3784493666
Praca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło
Newtonowskie, w którym naprężenie ścinające jest proporcjonalne do szybkości ścinania. Ciecz reologiczna pod wpływem pola elektrycznego przybiera charakter Binghamowski, który charakteryzuje się dynamiczną granicą sprężystości, tzn. ciecz poniżej pewnego krytycznego naprężenia zachowuje się jak ciało stałe. Zmiana ta zachodzi bardzo gwałtownie, w czasie krótszym od milisekund, co ma istotne znaczenie w układach wymagających szybkich odpowiedzi na sygnał elektryczny. Płyn o takich własnościach znalazły zastosowanie w amortyzatorach, sprzęgłach itp..
Rys.2.2 Schemat przedstawiający łańcuch organizacji w ERF.
Ciecze magnetoreologiczne (MR) są niekoloidalnymi zawiesinami złożonymi z fazy rozproszonej (cząstek magnetycznych) o wysokiej koncentracji w niemagnetycznym ośrodku dyspersyjnym (cieczy nośnej). W skład każdej cieczy MR wchodzą dodatkowo domieszki związków niemetalicznych (przeważnie fosforowych). Cząstki magnetyczne zawarte w cieczy nośnej maja średnicę od 0,5 do 8 pm, dlatego ciecze te nazywane są mikrocieczami (ang. micro - sized fluids) w odróżnieniu od nanocieczy (ang. nano - sized fluids) oraz ferrocieczy (ang. ferro - fluids). Ciecze MR różnią się od ferrocieczy będących zawiesinami koloidalnymi cząstek ferromagnetycznych, rozmiarem cząstek. Cząstki ferromagnetyczne są około 103 razy mniejsze od cząstek cieczy MR.
Ciecze MR znajdują zastosowanie w takich urządzeniach jak tłumiki siedzisk maszyn i pojazdów ciężkich, elementy amortyzatorów, hamulce, sprzęgła, zawory, itp. [66].
Najlepszym przykładem obrazującym zarówno zasadę działania, jak i możliwości zastosowania płynów Teologicznych, będzie tłumik drgań przedstawiony na poniższym rysunku.
7
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Praca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło przyjęcia jest jednorodny normalny rozkład naprężeniem. PoniPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło Rys 2.8 Schemat rozkład naprężeń dla przekroju poprzecznegoPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło powyżej temperatury Curie i poddawany działaniu silnego polaPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło Twarde piezoelektryki mają temperaturę Curie około 300°C, wiPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło Działanie sensorów piezoelektrycznych jest oparte na efekciePraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło 2.13 EaEhth(th +ta)d3i 2(Ebt, + Eata) Omówienie drugiego zPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło ba(x) = bs(x) Powyższe wywody zasugerowały zastosowanie płytPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło austenitu, wtedy próbka powraca do pierwotnego kształtu. WażPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło w funkcji temperatury; 7’0 - temperatura równowagiPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło PLAN PRACY 1.Praca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło odkształcenie ogrzanie Faza macierzystaPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło 5.1 Opis stanowiska z zastosowaniem płytekPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie Połączenie inżynierii materiałowejPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło Rys. 1.1 Schemat przestawiający mechatroniczne podejście doPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło W pracy zrealizowano następujące zagadnienia badawcze: -Praca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło2. Przegląd materiałów inteligentnych Pierwszym materiałemPraca Doktorska - Anna Sapińska- Wcisło Kolejnym materiałem należącym do grupy smart są materiałyPraca Doktorska - Anna Sapińska-16622 P5070174 II PRAWO NEWTONA mPrzyspieszenie pkt. materialnego jest [ proporcjonalne do sity dziawięcej podobnych podstron