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納米磁性液體材料

包郵 納米磁性液體材料

作者:朱姍姍 著
出版社:機械工業出版社出版時間:2025-02-01
開本: 16開 頁數: 157
本類榜單:工業技術銷量榜
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納米磁性液體材料 版權信息

納米磁性液體材料 本書特色

是一本專注于納米磁性液體在減振領域應用的著作。磁性液體是一種特殊的功能材料,既具有固體磁性材料的磁性,又具有液體材料的流動性,同時具有普通液體不具備的二階浮力,磁性液體的這些特殊性質使其在阻尼減振領域的應用前景十分廣闊。本書系統介紹了納米磁性液體的特性及其在精密測量儀器減振中的應用,結合理論分析、仿真模擬和實驗驗證,提出了基于二階浮力原理的減振器設計方法,為精密儀器的振動控制提供了創新解決方案。
本書是作者在多年研究“納米磁性液體材料”基礎上,結合國內外近年來公開發表的文獻編寫而成的。緊追納米磁性材料的研究熱點,從理論研究到實驗制備,從納米結構狀態下電子結構,到納米磁性材料的行業領域應用,可作為材料、能源環境、信息工程以及物理化學領域的的科學工作者、教師、工程技術專家的參考書籍。對于那些從事表面分析的專家,面對當今蓬勃發展的納米科學與技術領域提出的眾多課題,如何提高分析水平,本書所提供的分析范例及相關引文,亦具有實際參考價值。
書中詳細探討了永磁體懸浮力計算、減振器結構優化、磁性液體飽和磁化強度對減振性能的影響等關鍵問題,并通過ANSYS和Matlab仿真分析,驗證了減振器在不同振動條件下的響應特性。此外,本書還創新性地應用3D打印技術解決了復雜結構加工的難題,并通過實驗研究了溫度、結構參數等因素對減振性能的影響。
本書內容深入淺出,理論與實踐相結合,不僅適合功能材料專業師生閱讀,也為相關領域的研究人員提供了寶貴的參考資料。無論是理論研究還是工程應用,本書都具有重要的參考價值。


納米磁性液體材料 內容簡介

本書在結構設計方面,針對精密測量儀器在隨機激勵作用下的工作環境,提出了五種結構類型的減振器模型,對減振器模型做了理論分析、仿真研究和試驗測量,分析比較了五種結構類型減振器在不同振動狀態下的響應。通過分析隨機振動作用下磁性液體阻尼減振器的響應,給磁性液體阻尼減振控制系統的設計與振動限制規范提供了理論依據。 本書適合功能材料專業及研究納米磁性材料的師生閱讀,也可供相關專業的研究人員參考。

納米磁性液體材料納米磁性液體材料 前言

磁性液體是一種新型納米級功能材料,在磁場梯度作用下具有表面不穩定性。磁性液體是一種特殊的功能材料,既具有固體磁性材料的磁性,又具有液體材料的流動性,同時具有普通液體不具備的二階浮力,磁性液體的這些特殊性質使其在阻尼減振領域的應用前景十分廣闊。多年來,磁性液體阻尼減振器的研究符合新材料的開發與利用這一發展方向。目前國內對于磁性液體減振的研究大多數集中在對航天器、汽車懸架系統減振的研究,而對用于精密測量儀器的減振研究較為缺乏,而本書則主要介紹了精密儀器的磁性液體阻尼減振器。天平在稱量過程中受環境影響會產生低頻率、小振幅的振動,從而影響稱量的準確性,且這個問題會影響許多廠礦化驗室及科研院所的分析稱量工作。
本書主要依據二階浮力原理,提出了一款用于精密儀器的減振模型。該減振器結構簡單,其減振性能主要適用于低頻率、小振幅的局部減振。
在理論方面,本書基于二階浮力原理,推導了該減振器中永磁體浸沒于磁性液體中的懸浮力計算方法,得出了影響永磁體懸浮力的數學關系;結合磁性液體阻尼減振器的振動模型,研究了影響減振性能的各個因素,同時研究了各因素對減振性能的影響。
在結構設計方面,本書針對精密儀器受隨機振動的影響,設計了不同的減振結構模型,采用理論分析研究、仿真模擬與計算及與試驗驗證相結合的方法,確定了影響磁性液體減振性能的結構參數。

納米磁性液體材料 目錄

前言
第1章基于納米磁性材料的減振研究現狀1
1.1納米磁性材料的研究背景及意義4
1.1.1振動阻尼的類型6
1.1.2振動分析中的阻尼表達8
1.1.3阻尼的測量14
1.1.4振動設計與控制20
1.1.5振動的被動控制23
1.1.6振動的主動控制25
1.2國內外納米磁性材料減振研究現狀26
1.3納米磁性液體的研究進展32
1.3.1磁性液體簡介32
1.3.2磁性液體的分類及制備33
1.3.3磁性液體的典型應用33
1.4納米磁性材料的應用探究38
1.5本章小結38
第2章納米磁性液體減振的理論基礎41
2.1納米磁性液體的特性42
2.1.1納米磁性液體的黏度與密度42
2.1.2納米磁性液體的磁化性能44
2.2納米磁性液體的Bernoulli方程45
2.3納米磁性液體磁化強度與黏度之間的關系48
2.4納米磁性液體動力學性能49
2.4.1非磁性物質和磁性物質在磁性液體中的受力49
2.4.2浸入磁性液體的物體受力分析52
2.5納米磁性液體的浮力原理55
2.6納米磁性液體阻尼減振動力學模型56
2.7本章小結57
第3章磁性材料減振結構設計與仿真分析59
3.1減振結構方案60
3.2減振結構設計64
3.2.1減振殼體加工方式與材料的選擇64
3.2.2永磁體的結構設計與材料選擇69
3.2.3納米磁性液體的選擇71
3.3耗能質量塊懸浮高度的仿真計算73
3.3.1電磁場方程74
3.3.2有限元分析方法75
3.3.3耗能質量塊懸浮高度的仿真計算76
3.4有限元仿真分析耗能質量塊懸浮狀態影響因素78
3.4.1耗能質量塊長度對懸浮狀態的影響78
3.4.2耗能質量塊直徑對懸浮狀態的影響81
3.5本章小結83
第4章納米磁性液體阻尼減振試驗研究85
4.1阻尼減振試驗臺86
4.1.1試驗裝置86
4.1.2減振器信號處理裝置87
4.2磁性液體阻尼減振試驗性能研究90
4.2.1不同永磁體直徑對減振性能的影響90
4.2.2耗能質量塊長度尺寸對減振性能的影響94
4.2.3不同端蓋錐角對減振性能的影響98
4.2.4不同磁性液體飽和磁化強度對減振性能的影響101
4.2.5減振器殼體內壁錐角對減振性能的影響104
4.2.6永磁體結構對減振性能的影響106
4.2.7溫度對減振性能的影響110
4.3本章小結115
第5章隨機振動的分析117
5.1隨機振動的基本概念118
5.2隨機變量與數理統計119
5.2.1隨機過程與樣本空間119
5.2.2統計參數的數字特征120
5.2.3概率分布120
5.2.4均值與標準差121
5.2.5隨機變量的聯合概率分布122
5.2.6隨機過程的相關函數123
5.2.7平穩隨機過程124
5.2.8功率譜密度126
5.3平穩隨機激勵下單自由度系統的響應128
5.3.1單自由度系統的響應128
5.3.2響應函數的特點128
5.3.3脈沖響應129
5.3.4頻響函數130
5.4隨機激勵下磁性液體阻尼減振器的響應131
5.5BP神經網絡在磁性液體阻尼減振中的應用132
5.5.1BP神經網絡試驗裝置133
5.5.2BP神經網絡的建立133
5.5.3誤差分析138
5.6本章小結139
參考文獻140

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納米磁性液體材料 作者簡介

朱珊珊,副教授,九三學社北方工大支委。主要教授《人工智能與智能制造》《液壓與氣動控制技術》《機械技術》《機械系統裝配與調試》等課程。作為副主編撰寫教材三本,《機械裝配與調試》《機械課程設計》《機械加工實訓》。

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