PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Numerical study of a two-way MR mount in squeeze-mode

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Obliczeniowe studium tłumika z cieczą MR w trybie ściskania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper, the authors present the results of a numerical study of a magnetorheological (MR) damper prototype operating in the so-called squeeze mode. The analyzed prototype allows achieving a symmetrical response in both directions of piston motion. The authors show the results of magnetostatic analyses of the electro-magnetic circuit of the device and lumped parameter model using calculations of the control circuit and the damping force output.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń prototypowej konstrukcji tłumika z cieczą MR działającej w trybie ściskania. Analizowany prototyp pozwala uzyskać identyczny zakres sił tłumienia w obu kierunkach ruchu. Autorzy prezentują osiągi tłumika oszacowane na podstawie obliczeń polowych oraz obliczeń z wykorzystaniem modelu o parametrach skupionych.
Rocznik
Strony
29--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
  • Department of Automatic Control and Information Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Cracow Uniwersity of Technology
autor
  • Department of Process Control, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology
Bibliografia
  • [1] Rabinov J., The magnetic field clutch, AIEE Transactions, vol. 67, 1948, 1308–1315.
  • [2] Jolly M.R., Bender J.W., Carlson J.D., Properties and applications of magnetorheological fluids, Proceedings of the SPIE Conference of the International Society of Optical Engineers (Ed. L. P. Davis), Washington, vol. 3327, 1998, 262–275.
  • [3] Boelter R., Janocha H., Performance of long-stroke and low-stroke MR fluid dampers, Proccedings of the 5th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, 1998, 303–313.
  • [4] Goncalves F.D., Carlson J.D., An alternate operation mode for MR fluids – magnetic gradient pinch, Journal of Physics: Conference Series, vol. 149(1), 2009, 012050.
  • [5] Alexandridis A., MagneRide: Magnetorheological fluid-based semi-active suspension, Proceedings of the European Conference on Vehicle Electronic Systems 2000, Stratford
  • [6] Baudendistel T.A., Tewani S.G., Shores J.M., Long M.W., Longhouse R.E., Namuduri C.S., Alexandridis A.A., Hydraulic mount with magnetorheological fluid, US Patent No. 6,622,995, 2003.
  • [7] Barber D.E., Carlson J.D., Performance characteristics of prototype MR engine mounts containing LORD glycol MR mounts, Journal of Physics: Conference Series, vol. 149, 2009, 012035.
  • [8] Carlson J.D., Catanzarite D.M., St. Clair K.M., Commercial magneto-rheological fluid devices, International Journal of Modern Physics B, vol. 10.23n24, 1996, 2857–2865.
  • [9] Carlson J.D., Multi-degree of freedom magnetorheological devices and system for using same, U.S. Patent No. 5,492,312. Pub. 20 Feb. 1996.
  • [10] Zhang X., Farjoud A., Ahmadian M., Guo K., Craft M., Dynamic testing and modeling of an MR squeeze mount, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 22(15), 2011, 1717–1728.
  • [11] Sapiński B., Gołdasz J., Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper, Smart Materials and Structures, vol. 24(11), 2015, 115007.
  • [12] Gołdasz J., Sapiński B., Application Of CFD To Modeling Of Squeeze Mode Magnetorheological Dampers, Acta Mechanica et Automatica, vol. 9(3), 2015, 129–134.
  • [13] Vieira S. L., Ciocanel C., Kulkami P., Agraval A., Naganathan N., Behaviour of MR fluids in squeeze mode, International Journal of Vehicle Design, vol. 33(1–3), 2003, 36–49.
  • [14] Ruiz-Lopez J. A., Hidalgo-Alvarez R., de Vicente J., A micromechanical model for magnetorheological fluids under slow compression, Rheologica Acta, 2015, 10.1007/s00397-016-0910-2.
  • [15] Gong X., Ruan X., Xuan S., Yan Q., Deng, H., Magnetorheological Damper Working in Squeeze Mode, Advances in Mechanical Engineering, vol. 6, 2014, 410158.
  • [16] Stanway R., Sims N. D., Johnson A. R., Modeling and control of a magnetorheological vibration isolator, Proceedings of the SPIE’s 7th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, Newport Beach, CA, vol. 3989, 2000, 184–193.
  • [17] Meeker D., Finite Element Method Magnetics. Version 4.2. User’s Manual, 2006.
  • [18] Sapiński B., Krupa S., Matras A., Symulacja obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 91(8), 2015, 135–138.
  • [19] Farjoud A., Magneto-rheological fluid behavior in squeeze mode, Smart Materials and Structures, vol. 18(9), 2009, 095001.
  • [20] Farjoud A., et al., Experimental investigation of MR squeeze mounts, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 22(15), 2011, 1645–1652.
  • [21] Kieburg Ch., MR Fluid Basonetic 4035, BASF Technical Information, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-42a6ace8-cafd-40cb-b454-d850b64c632b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.