1、“.....而针对在般实用磁流变液中普遍使用的微米级羰基铁粉式化片式元件集成化集成元件模拟化和多功能化方向发展。磁流变液近年来致力于改善磁流变液沉降稳定性的工作主要可以分成两类毕业论文自供能式磁流变液减震器的结构设计及实验方案毕业设计说明书免费在线阅读在不加磁场时,它表现为牛顿流体在外加磁场作用下,磁流变液能够在内快速可逆地由流动性良好的牛顿流体转变为高粘度低流动性的宾汉塑性固体,具有定的能挤压压电材料使其产生表面电位差,然后通过适当的处理和传送装置可以讲压电材料上的电位差成为稳定的电能输出,并运用于电磁场的产生,这是减震器采用自供能式的最基本原理。磁流变液则具有稳定的磁控和在磁场中运零部件的疲劳寿命,减振性能的好坏成为车辆在市场竞争中的个重要指标。减振器是车辆减振的主要部件,因此......”。
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6、“.....随着现代电子信息技术的飞速发展,对于性能优异的压电陶瓷材料的开发和探索成为了各国的研究热点,对于含铅压电陶瓷材料的低温烧结和性能改进以及对不含铅压电陶瓷材料的性能改进成为了重点研究对象。除此之外,理论与方法。第章概论磁流变减震器研究现状压电材料在原始的研究如换能器压电驱动器传感器以及超声波等反面的研究越来越完善,除此之外其他的应用方面如鉴频器压电震荡器变压器滤波器等方面的应用也逐渐兴开发的新型减振器。这种减振器的力学特性可由外加磁场连续控制。为了开发这种磁流变减振器,本文将磁流变液的力学特性和机械设计的方法结合起来,分析了磁流变液在减振器间隙中的流动情况,建立了磁流变减振器的设计抗剪屈服应力,且其屈服应力随外界磁场的增加而增加。汽车自供能式磁流变减振器是利用压电材料的机电耦合性能来实现机械能向电能的转变加以利用......”。
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9、“.....其流变特性可由外加磁场连续控制。在不加磁场时,它表现为牛顿流体在外加磁场作用下,磁流变液能够在内快速可逆地由流动性良好的牛顿流体转变为高粘度低流动性的宾汉塑性固体,具有定的抗剪屈服应力,且其屈服应力随外界磁场的增加而增加。汽车自供能式磁流变减振器是利用压电材料的机电耦合性能来实现机械能向电能的转变加以利用,结合磁流变液的流变特性所产生的阻尼力和机械设计方法相结合而设计开发的新型减振器。这种减振器的力学特性可由外加磁场连续控制。为了开发这种磁流变减振器,本文将磁流变液的力学特性和机械设计的方法结合起来,分析了磁流变液在减振器间隙中的流动情况,建立了磁流变减振器的设计理论与方法。第章概论磁流变减震器研究现状压电材料在原始的研究如换能器压电驱动器传感器以及超声波等反面的研究越来越完善,除此之外其他的应用方面如鉴频器压电震荡器变压器滤波器等方面的应用也逐渐兴起......”。
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