使用 COMSOL Multiphysics® 模拟磁致伸缩效应

2013年 8月 26日

如果你曾经站在变压器旁边,可能听到过它发出的嗡嗡声,并怀疑附近是不是有蜜蜂。下次再听到这种声音时,你大可以放心,这不是蜜蜂,而是变压器铁芯的磁致伸缩发出嗡嗡声。

什么是磁致伸缩?

磁致伸缩是一种效应,它会使所有暴露在磁场中的磁性材料的形状发生变化。例如,磁致伸缩效应会使一块铁伸长 0.002%,使镍收缩 0.007%。这一现象曾经因为被用在第一次世界大战期间的声呐设计中而引起了广泛关注。进一步的研究,最终研制出了用于工程的磁致伸缩材料,例如 Terfenol-D,以及最近研制出的 Galfenol,它的伸长率高达 0.04% ~ 0.2%。

磁场引起的应变现象也称为(磁致伸缩)效应。磁致伸缩效应可以追溯到原子级的相互作用,它是磁性材料中的磁能和机械能在受到磁场和机械应力时所发挥的平衡作用而产生的。下面的动画是对磁致伸缩材料内部情况的简单说明。

磁致伸缩效应动画

当对材料施加交变的磁场时,构成材料的微小椭圆体磁铁会随着磁场大小和方向的变化来回翻转。这些微小磁性体方向的改变表现为一种宏观应变。如果以典型的电力线频率(50Hz – 60Hz)交变磁场,材料中的交变应变会使它像扬声器一样工作,从而产生可以听见的声音。这就解释了变压器发出的嗡嗡声之谜。

这种双向磁机械耦合也会产生 效应,即作用在磁性材料上的应力可以通过调整这些微小磁体的方向来改变材料本身的磁性状态。正效应和逆向效应分别用于驱动类和传感类应用。

磁致伸缩材料的应用

从航空航天、石油生产到声学和 MEMS,磁致伸缩材料几乎可以应用在所有行业。下面列出了一些重要的商业应用:

  • 声学设备
    • 声呐
    • 水听器
    • 用于清洗、混合和乳化的超声波振动器
    • 超声波摩擦焊接
  • 驱动器
    • 直线电机和旋转电机
    • 尺蠖式驱动器
    • 用于机床头部的位置控制器
    • 燃油喷射系统
    • 光学扫描系统
    • 液压驱动器,例如伺服阀和泵
    • 用于减小阻力的智能机翼中的主动后缘
  • 传感器
    • 位置传感器
    • 非接触式扭矩传感器
    • 磁场传感器
    • MEMS生物和化学传感器
  • 振动控制
    • 减振器
    • 平台稳定器
    • 图像稳定器
    • 能量收集器
  • 混合智能结构
    • 带混合压电/磁致伸缩磁芯的 Tonpilz 换能器
    • 混合压电/磁致伸缩复合驱动器和传感器

您还可以利用磁致伸缩效应把家里客厅的墙壁或窗户变成扬声器!

那么,如何在 COMSOL Multiphysics 中对这种有趣的现象进行建模呢?

在 COMSOL Multiphysics 中对磁致伸缩进行建模

对磁致伸缩型换能器进行建模的正确方法包括准确模拟磁和结构性能,并使用适当的材料模型模拟这些物理场之间的相互作用。COMSOL 中内置了预定义的物理场接口,可用于设置磁仿真和结构仿真。COMSOL 还支持灵活地设置用户自定义的本构关系,用数学的方式表示材料模型。

模拟磁致伸缩材料的磁性和结构行为。

实验表明,正向和逆向磁致伸缩效应都是非线性的。当模拟那些在准静态条件下运行,但暴露在大范围机械力和磁场中设备时,建立完整的非线性响应模型可能很重要。在这类设备中,了解磁致伸缩磁芯在什么工作条件下饱和是有用的。这些信息可以为设计人员提供极限值,还可以解释实际的非线性行为,例如传感器灵敏度的变化或用户期望从磁致伸缩设备获得的驱动器最大力。

正磁致伸缩效应和逆磁致伸缩效用。

在某些已知频率和已知工作条件下工作的声学换能器中,可以使用线性本构定律简化材料模型。这些定律(或方程)是在假设换能器操作涉及围绕偏置点的小幅振荡的条件下推导的。而如果在建模方法中考虑这些实际因素,那么我们就能够轻松模拟磁致伸缩换能器在较宽工作频率范围内的响应。

在 COMSOL Multiphysics 中,可以同时设置非线性和线性本构方程模拟磁致伸缩器件。接下来,我想与大家分享一些我们对一个实验换能器进行模拟的结果。

模拟磁致伸缩换能器

典型的换能器有一个被驱动线圈包围的磁致伸缩磁芯。流过线圈的电流会产生磁场。传感器有一个钢制外壳,包围着驱动线圈和铁芯。磁芯连接到活塞上,活塞用于在启动器配置中将磁芯的位移传递到外部机械部件上,或在传感器配置中将负载从外部机械或声源传递到磁芯上。钢制外壳、活塞和铁芯形成了一个封闭的磁通路径。

换能器几何结构。
对于非线性模型,我们使用了 Galfenol的典型材料表征曲线,并确定了重要设计参数的非线性,例如换能器的阻力。我们还能够探索驱动和传感行为的变化与各种磁场和作用在传感器上的拉伸和压缩载荷的函数关系。有关这个模型的更多信息,请查看 COMSOL 案例库中的非线性磁致伸缩换能器和传感器 教程案例。

非线性磁致伸缩换能器仿真。
非线性磁致伸缩换能器仿真中的位移幅度、驱动器和传感器曲线以及换能器阻力图。

对于线性模型,我们使用了 Terfenol-D 的典型材料参数,并生成了驱动器载荷线。我们还研究了换能器位移的幅度和相位,以及驱动线圈阻抗的频率响应。

线性磁致伸缩传感器仿真。
线性磁致伸缩传感器仿真中的驱动器载荷线、线圈阻抗、位移幅度和位移相位图。

2013 年 COMSOL 用户年会上关于磁致伸缩换能器的主题演讲

不久前,我的同事 Bernt 在一篇博客中提到,ETREMA 产品公司 的 Julie Slaughter 博士将在2013 年 COMSOL 用户年会(波士顿站)上发表关于使用 COMSOL Multiphysics 对磁致伸缩换能器进行建模的主题演讲。如果你像我一样对磁致伸缩感兴趣,你一定不想错过去听她演讲的机会。

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评论 (8)

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白 沐
白 沐
2023-05-15

您好,能否参阅一下视频中提到的模型呢。想学习一下具体的操作。

Qihang Lin
Qihang Lin
2023-07-25 COMSOL 员工

磁致伸缩建议参考案例:http://cn.comsol.com/model/nonlinear-magnetostrictive-transducer-6063

白 沐
白 沐
2023-05-15

还想请教一下,在comsol中如何使用偏磁场(磁场无电流)对Terfenol进行磁偏置呢。

Qihang Lin
Qihang Lin
2023-07-25 COMSOL 员工

推测您可能是希望施加一个偏置的直流线圈产生的磁场,可以考虑使用 “背景场”的方式添加进模型,前提是您已获得该偏磁场的空间具体分布。

宵园 姜
宵园 姜
2023-11-23

您好,请教一下,如果已经静磁场仿真的得到偏磁场的空间分布,怎么使用 “背景场”的方式添加进模型,用耦合算子吗? 另外,还有一个问题,先用磁铁磁化了45号钢板,后想撤掉磁铁,查看被磁化后的钢板周围的空间磁场分布,用什么方式添加到模型?

DARK FAKAKU
DARK FAKAKU
2023-10-27

你也是做GMM材料吗,方便交流一下吗?Q1120867195

Shifa Han
Shifa Han
2024-02-29

你好,请问有用comsol软件模拟磁致伸缩效应的案例吗?就是上图这个案例的pdf文件

hao huang
hao huang
2024-02-29 COMSOL 员工

相关案例请查看:https://cn.comsol.com/model/nonlinear-magnetostrictive-transducer-6063

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