Spelling suggestions: "subject:"magnetorheological"" "subject:"magnetoreological""
81 |
Surface influence on the stationary shear deformation of a magnetorheological fluidBorin, Dmitry, Spörl, Eva Marita, Zubarev, Andrey, Odenbach, Stefan 22 February 2024 (has links)
The study experimentally examines the quasi-static shear deformation of a magnetorheological (MR) fluid structured in an external magnetic field. Experiments are carried out using a rheometer with a plate–plate configuration. The working surfaces of the measuring geometry are modified to demonstrate their influence on the response of the field-structured MR fluid. The simplest possible suspension of microparticles of carbonyl iron in mineral oil without using surfactants or any modifiers is used. The difference in results obtained for structured MR fluid with different concentrations of magnetic particles using different modifications of the surface is demonstrated. The results are intended to motivate more intensive research on the issue and further more in-depth theoretical analysis of static elastic properties of structured MR fluids. Certain related critical issues are briefly highlighted.
|
82 |
Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space Launcher / Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space LauncherMacháček, Ondřej January 2018 (has links)
Práce se zabývá návrhem magnetoreologické (MR) vzpěry vibroizolačního systému (VIS) pro kosmický nosič. V rešeršní části jsou popsány vybrané VIS a vzpěry těchto systémů, které byly v kosmických nosičích využity v minulosti. Každá z těchto vzpěr obsahující kapalinu byla těsněna pomocí statických těsnění a pružných vlnovců vyrobených z oceli. Důkladněji byla analyzována vzpěra pasivního systému VIS s označením ELVIS, jehož konstrukce se stala inspirací pro tuto práci. Jedná se o tříparametrický systém, v němž je tlumič uložen na pružině, jejíž tuhost přibližně odpovídá objemové tuhosti vlnovců respektive jejímu průmětu do axiálního směru (pressure thrust stiffness). V práci je představena metodika pro stanovení “pressure thrust stiffness” na základě geometrie vlnovce a také uvedeny parametry vlnovce díky kterým je možné měnit poměr mezi axiální a “pressure thrust stiffness” vlnovce. Tento poměr ovlivňuje v dané koncepci vzpěry její dynamické chování a tím i chování celého VIS. Pro predikci dynamického chování vzpěry byl vytvořen multi-body model VIS založeného na Stewartově plošině a detailnější model jediné vzpěry. Simulace provedené v tomto modelu odhalily parametry, které mají vliv na výkonost tlumiče ve VIS: časová odezva a dynamický rozsah. Díky modelu byl určen rozsah těchto parametrů, ve kterých bude zaručena efektivní funkce vzpěry ve VIS, konkrétně: časová odezva: 0-5ms, dynamický rozsah: 5-10. Před finálním návrhem vzpěry byla sestrojena vzpěra experimentální vzpěra, jejíž parametry byly přesně naměřeny a využity pro verifikaci jednotlivých modelů. Poznatky získané během experimentů byly využity při návrhu finální vzpěry. Jeden z nejdůležitějších poznatků byla nutnost náhrady feritového magnetického obvodu s ohledem na jeho křehkost. Proto byl odvozen tvarový přístup k navrhování rychlých magnetických obvodů z oceli s využitím 3D tisku, který byl následně patentován. Navržená vzpěra obsahuje magnetoreologický ventil jehož odezva je predikována na 1.2 ms a dynamický rozsah 10. V závěru práce je představena metodika, díky které byla vzpěra navržena.
|
Page generated in 0.057 seconds