耦合工作模式下磁流变液动力传递机理及调控特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875560
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0502.传动与驱动
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This project takes open transmission structure as object, and researches the power transmission mechanism and regulation characteristics of magnetorheological fluid under coupling working modes to solve the heat dissipation problem of power transmission. A novel open transmission structure model is established, the particles distribution characteristics under shear-flow-squeeze coupling modes is researched, the law of formation, expansion and fracture of the particle chain is explored, and the power transmission and heat dissipation mechanism of magnetorheological fluid under the multi coupling modes are revealed. The characteristics of surfactants temperature and rotate speed vs. apparent viscosity are studied respectively, and preparation process of a low viscosity oil /water based magnetorheological fluid based on direct addition method is developed. The influence mechanism of the time response of magnetorheological fluid power transmission is revealed from the power supply, excitation coil, magnetic hysteresis, eddy current, magnetorheological fluid transmission medium and so on. A dynamic transmission model based on time-varying load is established, and the adaptive dynamic control strategy of speed / torque is studied, which improves speed following characteristics and improves the stability and reliability of magnetorheological fluid power transmission. This project provides a new theory and method for revealing the mechanism of magnetorheological fluid power transmission under multi coupling modes, solving the problem of heat transmission of traditional closed transmission structure and realizing the stable high power transmission of magnetorheological fluid.
本项目针对磁流变液动力传递过程中的散热难题,提出以开式传动结构为对象,开展耦合工作模式下磁流变液动力传递机理及调控特性研究。主要内容包括:建立新型开式磁流变传动结构模型,分析剪切-流动-挤压复合工作模式下颗粒分布特征,探索颗粒链形成、扩展及断裂规律,揭示多耦合工作模式下磁流变液动力传递机理及热量散失机制;研究表面活性剂温度/转速-表观粘度特性,开发基于直接添加法的低粘度油基/水基磁流变液制备工艺,以获得高性能传动用油基/水基磁流变液;从激磁电源、励磁线圈、磁滞、涡流、磁流变液传动介质等角度,揭示磁流变液动力传递时间响应影响机理,并建立基于时变负载的动力传递模型,研究速度/扭矩自适应动态调控策略,改善速度跟随特性,提高磁流变液动力传递的稳定性和可靠性。本项目研究对于揭示多耦合工作模式下磁流变液动力传递机理,解决传统闭式传动结构散热难题,实现大功率磁流变液动力稳定传递提供了新的理论和方法。

结项摘要

为解决磁流变液动力传递过程中的散热难题,本项目综合利用理论分析、数值模拟和实验研究等方法,开展了耦合工作模式下磁流变液动力传递机理及调控特性研究。揭示了双颗粒链链结模型下不同颗粒粒径、浓度、磁场强度和温度对磁流变液剪切屈服应力的影响机理,研究了不同类型/含量的表面活性剂对磁流变液沉降稳定性的影响规律,在此基础上结合微-纳复合体系制备了抗沉降高性能磁流变液,对比分析表明微-纳复合体系所构成的软磁性颗粒饱和磁化强度、矫顽力、磁化功率、磁滞损耗和高温稳定性均有一定提升,磁流变液的零场粘度和沉降稳定性均随着微-纳复合体系质量分数的增大而提升;探究了壁面参数和不同磁导率的壁面材料对传动空间内磁场强度分布的影响规律,分析结果表明在传动结构内部中增添沟槽可有效改善局部空间内磁感应强度,实现高磁场强度下动力介质的循环流动,但沟槽数量的持续增加会弱化传动空间平均磁感应强度,削弱传递动力;分析了电流强度、传动空间间隙、冷却间隙、传动结构、核心传动件材质对传动空间内磁感应强度影响规律;建立了相比传统线性等效磁路模型能够更准确、更快速的计算结果的非线性等效磁路模型;研究了耦合工作模式下磁流变液动力传递机理,变传统闭式为开式传动结构开发新型开式磁流变离合器,并基于动力介质循环特性开发了液压循环风冷散热系统,基于自抗扰思想设计了LADRC控制器,实现了磁流变液耦合传动模式下的高效散热和稳定调控。为进一步解决传统磁流变对偶传动散热难题,本项目还创新开发了对辊式磁流变传动结构并开展理论和实验研究。在本项目的资助下,发表论文12篇,其中SCI检索10篇,申请或授权发明专利15件,培养硕士博士共10名。本项目的研究成果有效解决了磁流变液动力传递散热及调控难题,有利于磁流变动力传递装置推广、提升机电设备的智能化水平,展现出较高的经济价值和社会意义。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(22)
磁流变液传动装置时间响应特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    液压与气动
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田祖织;吴向凡;谢方伟;季锦杰;郭阳阳
  • 通讯作者:
    郭阳阳
Research on Magnetic Field of Multistage Counter Roll Magnetorheological Fluid Transmission Device
多级逆滚磁流变流体传动装置磁场研究
  • DOI:
    10.4283/jmag.2022.27.2.132
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    The Korean Magnetics Society
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiangfan Wu;Yangyang Guo;Zuzhi Tian;Fangwei Xie;Yujie Tang
  • 通讯作者:
    Yujie Tang
Development of a Novel Magnetorheological Fluids Transmission Device for High-power Applications
开发适用于高功率应用的新型磁流变流体传输装置
  • DOI:
    10.1088/1361-665x/ab0eaf
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Smart Materials and Structures
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Wu Xiangfan;Huang Chuanhui;Tian Zuzhi;Ji Jinjie
  • 通讯作者:
    Ji Jinjie
A novel water-cooling magnetorheological transmission device
一种新型水冷磁流变传动装置
  • DOI:
    10.1007/s12206-022-0413-2
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Mechanical Science and Technology
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Fei Chen;Xiao Wang;Haopeng Li;Aimin Li;Yongrui Deng;Zuzhi Tian;Xiangfan Wu
  • 通讯作者:
    Xiangfan Wu
磁流变离合器非线性迟滞特性试验与建模
  • DOI:
    10.11817/j.issn.1672-7207.2022.06.007
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中南大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王书友;肖鹿;陈飞;孟德远;田祖织;李艾民;吴向凡
  • 通讯作者:
    吴向凡

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

磁流变液屈服应力测试仪磁路设计与仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    起重运输机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王恒;侯友夫;田祖织
  • 通讯作者:
    田祖织
界面变形对磁流变传动装置传动性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田祖织;侯友夫;王囡囡
  • 通讯作者:
    王囡囡
磁流变液屈服应力计算模型研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国矿业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田祖织;侯友夫
  • 通讯作者:
    侯友夫
磁流变传动装置温度特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田祖织;侯友夫;王囡囡
  • 通讯作者:
    王囡囡
磁流变剪切屈服应力测试仪磁路仿真与分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代制造工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阚文浩;窦金;田祖织;陈飞;吴向凡
  • 通讯作者:
    吴向凡

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

田祖织的其他基金

高转矩密度PM/MRF变刚度关节驱动机理和柔顺控制策略研究
  • 批准号:
    52375069
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大功率磁流变液传动散热机理及高速动力稳定性研究
  • 批准号:
    51405488
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码