자기장착(MR) 유체는 자기장에 대한 반응에 대한 기계적 특성을 변경하는 스마트 소재입니다. 자기장착의 밑에 스트레스 변형 동작을 이해하는 것은 엔지니어링 응용 분야에 적합한 시스템을 설계하는 데 필수적입니다.

Magnetorheological 유체의 기본

MR 유체는 캐리어 액체에서 중단 된 미크론 크기의 자석 입자로 구성됩니다. 자기장에 노출되면 이러한 입자 모양 체인 같은 구조가 유체의 명백한 점도와 항복 응력을 증가시킵니다. 이 변화는 특정 조건 하에서 반 단단한 재료와 같은 유체를 허용합니다.

스트레스-스트레인 관계

MR 유체의 스트레스 변형은 자기장의 강도와 방향에 달려 있습니다. 자기장 증가로 유체는 더 높은 항복 응력을 전시하고, 더 강력하게 변형을 저항합니다. 관계는 변하기 쉬운으로 자기장 강도를 통합하는 류질 식방을 사용하여 모델링 할 수 있습니다.

모델링 접근

몇몇 모형은 Bingham 플라스틱과 Herschel-Bulkley 모형을 포함하여 MR 액체의 긴장 긴장 긴장 행동을 설명합니다. 이 모형은 자석 유출 조밀도 또는 분야 힘 같이 모수를 통해서 자석 분야 효력을, 수시로 포함하기 위하여 확장됩니다. Computational 가장는 다른 조건 하에서 유동성의 응답을 예측하는 것을 돕습니다.

Behavior를 영향을 미치는 요인

  • Magnetic 필드 강도: 다이렉트로픽스 체인 형성에 직접 영향을 미칩니다.
  • 입자 농도: 고농도가 증가한 수율 응력에 납입한다.
  • Temperature: 캐리어 유체의 점도에 영향을 미칩니다.
  • Shear rate: 유체의 흐름 특성에 따라 달라집니다.