磁流变弹性体挤压工作模式减振结构的概念设计及系统分析【毕业设计】

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时间:2017-08-08

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1、本科毕业论文(20届)磁流变弹性体挤压工作模式减振结构的概念设计及系统分析29摘 要摘要:磁流变弹性体是一种由铁磁颗粒和凝胶混合而成的新型可控智能材料。这种弹性材料的最大的优点是颗粒不会随时间而沉降,也不需要密封装置。磁流变弹性体在外加磁场条件下,其阻尼和刚度具有可变的特性,近年来广泛应用于减振设备的设计制造上。本论文结合磁流变弹性体的研究现状以及它在工程中的应用情况,基于磁流变弹性体挤压工作模式,提出了三种减振结构的概念设计方案,并利用Matlab的Simulink对其中一种方案进行了建模,分析其理想化下的减振效果。基于Simulink的模型,首

2、先分析了在250mT场强条件下,分别取固有频率的1.5倍和3倍作为激振频率,测试圆盘式磁流变弹性体减振结构的减振效果,结果表明激振频率的控制和选择对系统的整体减振效果起到很重要的作用。其次分析了在500mT场强条件下,取固有频率的3倍作为激振频率测试其减振效果,与250mT场强条件的减振效果对比分析,结果表明控制磁流变减振器的电流来控制外加磁场的大小,继而控制磁流变弹性体的刚度和阻尼,使其达到一个合适的范围,对系统的减振效果也有着重要的作用。关键词:磁流变弹性体;减振结构;挤压模式;减振分析。29AbstractABSTRACT:Magnetorh

3、eologicalelastomerisanewcontrollablesmartmaterialwhichisamixtureofferromagneticparticlesandgel.Thisflexiblematerialofthebiggestadvantagesistheparticlewillnotsettlewithtime,anditdoesnotneedtoseal.Magnetorheologicalelastomerunderanexternalmagneticfieldwithvariabledampingandstiff

4、nesscharacteristics.Inrecentyears,itiswidelyusedinthedesignandmanufactureofvibrationequipment.Theauthorcombinesthecurrentresearchofmagnetorheologicalelastomersanditsapplicationinengineering,desighsthreedampingstructurebasedoncompressionmode.Inadditon,theauthormodeloneofdesighs

5、bySimulinkofMatlab,andanalysisitsdampingeffect.BasedonSimulinkmodel,wefirstlytookthenaturalfrequencyof1.5timesand3timesastheexcitationfrequencyfortestingthestructureofthevibrationdampingin250mTfieldconditions.Theresultshowsthattheexcitationfrequencycontrolandselectionplayanimp

6、ortantroleintheoveralldampingeffectonthesystem.Secondly,wetookthenaturalfrequencyof3timesastheexcitationfrequencyfortestingin500mTfieldconditions.Comparedwiththeeffectin250mT,wegetthatcontrollingthestiffnessanddampingoftheMagnetorheologicalelastomersbycontrollingcurrentandfiel

7、dconditionsisalsoveryimportanttodampingeffect.KEYWORDS:Magnetorheologicalelastomer;dampingstructure;squeezemode;VibrationAnalysis29目 录摘 要Ⅱ目 录Ⅳ1引言11.1磁流变液11.1.1磁流变液的组成11.1.2磁流变效应11.1.3磁流变液的应用21.2磁流变弹性体21.2.1磁流变弹性体的制备31.2.2磁流变弹性体的组成41.2.3磁流变弹性体的特点51.2.4磁流变弹性体的研究现状51.3磁流变液与磁流变弹性体

8、61.4其他磁流变材料61.5本论文主要工作62振动控制简介82.1机械振动82.1.1机械振动定义82.1.2振动的分类

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