磁性液体微压差传感器磁流耦合特性的研究

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磁性液体亦称铁磁性液体或磁流体,磁性液体既具有固体材料的磁性又具有液体材料的流动性及粘性等特性,作为磁性液体微压差传感器的主要组成部分,其特性直接影响着磁性液体微压差传感器的动态性能。  本文首先对磁性液体微压差传感器的物理模型和等效电路进行了分析,基于物理模型和等效电路,推导出了磁性液体微压差传感器的输入输出特性;然后利用有限元方法对磁性液体微压差传感器的磁场和流体场分别进行仿真分析,通过求解电磁场得到洛仑兹力,然后再利用有限元方法求解速度场,在求解速度场的过程中将求得的洛仑兹力反馈回流体场作为体积力处理,最终考虑磁性液体微压差传感器的磁场和流体场的问题以及它们之间的耦合问题,对微压差传感器进行建模并求解,优化了磁性液体微压差传感器的输入输出特性。
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