致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-21页 |
1 绪论 | 第21-37页 |
·磁流变液的国内外研究和发展 | 第22-32页 |
·磁流变液研究概况 | 第22页 |
·磁流变机理与结构研究 | 第22-25页 |
·磁流变液的基本性能 | 第25-29页 |
·磁流变液的应用 | 第29-32页 |
·国内外磁流变技术目前存在的问题 | 第32页 |
·软启动技术的现状 | 第32-35页 |
·研究目标 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
2 磁流变液的制备与稳定性分析 | 第37-47页 |
·制备磁流变液的准备 | 第37-39页 |
·磁粉的选择 | 第37-38页 |
·基液的选择 | 第38页 |
·表面活性剂的选择 | 第38-39页 |
·磁流变液的制备 | 第39-41页 |
·磁流变液中悬浮颗粒的受力分析 | 第41-45页 |
·固体颗粒在重力场中抵抗沉淀的稳定性 | 第42-43页 |
·偶极子对因磁场力引起的磁性集聚问题 | 第43-44页 |
·磁流变液中的固体颗粒之间的Van der Waals 力与分散剂的排斥势能 | 第44-45页 |
·悬浮颗粒的稳定分散条件 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
3 磁流变液屈服应力测量 | 第47-69页 |
·磁流变液屈服应力的测试方法及存在的问题 | 第47-52页 |
·圆筒法 | 第47-48页 |
·平行圆盘式测试方法 | 第48-49页 |
·管道流测试法 | 第49-50页 |
·提拉法 | 第50-51页 |
·存在问题 | 第51-52页 |
·磁流变屈服应力测试装置设计 | 第52页 |
·磁流变屈服应力测试装置设计的目的 | 第52页 |
·设计原则 | 第52页 |
·合适的机构设计 | 第52页 |
·测试系统的设计 | 第52-57页 |
·选择合理的加载方法 | 第54-55页 |
·提高测量结果的可靠性 | 第55页 |
·提高测量结果的精确性 | 第55-56页 |
·测量方法 | 第56页 |
·磁流变液的磁学性能 | 第56-57页 |
·实验研究影响磁流变效应因素 | 第57-60页 |
·外加磁场强度 | 第57页 |
·基液的影响 | 第57-58页 |
·固体粒子的体积百分比的影响 | 第58-59页 |
·固体粒子的大小的影响 | 第59-60页 |
·实验研究影响磁流变屈服应力测量结果的因素 | 第60-67页 |
·壁面(耦合材料)的磁化率 | 第60-63页 |
·壁面(耦合材料)的表面形貌 | 第63-66页 |
·耦合面间距 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
4 磁流变效应响应过程测试 | 第69-75页 |
·磁流变液响应过程测试 | 第69-73页 |
·实验原理 | 第69页 |
·实验方法和结果 | 第69-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
5 磁流变传动装置的设计 | 第75-87页 |
·磁流变传动装置的工作模式选择 | 第75-78页 |
·MRFC 磁路设计 | 第78-81页 |
·磁性材料的选择 | 第78-79页 |
·磁路的设计与计算 | 第79-81页 |
·传动装置的动力学模型 | 第81-82页 |
·传动装置的散热模型计算 | 第82-86页 |
·稳态热传递基本理论 | 第82-83页 |
·磁流变传动装置工况分析 | 第83页 |
·磁流变传动装置热平衡分析 | 第83-85页 |
·磁流变传动装置散热问题的若干处理措施 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
6 磁流变传动器件的实验研究 | 第87-101页 |
·磁流变传动器件实验研究的内容 | 第87-89页 |
·机构特性 | 第87-88页 |
·调节特性 | 第88页 |
·静态特性 | 第88-89页 |
·动态特性 | 第89页 |
·滑差功率及温升特性 | 第89页 |
·磁流变传动器件的性能实验 | 第89-98页 |
·实验目的和内容 | 第89页 |
·实验样机及试验 | 第89-92页 |
·实验台的基本结构与测试装置 | 第92-94页 |
·稳定滑差功率及温升实验 | 第94-96页 |
·MRFC1 静特性实验 | 第96-98页 |
·试验结果曲线与理论曲线的对比 | 第98页 |
·磁流传动器件的特点 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
7 结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-112页 |
作者简历 | 第112-114页 |
学位论文数据集 | 第114页 |