本项目探索性研究可以用于宽量程惯性传感器的磁流体特性可控基础理论及方法,基于磁流体的各种独有特性,应用强磁特性的磁流体所具备的自悬浮能力,在传感结构上可以实现避免直接机械接触,无机械阻碍或摩擦;利用磁流体在外磁场作用下具有改变粘度的特性,通过精确特性控制研究,在高准确度下可实现宽量程的惯性传感。项目重点建立磁流体惯性传感基础理论框架,探讨磁流体传感机理及模式、磁流体动态粘度理论、二阶悬浮力学模型等理论问题。针对系统属于一个复杂多场耦合问题,对其流场、磁场、运动场进行耦合理论计算和数值分析,构造多场耦合下二阶悬浮特性与磁流体动态粘度特性控制模型及方法,并应用到几种具有自主知识产权的惯性传感结构中。项目研究对智能传感技术、机械量传感技术的应用和发展,具有重要的学术价值和实际意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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