采用浮阀结构,研制外置充气式电流变减振器,进行了减振器台架试验.结果表明,对不同的油液粘度、速度、电压,示功图平滑、饱满,没有空程.在3kV和低速下,减振器阻尼力增大50%~400%,在0.6m/s以上阻尼力为零(或负)增长,主要原因是高速下电致成纤链的破坏几率增加.复原阻尼力与压缩阻尼力的分配可通过速度和电压的改变来调节.
参考文献
[1] | Hartsock D L;Novak R F;Chaundy G J .[J].Journal of Rheumatology,1991,35(07):1305-1326. |
[2] | 魏宸官.电流变技术--机理·材料·工程应用[M].北京:北京理工大学出版社,2000:78-82. |
[3] | Petek N K.An Electronically Controlled Shock Absorber Using Electrorheological Fluid[M].SAE Technical Paper Series,1992:920275. |
[4] | Stanway R.Variable Suspension Damping Using Electrorheological Fluids[M].Institution of Mechanical Engineers,1989 |
[5] | 森下信;三井纯一;黑田洋司.电流变液在减振器上的应用[A].日本,1990:928-934. |
[6] | 北京理工大学 .筒式电流变减振器[P].公开号 2289907,1997. |
[7] | 陈永光,晏华,徐宗俊,张力.电流变减振器阻尼力计算及影响因素分析[J].重庆大学学报(自然科学版),2002(09):121-124,128. |
[8] | 晏华;万平;张斌.聚苯胺/极性液体双分散体系电流变液[A].杭州,2003 |
[9] | 晏华;陈永光 等.充气式电流变减振器[P].CN 03233495.8,2003. |
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