基于智能材料的振動阻尼器的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高溫合金葉輪是高性能航空發(fā)動機實現(xiàn)模式創(chuàng)新和技術(shù)突破的關(guān)鍵部件,但高溫合金材料在加工環(huán)節(jié)易產(chǎn)生振動,對葉輪的生產(chǎn)效率和質(zhì)量有很大的影響。磁流變彈性體作為一種高性能智能材料,具有較強的可逆性與可控性,適用于寬頻振動的控制。本文以國內(nèi)外學者在該方面的研究成果為基礎(chǔ),針對高速切削加工過程中產(chǎn)生振動的情況,對加工領(lǐng)域的磁流變彈性體阻尼器進行了研究。
  本文重點研究了該阻尼器的磁路結(jié)構(gòu),基于磁路設(shè)計原理及實際應(yīng)用,總結(jié)了磁路的設(shè)計方法,并

2、對該阻尼器的磁路進行計算,確定了該阻尼器中各組成部分的磁飽和順序。由結(jié)果可知,該阻尼器在磁場作用下,鐵芯第一個處于磁飽和。其次是磁流變彈性體部分,所以要對磁流變彈性體阻尼器進行優(yōu)化,使鐵芯和磁流變彈性體同時達到飽和。
  基于電磁學的基本理論,同時運用ANSYS對磁場下的該阻尼器的模型進行有限元模擬。分析所得圖像可知,該阻尼器的磁芯部分將最先達到飽和,其次是磁流變彈性體部分,與磁路計算結(jié)果一致,且磁流變彈性體中的磁場強度始終沒有飽

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