性關(guān)系。
在本文中,設(shè)計了一種基于超磁致伸縮材料的應(yīng)力波傳感器,并測試了其在不同頻率的性能。通過實驗顯示,該傳感器在300Hz以上頻率有良好的性能,使用該傳感器進(jìn)行應(yīng)力波檢測具有較好的檢測效果。在后續(xù)工作中,將進(jìn)一步對其性能進(jìn)行測試,優(yōu)化傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計,解決其低頻響應(yīng)的不足。