SU1318844A1 - Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле - Google Patents

Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле Download PDF

Info

Publication number
SU1318844A1
SU1318844A1 SU853977471A SU3977471A SU1318844A1 SU 1318844 A1 SU1318844 A1 SU 1318844A1 SU 853977471 A SU853977471 A SU 853977471A SU 3977471 A SU3977471 A SU 3977471A SU 1318844 A1 SU1318844 A1 SU 1318844A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
magnetic field
viscosity
particles
magnetic
Prior art date
Application number
SU853977471A
Other languages
English (en)
Inventor
Зиновий Пинхусович Шульман
Вильям Ильич Кордонский
Бронислав Эдуардович Кашевский
Игорь Викторович Прохоров
Светлана Антоновна Демчук
Original Assignee
Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова filed Critical Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова
Priority to SU853977471A priority Critical patent/SU1318844A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1318844A1 publication Critical patent/SU1318844A1/ru

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к способу регулировани  в зкости магниточувст- вительных жидкостей. Цель изобретени  - расширение диапазона регулировани . Дл  чего в феррожидкость на основе, HanpiMep, керосина ввод т неколлоидные немагнитные частицы.

Description

Изобретение относитс  к способу регулировани  в зкости магниточувст- вительных жидкостей, используемьгх в качестве рабочих сред и в элементах гидроавтоматики, робототехники, демпфирующих устройствах, управл емых электрическим сигналом.
Целью изобретени  - расширение диапазона регулировани  в зкости жидкости . .,
Согласно Предлагаемому способу увеличенде .диапазона регулировани  в зкости- жидко.сти в магнитном поле обусловлено Teivi, что по отношению к сравнительно крупным (1-100 мкм) немагнитным неколлоидным частицам магнитный коллоид малых ферромагнитных частиц ()  вл етс  сплошной средой. Известно, что немагнитное тело, объемом V, помещенное в однородн то на магниченнуга среду и с намагниченностью М, создает вокруг себ  магнитное поле, эквивалентное полю магнитного тела с такой же намагниченностью . Поэтому немагнитные частицы испытывают взаимодействие и прит пшаютс  с энергией
и
где а радиус немагнитной частицы. При размерах, а - 1 мкм и М 100 Гс величина U составл ет 10 Эрг, что значительно больше энергии теплового движени  ( Эрг) . Следовательно тепловое движение частиц не сможет предотвратить образование крупных агрегатов из немагнитных частиц. Таким образом, ориентированные вдоль силовых линрй магнитного пол  агрегаты в значительной степени увеличивают сопротивление сдвигу, т.е. в зкость лсидкости. Приращение в зких напр жений л (где Сц - напр жение сдвига в магнитном поле .Сд - напр жение сдвига в -отсутствие пол ) при введении немагнитных часРедактор Н.Тупица Заказ 2500/34
Составитель В.Вощанкин Техред А.Кравчук
Корректор
Тираж 776Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предпри тие, г, Ужгород, ул. Проектна , 4
тиц имеет величину пор дка суммарной энергии их диполь-дипольного вза- шчодействи  в единице объема (йср - концентраци  немагнитных частиц)
й сГ cf М
При Ц 0,1, М 10 имеем й с 10 дин/см . Таким образом , наличие в коллоидном растворе магнитных частиц немагнитных неколлоидных частиц увеличивает прирост в зкости жидкости в магнитном поле; Способ осуществл ют следующим
образом.
В несущую жидкость (например, керосин ) , в которую предварительно введены коллоидные частицы ферромагнитного материала (например, магнетита), ввод т неколлоидные частицы немагнитного материала (например, алюминиевую пудру) и помещают ж адкость в магнитное поле. Мен   напр женность магнитного пол , получают необходимую в зкость жидкости.
Пример. В феррожидкость на основе керосина с размером коллоидных частиц магнетита 10 мкм с намагниченностью насыщени  жидкости 30 кА/м ввод т в неколловдные частицы аломиниевой пудры (размер частиц 20 мкм), а динамическую в зкость регулируют напр женностью внешнего магнитного пол .
Ф.ормула изобретени 
Способ регулировани  в зкости жидкости в магнитном поле, включающий введение в жидкость колловдных магнитных частиц, отличаю- 1д и и с   тем, что, с целью расширени  диапазона регулировании, в жидкость дополнительно ввод т неколлоидные немагнитные частицы, концентрацию которых выбирают с учетом сохранени  их подвижности в системе и требуемого прираш,ени  в зкости.
Корректор Л.Патйй

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ регулирования вязкости жидкости в магнитном поле, включаю4Q щнй введение в жидкость коллоид,ных магнитных частиц, отличающ и й с я тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, в жидкость дополнительно вводят неколлоидные немагнитные частицы, концентрацию которых выбирают с учетом сохранения их подвижности в системе и требуемого приращения вязкости.
SU853977471A 1985-09-14 1985-09-14 Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле SU1318844A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853977471A SU1318844A1 (ru) 1985-09-14 1985-09-14 Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853977471A SU1318844A1 (ru) 1985-09-14 1985-09-14 Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1318844A1 true SU1318844A1 (ru) 1987-06-23

Family

ID=21205615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853977471A SU1318844A1 (ru) 1985-09-14 1985-09-14 Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1318844A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5577948A (en) * 1992-04-14 1996-11-26 Byelocorp Scientific, Inc. Magnetorheological polishing devices and methods
US5795212A (en) * 1995-10-16 1998-08-18 Byelocorp Scientific, Inc. Deterministic magnetorheological finishing
US6503414B1 (en) 1992-04-14 2003-01-07 Byelocorp Scientific, Inc. Magnetorheological polishing devices and methods

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шульман З.П., Кордонский В.И. Магнитореологический эффект. - Минс к; Наука и техника, 1982, с. 184. R.E. Rosensweig, R. Kaiser, G. Miskolozy. Viscosity of magnetic Fluid in a Magnetic Field.-Journal of Colloid and Interface Science, 1969, V. 29, № 4, p. 680-686. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5577948A (en) * 1992-04-14 1996-11-26 Byelocorp Scientific, Inc. Magnetorheological polishing devices and methods
US6503414B1 (en) 1992-04-14 2003-01-07 Byelocorp Scientific, Inc. Magnetorheological polishing devices and methods
US7261616B2 (en) 1992-04-14 2007-08-28 Qed Technologies International, Inc. Magnetorheological polishing devices and methods
US5795212A (en) * 1995-10-16 1998-08-18 Byelocorp Scientific, Inc. Deterministic magnetorheological finishing
US5839944A (en) * 1995-10-16 1998-11-24 Byelocorp, Inc. Apparatus deterministic magnetorheological finishing of workpieces
US6106380A (en) * 1995-10-16 2000-08-22 Byelocorp Scientific, Inc. Deterministic magnetorheological finishing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0784163B1 (en) Variable stiffness bushing using magnetorheological elastomers
US6982501B1 (en) Magnetic fluid power generator device and method for generating power
US5452745A (en) Magnetorheological valve and devices incorporating magnetorheological elements
CN1108467C (zh) 具有沉淀稳定性的磁性流变流体装置
FR2446669A1 (fr) Procede et dispositif de mise en oeuvre de transferts de matiere de reactions physiques et/ou chimiques ou de transferts thermiques dans un milieu fluide
SU1318844A1 (ru) Способ регулировани в зкости жидкости в магнитном поле
US4132005A (en) Fluidization of permanently magnetic particle beds
Bacri et al. Magnetic liquids
AU570210B2 (en) Applying magnetic fields during solidification
US3448751A (en) Magnetic fluid pressure control
JP2001512220A (ja) 固定安定性を展示している磁気流動性流体装置
WO2002090105A1 (en) Actively controlled impact elements
JPS57195328A (en) Magnetic recording medium
Phulé et al. Synthesis and properties of magnetorheological (MR) fluids for active vibration control
AU541797B2 (en) Testing ferromagnetic powders
JPH0620822A (ja) 磁気ダイラタント懸濁液
NOMIZU et al. Magnetic chromatography for magnetic fine particles using a periodically intermittent magnetic field
CN115507216B (zh) 一种磁流体压力控制阀及调控方法
GB1525754A (en) Method of operating a magnetically stabilized fluidized bed
JPH02227131A (ja) 磁気的に安定化した流動床内の軸方向分散を減少させる方法
JPS5758246A (en) Manufacture of vertical magnetic recording medium
SU1219858A2 (ru) Электромагнитный затвор дл регулировани расхода сыпучего ферромагнитного материала
Bashtovoi et al. Electromagnetic induction phenomena for a nonmagnetic non-electroconducting solid sphere moving in a magnetic fluid
Kashevskii et al. Study of energy dissipation in a suspension of particles with magnetic hysteresis in alternating supercritical-frequency field
SU586280A1 (ru) Электромагнитна порошкова муфта