【摘 要】
:
将磁流变体作为一种粘塑性流体,从磁流变体的粘塑性体本构方程出发,运用流体动力学的基本理论建立描述磁流变体流动的动力学基本方程组。在冲击载荷下,磁流变液在阻尼通道的流动行为属于非定常运动,应计算液体的惯性力。将平均加速度代入磁流变体一维流动的运动方程,推出非定常流的阻尼器层流阻尼力。并根据通道内流体状态的变化,对湍流状态下粘性阻尼力项进行了修正。
【机 构】
:
南京理工大学 瞬态物理国家重点实验室,江苏 南京 210094
【出 处】
:
2009全国功能材料科技与产业高层论坛
论文部分内容阅读
将磁流变体作为一种粘塑性流体,从磁流变体的粘塑性体本构方程出发,运用流体动力学的基本理论建立描述磁流变体流动的动力学基本方程组。在冲击载荷下,磁流变液在阻尼通道的流动行为属于非定常运动,应计算液体的惯性力。将平均加速度代入磁流变体一维流动的运动方程,推出非定常流的阻尼器层流阻尼力。并根据通道内流体状态的变化,对湍流状态下粘性阻尼力项进行了修正。
其他文献
以二苯基醚(DPE)/大豆油(SBO)作为混合稀释剂,采用热致相分离法制备了高密度聚乙烯/乙烯乙烯醇共聚物(PE/PE-PEG)共混膜,研究了PE-PEG含量一定时,混合稀释剂的配比对膜结构与性能的影响。研究发现通过调节混合稀释剂的配比可以有效地调节膜孔结构,共混膜吸收液体电解质制备成导电体系(该导电体系简称EPM),室温下离子电导率最高可以达到1.57×10-3 S/cm。
以二水合醋酸锌(ZnAc2·2H2O)和氢氧化钠(NaOH)为原料,采用水热法在160℃条件下,制备了纳米花状氧化锌。用X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),荧光仪(PL)对产物的物相,微现形貌和发光特性进行表征。结果表明,产物是纤锌矿结构ZnO,呈花状,分散性好,颗粒由直径约100nm、长约500 nm的纳米棒组成,光致发光光谱显示纳米花在522nm显示出绿色发光峰,分析认为O空位Zn
全球变暖已经成为全球性的环境问题,CO2分离富集技术被认为是减缓气候变化的有效方法。介绍了4类CO2分离富集方法:溶剂吸收法、吸附法、膜分离法争冷凝法。并对这几种方法的优缺点、具体的应用情况以及发展趋势进行了分析和评述。
采用超声-电沉积的方法制备Ni-TiN纳米复合镀层。利用原子吸收分光光度计(AAS)、原子力显微镜(AFM)和X射线光电子能谱仪(XPS)研究了2种不同表面活性剂对复合镀层TiN粒子含量、显微组织及晶体结构的影响。结果表明,表面活性弃J的类型争浓度对Ni-TiN纳米复合镀层的TiN粒子含量、显微组织以及晶体结构有较大影响。非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂的组合配比为1∶2时,Ni-TiN纳米复合
在介绍了薄膜铂电阻元件的基本结构和主要生产工艺的基础上,对如何合理和正确使用与检测薄膜铂电阻元件,提出了意见和建议。
以SBA-15和KIT-6为模板剂,不添加任何络合剂,采用简单的硝酸盐热解法制备出2D和3D介孔CoFe2O4。XRD、XPS、TEM、N2-吸脱附实验、VSM等结果表明产物具有大的比表面积、高结晶度、良好的结构有序性和软磁特性。
通过测定ZnO-H2O纳米流体的纳米粒径,采用Hotdisk热物性分析仪测量体系的导热系数,分析探讨影响分散性能的不同因素,包括超声时间、pH值、分散剂种类以及ZnO质量分数对纳米流体导热系数的影响。结果表明,分散性能是决定纳米流体导热性能的主要因素。另外,纳米颗粒ZnO添加量与纳米流体导热系数呈非线性关系,表明布朗运动在低添加量时对提高体系导热系数起主要作用。
利用高速分散法通过ITO粉体在无水乙醇体系分散制备的ITO浆料。与EA-1玻璃漆和EA-1溶剂等组合成配方制备ITO涂料,在玻璃基材上涂膜制得ITO玻璃。通过对涂膜的附着力、ITO玻璃可见光透过率、紫外线吸收率及其隔热性能进行了表征与测试分析,并考察了分散剂的用量、分散时间及正丁醇的加入量对ITO浆料和ITO玻璃的性能影响。结果表明,分散剂量的增加有利于提高ITO浆料的稳定性,也有利于提高ITO浆
研究了额定功率为3kW的Nb∶YAG激光焊接K418与42CrMo异种金属,通过光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、能谱仪(EDS)分析了焊缝接头组织和成分。结果表明,焊缝与母材交界组织为具有一定方向的枝晶组织,焊缝中心为等轴晶。由于激光焊接熔池的非平衡凝固,焊缝枝晶同弥散分布着颗粒状的Laves相、针状的MC碳化物和8字形的γ。Laves相具有熔点低、硬和脆的特点,在焊缝
对金属橡胶材料的本构关系及动力学特性的研究现状进行了详细阐述。金属橡胶材料是一种在基体内部随机分布着大量孔洞的弹塑性多孔材料,而国内外专家建立的金属橡胶材料的本构关系均未考虑材料的多孔性,以多孔材料理论为基础建立金属橡胶材料的非线性本构关系具有新的特色和现实意义。金属橡胶属于干摩擦阻尼元件,因此对干摩擦元件的研究方法也适用于金属橡胶。几十年来,国内外专家学者对干摩擦元件的减振机制进行了系统深入的理