机械工程材料范文
施工机械技术工作总结范文

施工机械技术工作总结范文
施工机械技术是现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分,它的发展和应用直接影响着施工效率和质量。
在过去的一段时间里,我所在的施工机械技术团队在各种施工项目中不断探索和实践,积累了丰富的经验和技术总结。
在此,我将对我们团队的工作进行总结,分享我们的经验和教训。
首先,施工机械技术工作需要高度的专业知识和技能。
在施工现场,我们经常需要使用各种吊装、挖掘、压实等机械设备进行作业。
这就要求我们对这些机械设备的结构、原理、操作方法等有着深入的了解和掌握。
我们团队在这方面做了大量的工作,开展了培训和学习,提高了团队成员的专业水平,确保了施工机械设备的安全和高效运行。
其次,施工机械技术工作需要严格的操作规范和安全管理。
在施工现场,机械设备的操作涉及到安全风险,一旦发生事故往往会造成严重的后果。
因此,我们团队在施工机械设备的操作过程中,严格按照规定的操作程序和安全要求进行作业,确保了施工现场的安全和稳定。
最后,施工机械技术工作需要注重团队合作和沟通。
在施工现场,各种机械设备的作业往往需要多个人协同作业,因此,团队合作和沟通至关重要。
我们团队在这方面做了大量的工作,建立了有效的沟通机制和团队协作模式,确保了施工机械设备的高效运行和施工任务的顺利完成。
总的来说,施工机械技术工作是一项复杂而又重要的工作,需要我们不断学习和提高自身的专业水平,注重操作规范和安全管理,加强团队合作和沟通。
相信在不断的努力和实践中,我们的施工机械技术工作将会取得更大的进步和发展。
功能材料在机械工程中的应用(论文)

机械工程材料课程论文功能材料在机械工程中的应用作者: 车辕摘要:功能材料是指具有特殊的电、磁、光、热、声、力、化学性能生物性能及其相互转化的功能,不是被用于结构目的,而是用已实现对信息和能量的感受、计测、显示、控制和转换位主要目的的高新材料。
功能材料是现代高新技术发展的先导和基础,是21世纪重点开发和应用的新型材料。
其在汽车上的应用也是显而易见的。
关键词:散热快耐高温高寿命Abstract: Functional material means of a special electricity, magnetic, light, heat, sound, power, chemical weapons and biological weapons mutual transformation function is not being used for structural purposes, but has been used to achieve energy information and feelings, or measuring, display, control and conversion spaces main purpose of the high material. Functional materials is a modern high-tech development and pilot basis, the focus is the development and application of 21 new materials. Its application in the car is obvious.Keyword: Heat release soon Withstand high temperatures High life 在没有学《机械工程材料》这门课程之前,我总是觉得这材料吗无非不就是些钢或是铁什么的,用当初弱智的想法总认为这门课没有多大意思,可是这个想法在上过课后可以说是彻彻底底的改变了,其实说为"改变"太轻了,应该说是"醒悟",为什么会这么说呢?想想这么多年来,自己总以为自己对汽车稍有些了解,正是因为这才报了汽车这专业,可是到头来,咱连钢和铁都没分得清,真是惭愧啊!难道这只是一个观念上的"改变"就行了吗?回答肯定是不行,观念的改变只是个表面现象,而真正让人得到是什么啊,是教训,是什么教训,是让一个人了解自我认识自我的教训,让自己知道了自己到底缺什么到底应该学些什么,这才是此教训的最终目的,之所以这样,我才叫这样的感想叫“醒悟”。
施工机械技术工作总结范文

施工机械技术工作总结范文施工机械技术工作总结。
施工机械技术是现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分,它的发展和运用直接影响着建筑工程的质量和效率。
在过去的一段时间里,我们团队在施工机械技术方面取得了一些成绩,现在我来对这段时间的工作进行总结。
首先,在施工机械的选择和配置上,我们注重了设备的性能和适用性。
根据不同的施工需求,我们选用了各种类型的施工机械,包括起重机、混凝土搅拌机、挖掘机等。
在设备配置上,我们根据工程的规模和特点,合理搭配了各种设备,确保了施工的顺利进行。
其次,在施工机械的操作和维护方面,我们加强了员工的培训和管理。
我们组织了专业的培训课程,让员工熟练掌握了各种施工机械的操作技巧和安全规范。
同时,我们建立了完善的维护制度,定期对施工机械进行检查和保养,确保设备的正常运转。
另外,在施工机械的创新和改进方面,我们引进了一些先进的技术和设备。
我们购置了一些智能化的施工机械设备,提高了施工效率和质量。
同时,我们也对一些传统的施工机械进行了改进和优化,使其更加适应现代建筑施工的需求。
总的来说,我们在施工机械技术方面取得了一些进步,但也还存在一些不足之处。
未来,我们将继续加强对施工机械技术的研究和应用,不断提升施工机械的性能和效率,为建筑施工贡献更大的力量。
机械工程材料综合实验心得体会

机械工程材料综合实验心得体会篇一:机械工程材料总结第01章材料的力学性能静拉伸试验:材料表现为弹性变形、塑性变形、颈缩、断裂。
弹性:指标为弹性极限?e,即材料承受最大弹性变形时的应力。
刚度:材料受力时抵抗弹性变形的能力。
指标为弹性模量E。
表示引起单位变形所需要的应力。
强度:材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。
断裂的类型:韧性断裂与脆性断裂、穿晶断裂与沿晶断裂、剪切断裂与解理断裂布氏硬度 HB:符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值, 符号后面的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。
洛氏硬度 HR 、维氏硬度HV冲击韧性:A k = m g H – m g h (J)(冲击韧性值)a k= AK/ S0 (J/cm2)疲劳断口的三个特征区:疲劳裂纹产生区、疲劳裂纹扩展区、断裂区。
断裂韧性:表征材料阻止裂纹扩展的能力,是度量材料的韧性好坏的一个定量指标,是应力强度因子的临界值。
K ? C a C 工程应用要求:? YIC磨损过程分:跑和磨损、稳定磨损、剧烈磨损三个阶段阶段蠕变性能:钢材在高温下受外力作用时,随着时间的延长,缓慢而连续产生塑性变形的现象,称为蠕变。
(选用高温材料的主要依据)材料的工艺性能:材料可生产性:得到材料可能性和制备方法。
铸造性:将材料加热得到熔体,注入较复杂的型腔后冷却凝固,获得零件的方法。
锻造性:材料进行压力加工(锻造、压延、轧制、拉拔、挤压等)的可能性或难易程度的度量。
决定材料性能实质:构成材料原子的类型:材料的成分描述了组成材料的元素种类以及各自占有的比例。
材料中原子的排列方式:原子的排列方式除了和元素自身的性质有关以外,还和材料经历的生产加工过程有密切的关系。
第02章晶体结构晶体:是指原子呈规则排列的固体。
常态下金属主要以晶体形式存在。
晶体有固定的熔点,具有各向异性。
非晶体:是指原子呈无序排列的固体。
各向同性。
在一定条件下晶体和非晶体可互相转化。
晶格:晶体中,为了表达空间原子排列的几何规律,把粒子(原子或分子)在空间的平衡位置作为节点,人为地将节点用一系列相互平行的直线连接起来形成的空间格架称为晶格。
机械工程材料综合实验心得体会

机械工程材料综合实验心得体会在机械工程的实践教学中,材料综合实验是非常重要的一门课程,通过实验可以加深对材料性质和材料加工过程的理解,提高学生的实践操作能力和解决问题的能力。
在这门课程的学习中,我积累了很多宝贵的经验和体会。
首先,材料综合实验让我深刻体会到了实验的重要性。
通过亲自操作实验设备,我能够亲身感受到材料在不同条件下的变化,更加直观地认识到了理论知识与实际操作之间的差距。
实验还能帮助我加深对材料性质的理解,理论知识与实践经验相结合,让我更加全面地了解材料的本质。
其次,材料综合实验对于培养学生的动手能力和团队合作精神有着重要的作用。
在实验中,我们需要根据实验要求进行操作,熟练掌握实验设备的使用方法,并分工合作完成实验过程。
每个人的贡献都非常重要,只有团队合作才能保证实验的顺利进行。
通过实验,我不仅提高了自己的动手能力,还学会了与他人合作,培养了团队意识和沟通能力。
再次,材料综合实验让我深刻认识到了安全的重要性。
在实验中,我们接触到的材料和实验设备都有一定的危险性,因此安全意识是必不可少的。
在进行实验前,我们需要认真阅读实验操作指南,掌握实验的安全要求和注意事项。
在实验过程中,我们要时刻保持警惕,严格遵守实验的操作规程,确保自己和他人的安全。
通过实验,我养成了严谨认真的工作态度,培养了自我保护意识,这对于将来的工作和生活都非常有益。
最后,材料综合实验让我对机械工程的发展和应用有了更深刻的认识。
通过实验,我了解到了不同材料的特性和应用领域,对于日常生活中常见的材料如金属、塑料和复合材料等也有了更加全面的认识。
我能够更好地理解材料的选择和加工方法,为将来的工程设计和材料选择提供参考。
总之,材料综合实验是机械工程教育中重要的一环,通过实践操作,可以加深对材料性质和加工过程的理解,提高学生的动手能力和团队合作意识,培养学生的安全意识和工作态度,同时也让学生对机械工程的发展和应用有更深刻的认识。
通过这门课程的学习,我收获了很多,不仅增加了专业知识,也提高了实践操作能力,希望将来能够将这些技能应用到实际工作中,为机械工程的发展做出自己的贡献。
个人先进事迹材料范文关于机械类技术人员

个人先进事迹材料范文关于机械类技术人员全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在技术方面,我不断学习和提升自己的技能。
我经常参加各类培训和讲座,了解行业最新的发展动态和技术趋势。
我也积极参与各种技术竞赛和项目,锻炼自己的技能和应变能力。
在工作中,我不断挑战自己,尝试解决各种难题,不断提升自己的综合素质和能力。
在团队合作方面,我也表现出色。
在工作中,我乐于与同事合作,共同完成各项任务。
我善于倾听他人意见,善于协调各方利益,努力在团队中发挥自己的作用,为实现共同的目标做出贡献。
在团队合作中,我不仅关注自己的表现,还会关心整个团队的发展和壮大,努力营造和谐的工作氛围,提高团队的凝聚力和战斗力。
第二篇示例:尊敬的领导:大家好!我是某某某,是公司机械研发部的一名技术人员。
很荣幸能有机会向大家分享我在工作中取得的成绩和个人先进事迹。
我自2015年加入公司开始,一直从事机械设计与研发工作。
这些年来,我不断努力学习、积累经验,致力于提升我的专业技能,并在实际工作中取得了一些成绩。
以下是我在工作中的一些关键成就和先进事迹:1. 设计优秀作品:在过去的几年中,我参与了多个项目的机械设计工作。
其中有一次项目是设计一款新型挖掘机,我负责主要零部件的设计和优化。
经过多次讨论和修改,最终设计出了一款性能优秀、结构合理的挖掘机,并获得了公司领导的高度评价和认可。
2. 技术创新:在工作中,我一直积极参与技术研发并不断尝试新的技术方案。
我们部门面临着一个难题,需要对一种零件的工艺进行改进,以减少生产成本。
我花了大量时间研究探讨,最终提出了一种新的加工工艺,成功地实现了生产成本的降低,并受到了公司的表扬和奖励。
3. 团队合作:在团队合作中,我一直积极主动,善于协调、沟通,能够有效地推动项目进展。
我们部门有一个跨部门合作的项目,需要与其他部门密切配合。
我积极参与协调工作,及时解决问题,保证了项目的顺利进行,最终取得了较好的效果。
4. 学习进修:为了不断提升自己的技术水平,我经常参加各种培训和学习,积极获取新知识和技能。
机械工程材料

机械工程材料机械工程材料是指用于机械制造和工程应用的各种材料,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。
在机械工程中,材料的选择对于产品的性能、质量、成本和可靠性都具有重要影响。
因此,了解不同类型的机械工程材料及其特性对于工程师和设计师来说至关重要。
金属材料是机械工程中最常用的材料之一。
它们通常具有良好的导热性、导电性和机械性能,如强度、硬度和韧性。
常见的金属材料包括钢、铝、铜、镍和钛等。
钢是一种铁碳合金,具有优异的强度和韧性,因此在机械制造中应用广泛。
铝具有较低的密度和良好的耐腐蚀性,常用于航空航天和汽车制造。
铜具有良好的导电性和导热性,常用于电气设备和散热器制造。
镍和钛具有优异的耐高温和耐腐蚀性能,常用于航空发动机和化工设备制造。
非金属材料在机械工程中也扮演着重要角色。
塑料、橡胶、陶瓷和复合材料等都属于非金属材料的范畴。
塑料具有轻质、耐腐蚀和成型加工性好的特点,广泛应用于日常生活用品和工业制品。
橡胶具有良好的弹性和密封性,常用于密封件和减震器制造。
陶瓷具有优异的耐高温和耐磨损性能,常用于发动机零部件和切削工具制造。
复合材料是由两种或两种以上材料组成的复合材料,具有高强度、高刚性和轻质的特点,常用于航空航天和汽车制造。
除了上述材料外,还有许多新型材料在机械工程中得到应用。
例如形状记忆合金具有记忆形状和超弹性的特点,常用于医疗器械和航空航天领域。
纳米材料具有特殊的物理和化学性质,具有广阔的应用前景。
石墨烯具有优异的导电性和导热性,是一种具有巨大潜力的新型材料。
总之,机械工程材料的选择对于产品的性能和质量至关重要。
工程师和设计师应该根据产品的具体要求,选择合适的材料,并充分发挥材料的特性,以实现产品的优化设计和制造。
随着科学技术的不断发展,新型材料的涌现将为机械工程带来更多的发展机遇和挑战。
机械工程材料论文

机械工程材料论文文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]机械工程材料课程论文姓名所在学院专业班级学号日期机械工程材料的发展与趋势【摘要】机械工程材料具有广泛的用途,在国民经济中占有极其重要的地位。
本文对此类材料的现阶段的发展现状进行探析。
【关键词】工程材料金属高分子复合材料陶瓷材料发展现状探析前言:材料是人类赖以生存和发展的物质基础,是人类文明的重要里程碑,当今有人将能源、信息和材料并列为新科技革命的三大支柱,而材料又是能源和信息发展的物质基础。
人类先后经历了:石器时代——铁器时代——钢铁时代(高分子时代半导体时代先进陶瓷时代复合材料时代),这说明以学一种类材料为主导的时代已经一不复返了。
材料的发展已进入丰富多采的时代,而以保护资源、环境和生态为目的的材料设计思想已形成新的潮流,即“生态环境材料”。
机械工程材料按成分和组成特点分为:金属材料、高分子材料、复合材料、陶瓷材料四大类。
一、金属材料依然在材料家族中占有统治地位金属材料是指由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。
包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等。
人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。
继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代,均以金属材料的应用为其时代的显着标志。
现代,种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。
我们对金属材料的认识应从以下几方面开始:分类:金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
①黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳2%~4%的铸铁,含碳小于2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。
广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
②有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。
③特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
核壳微粒型磁性液体的制备及其流变性能顾瑞1,龚兴龙1,江万权2,郝凌云3,张忠4(1.中国科学技术大学近代力学系,中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥 230027;2.中国科学技术大学化学系,安徽合肥 230026;3.阜阳师范学院,安徽阜阳 236032;4.国家纳米科学中心,北京 100080)摘要:使用单分散Fe/SiO2椭球型微纳复合胶粒作为磁性微粒,将其用吐温20做表面修饰并分散于油性基液中制备得到磁性液体;使用流变仪对这种新型磁流体的流变性能进行了研究。
结果表明,这种磁流体在承受垂直磁场方向的小剪切载荷时,其粘度会随磁感应强度的增加而变大;而当剪切率大于25s-1,其粘度又将减小并趋近于一个恒定值约0.5Pa·s;另外,其在承受小幅振荡剪切载荷时会表现出与典型磁流体不同的粘弹性特征。
关键词:磁性液体;核壳颗粒;流变性能中图分类号: 文章编号:Preparation and Mechanical Characterization of Magnetic Fluid withCore-Shell Particles,ZHANG Zhong GU Rui 112,GONG Xing-long ,JIANG Wan-quan , HAO Ling-yun 34(1. CAS Key Laboratory of Mechanical Behavior and Design of Materials, Department of Modern Mechanics, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China;2. Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; 3. Fuyang Normal College, Fuyang 236032, China; 4.National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100080, China)Abstract: Magnetic fluids were prepared by using monodispersed iron/silica (Fe/SiO2) ellipsoidal composite nanospheres as the magnetic materials,which were modified by Tween-20 and dispersed in an oily medium. The rheological properties of the magnetic fluids were studied in detail by rheometer. The Experimental investigation showed that increasing the magnetic field strength yielded an increase of the viscosity, while increasing shear rate leaded to a decrease of the viscosity and the value became a constant about 0.5 Pa·s when shear rate was larger than 25s-1; it was also indicated that the viscoelastic behavior of the magnetic fluids was different with that of the normal ones.Key words: Magnetic fluid; Core-shell particle; Rheological property0 引言磁性液体(又称磁流体),是一种胶体溶液,它兼具液体的流动性和固体的磁性,拥有十分独特的物理性能,且在重力场和磁场下不易沉淀和凝聚,因而在航空﹑电子﹑机械﹑冶金﹑石油化工﹑仪表等领域中得了广泛的应用。
同他胶体体系一样,磁性液体在热力学上是不稳定体系,并具有凝结不稳定性和动力学不稳定性[1]。
为使磁性颗粒能长期稳定地处于胶体状态,研究者对磁性颗粒、表面活性剂和基液作了很多研究,研究表明超微磁性颗粒的稳定性是磁流体研究的关键[2]。
磁性微粒既需要有较高的饱和磁化强度,又要有很强的抗氧化能力,因而可供选择的种类非常有限[3]。
而Fe O作为传统磁流体的34—————————————————————收稿日期:2007-08-30 修订日期:2008-2-29基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB936803);中国科学院“百人计划”项目。
基本粒子,其较低的饱和磁化强度和较差的抗氧化能力限制了磁流体进一步的应用。
此外,选用铁氧体颗粒配制磁性液体通常还存在易沉降,在使用过程中出现凝聚等问题。
为解决这个问题,设计合成具有特殊结构和功能的核壳结构的磁性粒子来配制磁性液体是种选择。
核壳结构复合材料兼有核﹑壳组分的优异性能,并因微纳尺度上特定的核壳型复合,呈现出特殊的物理、化学性质[4],因而在光、电、磁、力等领域有着广泛的应用。
软磁性颗粒表层包裹上二氧化硅,可降低颗粒的表观密度,有效阻止颗粒的团聚、明显改善铁磁性材料在空气及后续加工过程中的稳定性[5]。
此外,非球形的颗粒若被应用到磁性液体中,则有可能表现出不同于传统磁性液体的流变性能。
基于这个思想,作者使用单分散二组分Fe/SiO2椭球型复合颗粒作为磁性颗粒制备得到一种新型的磁性液体,并对其流变性能进行了测试研究。
1 试样制备和试验方法1.1 试样制备从单分散橄榄型的α-Fe2O3粒子出发,采用“硬模板”合成单分散二组分α-Fe2O3/SiO2椭球型复合胶粒,再在高温环境中使用氢气将其还原为磁性的Fe/SiO2。
其制备过程在我们先前研究工作中已有所报道[6]。
通过改变反应试剂的加入量可满足在还原后不同厚度二氧化硅壳层的需求。
将制备得到的α-Fe2O3/SiO2置于石英舟内,通入纯氢气,在500℃下恒温6h反应。
待还原反应完成后继续保持氢气气氛直到装置自然冷却至室温,得到Fe/SiO2粒子,用其作为以下试验原料。
同时选用二甲基硅油和吐温(聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯)20分别作为基础油和表面活性剂来配制磁流体。
具体方法是:先在一定量的二甲基硅油中加入质量比占其13%的Fe/SiO2磁性微粒,搅拌均匀后再加入微粒质量5%的吐温20于混合液中,轻微加热油液并搅拌均匀一段时间,让磁性微粒充分分散均匀,即得到磁性液体。
1.2 试验方法Fe/SiO2磁性微粒的结构和表面形貌采用JEOL2000型高分辨电镜(HRTEM)和Sirion 200型扫描电子显微镜(SEM)分别观察得到。
微粒的磁性采用MPMSXL5型超导量子干涉仪(SQUID)测量。
Fe/SiO2磁性液体微粒在磁场下形成的链状结构采用日本Keyence公司的型号为VHX-100的高景深三维数码显微镜观察得到。
为了研究所得磁性液体的流变性能,使用奥地利Anton Paar公司的MCR301型平板式流变测试仪对其流变性能进行测试,具体包括磁粘性﹑屈服应力及其粘弹性行为等的测试研究。
测试是在25℃的恒温环境下进行的。
2 试验结果与讨论2.1 复合微粒的表征图1 (a-b)展示了Fe/SiO2的微观图像。
从扫描电镜(SEM)照片上能看到SiO2壳层表面很光滑,颗粒的单分散性良好。
由(b)图上看,核壳复合粒子有着相对明亮的壳层SiO2和颜色较暗的Fe内核。
内核卵形空腔的长短轴平均值分别为450和100nm,壳层厚度平均大小约为35nm。
内核由氧化铁转变为铁后,结构发生坍缩变形成短棒状,仍可基本保持在一维尺度。
这种产物的磁学特性由胶囊中的Fe内核决定。
如图3所示,Fe/SiO2颗粒在磁场强度为1200KA/m下的饱和磁导强度测得为77.98KA/m。
其矫顽力与剩余磁化强度值分别为23.10KA/m和9.41KA/m。
磁各向异性会强烈影响到磁滞回线的形状和矫顽力的大小。
非球形纳米短棒磁微粒中的较大磁各向异性会导致产生较大的矫顽力。
给出各图片(a ) SEM 形貌 (b )TEM 形貌图1. Fe/SiO 核壳复合微粒的形貌2Fig.1 SEM (a) and TEM (b) images of Fe/SiO core-shell composite particles22.2磁性液体的流变性能图2. Fe/SiO 2在室温下的磁滞回线Fig. 2 Magnetic hysteresis loops of Fe/SiO 2at room temperature磁场强度 /KA ⋅m-1[7]实验研究表明磁流体的流变性能与其微观结构有着重要关联。
磁流体中的磁性微粒会沿外磁场方向生成链状或团簇状的等大尺度的凝聚结构,它们强烈地影响了磁流体的流变性能。
图3是用 光学显微镜观察到的在外加磁场下,Fe/SiO 磁性液体中磁性微粒形成的链状聚集结构。
2•γ图4是在不同剪切率情况下,磁流体粘度η与磁感应强度的变化关系,图中可以观察到明显的磁粘性效应。
当较低时,粘度η随磁感应强度增加而变大;而当•γ•γ较高时, η会变得很小且基本给出各图片(a) 500 倍 (b) 1000倍图3. 在磁场作用下磁性液体内部形成的链状聚集结构形貌Fig. 3 Optical microscope images of the chain-like aggregates in the magnetic fluids while exposed to an externalmagnetic field , (a) 500 times, and (b) 1000 times.粘度 /P a ·s磁感应强度 /T图4. Fe/SiO 2磁流体粘度随磁感应强度的变化情况Fig. 4 The viscosity of the Fe/SiO 2 magnetic fluids as a function of magnetic fluxdensity for different shear rates.不随磁感应强度的增加而改变。
这是因为[8],磁性液体内部的磁微粒沿外磁场方向排布形成的链状结构,会受不与磁场方向平行的剪切流的影响,使链的方向与磁场方向有所偏离,与此同时,外磁场将作用产生一个磁扭矩来抵抗这个效应;当剪切率增大到一定程度时,磁液内的链状结构遭到破坏,因而磁液的粘度受外磁场的影响就变得很小。