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(终稿)【毕业设计论文】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论文说明书.doc(最终版) (终稿)【毕业设计论文】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论文说明书.doc(最终版)

格式:word 上传:2022-06-25 08:35:41

《(终稿)【毕业设计论文】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论文说明书.doc(最终版)》修改意见稿

1、“.....通过悬架传递到车身,从而产生振动与冲击。振动与冲击会严重影响车辆的平顺性和操纵稳定性以及车辆零部件的疲劳寿命,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,减振器的研究对车辆有着重要的意义。压电材料作为种重要的能量转换介质,能很好将车辆震动过程中的机械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动可控的阻尼力,其流变特性可由外加磁场连续控制......”

2、“.....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......”

3、“.....除此之外其他的应用方面如鉴频器压,牛,柳,雯和盛高级报牛,张生鹏,文和盛生物微流体张,吴十牛,文和盛物理报,牧师,统计,非线性,软物质物理昂格尔,周,托森,舍雷尔和雷神之锤科学,格瑞兰德木格瑞恩,杜里,楼萨拉辛,成,瓦尔,马尔克斯和韦茨,安格鲁化学杂志,诠释版耶格微电子电路设计,麦格劳希尔张,王凌,王,吴,李建平,宫,秦,利昂,温软物质王,宫和文......”

4、“.....磁流变效应及其特征,磁流变效应的机理,影响磁流变效应的因素,磁学特性,磁流变液的粘度,磁流变液的密度,常用磁流变液种类减震器的结构参数确定缸筒及活塞杆尺寸的确定,间隙的确定,活塞有效长度的确定,磁路参数,参数下的阻尼力计算活塞杆缸筒活塞及磁流变液材料减震器的其他零部件尺寸和材料选择第章减震器实验方案的设计阻尼力数学模型的建立功能特性试验方案的设计总结和致谢参考文献附录Ⅰ译文附录Ⅱ译文原文自供能式磁流变液减震器的结构设计及实验方案设计摘要压电材料具有机电耦合效应使其在工程应用中有了广泛的应用......”

5、“.....并通过适当的装置应用于外界同时压电材料又可由于有电场的存在使得其产生机械变形,从而使机械能作用于外界。良好的机电耦合性能使得压电材料成为种智能材料,应用于些随外界变化而产生变化的智能结构,如自我诊断自我修复的结构,而这里所介绍的减震器实际上是种自我平衡的机构。磁流变液,简称流体属可控流体,是智能材料中研究较为活跃的支。磁流变液是由高磁导率低磁滞性的微小软磁性颗粒和非导磁性液体混合而成的悬浮体。这种悬浮体在零磁场条件下呈现出低粘度的牛顿流体特性而在强磁场作用下,则呈现出高粘度低流动性的体特性......”

6、“.....因此是种用途广泛性能优良的智能材料。磁流变液可以再磁场中运动产生阻尼力从而实现减震。本文主要介绍压电材料在减震器上面的应用,也就是自供能式磁流变减震器的结构分析与设计。压电材料配合机械运动可以提供减震器所需要的能量,而磁流变液可以在磁场中运动产生阻尼力和剪切力,从而缓解震动,这就是自供能式磁流变液减震器的基本概念。从压电材料产生电能开始分析,到设计结构利用电能并应用于需要的部分,这是自供能部分的设计,对于磁流变阻尼器,先分析各部分的结构尺寸参数及选用材料,并以此为基础进行磁路设计得出活塞的磁路结构......”

7、“.....建立具体的三维立体模型,画出装配图,验证并得出阻尼器的尺寸结构参数。关键词压电材料磁流变液阻尼器减震器,逻辑功能可能是通过电子通讯实现与周边吗微流体通道。作为个通用这个逻辑门结构的所有逻辑操作,其大规模集成只需要结构性重复相同的单位。系统重组,类似地,只需要重排电压输入。可以使用生成的滴作为个指示器的顺序信号滴,或作为下游的控制操作,如合并液滴的化学反应。与此同时,上述微流控阀混合机泵存储显示液滴相位调制器和逻辑门功能都是互相兼容。加上这些功能在微流控芯片中,多步反应和生物测试在微流控芯片可以通过最小外部控制。注释和参考文献曼茨......”

8、“.....纳特牧师药物发现林德,分析师年至年塞茨和亨氏,米克萌微科学哈里森,弗卢瑞,塞勒,汕,依分韩身和曼茨科学延森,佩莱斯,考斯微观流体和纳米流体福尔蒂纳,萨里和科瑞克卡医学耆那教,剑桥健康研究所第三安奴,机密,实验室在微阵列技术科瑞克卡临床,化学物理学德,河林,洪和李本能实验室芯片托马斯,利伯,巴瑞特,埃尔哈兰可,米勒,夫瑞恩兹,布鲁沃夫,汉弗莱,€奥斯特,候特兹,韦茨,公元格里菲思和,莫顿化学,生物学杂志施,秦,全叶和琳实验室芯片。查伯特和蔚,科学。米他,埃德加,杰弗里斯,洛伦茨,谢尔比和照化工年至年。凯斯,欧特拉瓦唐纳利,雷金纳德啤酒,华纳,贝利......”

9、“.....罗斯伯格,连接和力萌化工宋,泰斯和伊斯马吉洛夫,安格鲁化学杂志,诠释版葛迪慈,宋,泰斯和伊斯马吉洛夫反式至年安娜,和石应用,报,快报伯恩斯,约翰逊,布朗,韩迪奎韦伯斯特,克里斯南,萨马尔科,下午人,琼斯,汉德森个,马斯和伯克科学许布纳,艺术,霍尔特阿贝尔,豪费得,德蒙和埃德尔化学,年,年至年郑,法学博士泰斯,罗奇和,安格鲁诠释年至年郑,泰斯和伊斯马基夫化工,化学郑,罗奇和伊斯马基夫学者,化学,林德,城和怀特化工,化学伊姆霍夫和松自然舍夫托帕诺夫,泰斯和伊斯马基夫实验室芯片阮,蕾丝蒙乐,乔乐特和阳,沃克卡及中国加斯科因实验室芯片波拉克......”

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