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磁流变液—一种新型的流体传动介质 总被引:4,自引:0,他引:4
液压系统中80%的故障是由于传动介质的问题而产生的,因而液压系统的发展一直伴随着传动介质的发展。传统的液体传动介质(矿物油、难燃型油等),其粘度只能在工作温度变化的情况下才有变化,而不能随工况变化自动调节。近四十年来出现了两种新型的流体传动介质一电流变液(ERF)和磁流变液(MRF),其粘度可以由电场或磁场控制无级变化。当这两种传动介质分别处在电场或磁场中时,能够在1ms之内从自由流动状态一直变到固态,而当电场或磁场移去之后又能立即恢复液态。这表明流体传动介质已经发展到了可控制流体阶段。 相似文献
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叙述了流体密封中磁流变流体(Magnetorbelogical Fluid,简称MRF)的磁变效应。介绍了纳米Fe3O4磁流变流体的粘度特性实验,并对磁流变流体的粘度特性进行分析。为磁流变流体在流体密封中的应用提供参考依据。 相似文献
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磁流变液传力特性的链化模型研究 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了磁流变流的传力现象,分析了磁流变液的渗变特性,利用磁学原理建立了磁流变液链化模型及传力特性的计算模型,可为磁流变液传动装置的设计提供参考。 相似文献
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介绍了磁流变液的传力现象 ,分析了磁流变液的流变特性 ,利用磁学原理建立了磁流变液链化模型及传力特性的计算模型 ,可为磁流变液传动装置的设计提供参考。 相似文献
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利用磁流变流体在外加磁场作用下的流变特性,设计了用于气动位置控制的磁流变流体制动器,给出了制动器结构及工作原理,采用磁场有限元分析方法,对制动器工作间隙中磁场分布及磁场强度进行了分析和计算,对制动器制动力特性进行了分析,对工作间隙中磁场强度及制动力进行了实验测试,对制动器动态制动特性进行了试验研究,并给出了提高制动精度的方法。 相似文献
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对磁流变阻尼器系统建立分数阶微分方程表征其非线性特征,将系统输出位移信号拟合磁流变阻尼器系统分数阶微分方程,以4个参数拟合这一黏弹性系统,其拟合精度明显高于整数阶微分方程.实验和分析表明,微分方程的阶数与磁流变阻尼器加载的电流有关,加电流时分数阶项阶数较不加电流时明显升高;加电流后分数阶项的阶数随电流强度的增加而增大;同时电流强度越大,系统惯性力的影响越小,黏、弹性力的影响程度也发生变化,控制电流强度越大,黏性力的影响越占优势;当磁流变液达到磁饱和时,模型不再随电流强度的变化发生改变.系统的黏弹特性和系统模型参数也受磁流变液性能和工作条件的影响. 相似文献
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磁流变液体作为新型的智能材料,具有广泛的应用前景,但其在使用过程中的稳定性问题,一直是困扰其在流体传动系统中推广的主要障碍。本文结合了目前磁流变技术的一些最新的发现,并在实验和理论分析基础上,探讨影响磁流变液体稳定性的主要因素,即纳米级粉末的含量的影响,并提出相应的解决方案。 相似文献
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磁流变液密封机制及结构设计 总被引:2,自引:0,他引:2
根据磁性液体的磁流变效应,推导出磁性液体密封压力的计算公式,通过测试磁性液体的屈服应力,验证了该公式。并将磁性液体密封结构用于磁流变液的密封,实验表明磁流变液具有较好的静密封性能。 相似文献
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介绍了形状记忆合金温控的磁流变液自发电传动工作原理;基于形状记忆合金的温度力学特性,建立温度与形状记忆合金温控开关输出行程的关系式。基于发电机输出特性和形状记忆合金弹簧的力学特性分析,建立了温度与输出转速和输出电流的关系,并根据自发电原理建立了磁感应强度和温控开关电阻与发电机参数关系式。基于黏温方程,建立温度与输出转矩关系式。研究结果表明,弹簧输出行程、输出电流、输出转矩和输出转速随着温度的变化而变化;根据建立的损耗功率关系式,对比普通磁流变风扇离合器,在通常工作温度范围内,自发电传动装置损耗的功率更小。 相似文献
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利用磁流变液的优异特性,建立非接触式磁密封机制.使用有限元仿真对磁场加以分析,并建立磁密封理论耐压能力计算方法.表明磁密封具有高可靠性,超长维修间隔时间,摩擦小,效率高,无方向性的优势. 相似文献
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