ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

Podobne dokumenty
MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

EXPERIMENTAL RESULTS OF FORCED VIBRATIONS OF THE BEAM WITH MAGNETORHEOLOGICAL FLUID

ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO

DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS

STEROWANIE STRUKTUR DYNAMICZNYCH Model fizyczny semiaktywnego zawieszenia z tłumikami magnetoreologicznymi

SYMULACJA ROZPRASZANIA ENERGII DRGAŃ W TRÓJWARSTWOWEJ BELCE Z CIECZĄ MR

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Podstaw Budowy Maszyn XVII Konferencja nt METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO

MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium. Ćwiczenie 2

3 Budowa i testy stanowiska wykorzystaniem

MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH

CHARAKTERYSTYKI TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO RD ZASILANEGO Z GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY

Wyniki badań doświadczalnego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym

Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ W TRYBIE ŚCISKANIA

Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii

WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów

IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

DOBÓR FUNKCJI WŁASNEJ PRZEMIESZCZENIA UKŁADÓW DRGAJĄCYCH GIĘTNIE W RUCHU UNOSZENIA

WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów

AKTYWNA REDUKCJA DRGAŃ WIRUJĄCEJ ŁOPATY ZA POMOCĄ ELEMENTÓW PIEZOELEKTRYCZNYCH

ANALIZA EKSPERYMENTALNA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH UKŁADU REDUKCJI DRGAŃ LINY Z TŁUMIKIEM MAGNETOREOLOGICZNYM

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

Drgania wymuszone - wahadło Pohla

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka i metrologia

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z KONSTRUKCJI METALOWCH. Ć w i c z e n i e H. Interferometria plamkowa w zastosowaniu do pomiaru przemieszczeń

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

KOOF Szczecin:

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

MODELOWANIE DYSKRETNYCH UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ TŁUMIENIA

3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach

Porównanie wyników symulacji wpływu kształtu i amplitudy zakłóceń na jakość sterowania piecem oporowym w układzie z regulatorem PID lub rozmytym

Badania doświadczalne drgań własnych nietłumionych i tłumionych

Ć w i c z e n i e K 4

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 08/04. Zbigniew Szydło,Kraków,PL Bogdan Sapiński,Kraków,PL

REJESTRACJA WARTOŚCI CHWILOWYCH NAPIĘĆ I PRĄDÓW W UKŁADACH ZASILANIA WYBRANYCH MIESZAREK ODLEWNICZYCH

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

Badania magnetyczne elastomeru magnetoreologicznego

Laboratorium Mechaniki Technicznej

PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ

BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO

Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin

Ćwiczenie 5 Badanie sensorów piezoelektrycznych

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKÓW DYNAMICZNYCH ŁOŻYSK Z UWZGLĘDNIENIEM NIEWYWAŻENIA WAŁU

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Zwój nad przewodzącą płytą

Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium Dynamiki Maszyn

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

DOŚWIADCZALNE I SYMULACYJNE ANALIZY WPŁYWU DRGAŃ STYCZNYCH POPRZECZNYCH NA SIŁĘ TARCIA W RUCHU ŚLIZGOWYM

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Imię i nazwisko (e mail) Grupa:

KOOF Szczecin:

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

SYMULACJA I PROJEKT UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DO ZASILANIA TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

Analiza właściwości filtra selektywnego

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

PL B1. Sposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu zmiennego

PORÓWNANIE DYNAMICZNYCH ODPOWIEDZI SEMIAKTYWNYCH TŁUMIKÓW OPISANYCH MODELAMI BOUC-WENA I SPENCERA

Komputerowe wspomaganie projektowania stanowiska badawczego

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

BADANIE PODŁUŻNYCH FAL DŹWIĘKOWYCH W PRĘTACH

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE LEKKICH KŁADEK WISZĄCYCH I PODWIESZONYCH

Znów trochę teorii...

WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH UKŁADU STEROWANIA NAPIĘCIEM ZASILANIA SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADAŃ ZAWIESZENIA SILNIKA SAMOCHODOWEGO Z TŁUMIKIEM MR

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

STANOWISKO DO BADANIA WZDŁUŻNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SMAROWANYCH CIECZAMI MAGNETYCZNYMI

Badanie transformatora

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

ODKSZTAŁCENIA I ZMIANY POŁOŻENIA PIONOWEGO RUROCIĄGU PODCZAS WYDOBYWANIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU

DRGANIA MECHANICZNE. Poniższe materiały tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia. Zakaz rozpowszechniania i powielania bez zgody autora.

DRGANIA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM TŁUMIENIA WEWNĘTRZNEGO

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

MODELOWANIE PĘKNIĘCIA WZDŁUŻNEGO W BELCE ZGINANEJ

Dwa w jednym teście. Badane parametry

MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

Transkrypt:

MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 43, s. 247-24, Gliwice 212 ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ JACEK SNAMINA, BOGDAN SAPIŃSKI, MATEUSZ ROMASZKO AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyzacji Procesów e-mail: snamina@agh.edu.pl, deep@agh.edu.pl, matek@agh.edu.pl Streszczenie. W pracy przeprowadzono analizę drgań swobodnych wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną (MR). Wyznaczono podstawową częstotliwość drgań własnych i bezwymiarowy współczynnik tłumienia belek na podstawie zarejestrowanych przemieszczeń swobodnego końca belek w polu magnetycznym oraz bez pola magnetycznego. Przeanalizowano wpływ natężenia pola magnetycznego na charakterystyki sztywności i tłumienia belek. 1. WSTĘP Ciecze magnetoreologiczne (MR) należą do grupy materiałów inteligentnych charakteryzujących się szybką zmianą własności pod działaniem pola magnetycznego. Wprowadzenie cieczy MR do układów takich jak np. belki, płyty, powłoki umożliwia zmianę ich charakterystyk sztywności i tłumienia w polu magnetycznym w układach charakteryzujących się dużą dynamiką. Jak wynika z literatury, zagadnienie tłumienia drgań struktur elastycznych zawierających ciecz MR jest przedmiotem badań od początku lat 9. poprzedniego wieku. Najwięcej prac pojawiło się na temat badań adaptacyjnych jednokomorowych struktur belkowych, w których pomiędzy dwie sprężyste warstwy wprowadzona jest ciecz MR [1, 2, 3, 3]. W pracach [, 6] obiektem badań była struktura belkowa częściowo wypełniana cieczą MR. Ukazały się też prace, w których środkowa warstwa belki jest wypełniona elastomerem MR [7, 8]. Autorzy tej pracy prowadzili wcześniej badania drgań swobodnych trójwarstwowych jednokomorowych belek wspornikowych w całości wypełnionych cieczą MR. Na podstawie tych badań określono wpływ natężenia pola magnetycznego na tłumienie i częstotliwość drgań własnych belek oraz zidentyfikowano parametry przyjętego modelu [9, ]. Zbadano również wpływ zawartości wagowej cząstek ferromagnetycznych w cieczy MR na charakterystyki sztywności i tłumienia takich belek [11]. W niniejszej pracy obiektami badań były wielokomorowe belki wspornikowe, w których tylko pojedyncze komory wypełniono cieczą MR. Celem badań było określenie wpływu natężenia pola magnetycznego na charakterystyki sztywności i tłumienia belek. Dla każdej belki wyznaczono podstawową częstotliwość drgań własnych i bezwymiarowy współczynnik tłumienia w obecności pola magnetycznego i przy jego braku.

248 J. SNAMINA, B. SAPIŃSKI, M. ROMASZKO 2. OPIS BELEK Przedmiotem badań były trójwarstwowe belki wspornikowe wypełnione cieczą MR typu 132DG firmy Lord Corporation [12]. Ciecz 132DG charakteryzuje się: wagową zawartością cząstek ferromagnetycznych wynoszącą 8.98 %, gęstością z przedziału (2.98, 3.18) g/cm 3 i lepkością.92 Pa s. Budowę belek przedstawiono schematycznie na rys.1 i rys.2. Wymiary zewnętrznych warstw aluminiowych belek wynosiły: długość (bez uchwytu) 4 mm, szerokość 3 mm, wysokość 2 mm. Przestrzeń między tymi warstwami uszczelniono gumą silikonową o wysokości i szerokości 2 mm, tworząc odpowiednio belkę 1 z jedną komorą (rys. 1) i belkę 2 oraz 3 z pięcioma jednakowymi komorami, każda o długości 8 mm (rys. 2a, b). Belkę 1 wypełniono w całości cieczą MR. W przypadku belek pięciokomorowych cieczą MR wypełniono odpowiednio pierwszą komorę belka 2 i trzecią komorę belka 3. Masy belek przed napełnieniem cieczą MR i po napełnieniu zestawiono w tabeli 1. aluminium ciecz MR uszczelnienie gumowe Rys. 1. Belka jednokomorowa aluminium ciecz MR uszczelnienie gumowe aluminium uszczelnienie gumowe ciecz MR a) b) Rys. 2. Belki pięciokomorowe: a) wypełniona pierwsza komora, b) wypełniona trzecia komora Tabela 1. Masy belek Bez cieczy MR 14 g 147.1 g 146 g Z cieczą MR 223 g 19.4 g 18.3 g 3. STANOWISKO BADAWCZE Budowę stanowiska, na którym przeprowadzono badania, pokazano na rys. 3. Drgania swobodne rejestrowano, mierząc przemieszczenie z(t) swobodnego końca belki za pomocą przetwornika laserowego. Pole magnetyczne generowano, wykorzystując elektromagnes zasilany prądem stałym o natężeniu I. Szerokość nabiegunnika elektromagnesu wynosiła mm, a długość 8 mm. Mierzono przemieszczenie końca belki przy ustalonym położeniu elektromagnesu y m (mierzone od punktu utwierdzenia belki do środka rdzenia

ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH 249 elektromagnesu), wysokości szczeliny 2 mm dla prądu o natężeniu I, któremu odpowiada pole magnetyczne o natężeniu H (tabela 2). Układ pomiarowy stanowiska składał się z karty pomiarowo-sterującej DAQPad 334 i przenośnego komputera z oprogramowaniem DASYLab. Do pomiaru przemieszczenia swobodnego końca belki użyto przetwornika laserowego SENSOPART. Zasilacz Układ pomiarowy Elektromagnes Przetwornik laserowy I z Utwierdzenie belki Swobodny koniec belki Rys. 3. Stanowisko badawcze Tabela 2. Natężenie pola magnetycznego H w szczelinie elektromagnesu I [A] 1 3 7 9 H [ka/m] 4 1 127 14 148 4. BADANIA Badania drgań swobodnych belek 1, 2, 3 przeprowadzono w trzech etapach, rejestrując przemieszczenie z przy różnych położeniach elektromagnesu y m i różnym natężeniu pola magnetycznego H oddziaływającego na belki. W pierwszym etapie zbadano belkę 1 (jednokomorową) przy y m =4 mm i natężeniu pola magnetycznego H o wartościach podanych w Tabela. W etapie drugim i trzecim badano belki 2 i 3 (pięciokomorowe). Położenie elektromagnesu y m dla tych belek dobrano tak, aby komora wypełniona cieczą MR znajdowała się bezpośrednio w obszarze oddziaływania pola magnetycznego. W przypadku belki 2 przyjęto y m =4 mm, w przypadku belki 3 y m =2 mm, natomiast wartości natężenia pola magnetycznego H były takie jak podano w tabeli 2. Należy zaznaczyć, że względu na zwiększający się wpływ niejednorodności pola magnetycznego niemożliwe było przeprowadzenie badań dla belki 1 przy y m =2 mm. Prowadziło to do przyciągania cząstek ferromagnetycznych zawartych w cieczy MR znajdujących się poza nabiegunnikami elektromagnesu [9]. Wspomniane zjawisko nie zachodziło dla belki 3, ponieważ obszar oddziaływania pola magnetycznego pokrywał się z trzecią komorą wypełnioną cieczą MR (rys. 2 b). Na rys. 4-6 przedstawiono przykładowe przemieszczenia z dla belek 1, 2 i 3. Wykres na rys. 4 obrazuje przebiegi z belek przy H= ka/m, a wykresy na rys. i 6 pokazują przebiegi z odpowiednio przy H=4 ka/m oraz H=127 ka/m. Jak widać, czas zaniku drgań belek zmniejsza się wraz ze zwiększaniem natężenia pola magnetycznego H. Najdłuższym czasem

2 J. SNAMINA, B. SAPIŃSKI, M. ROMASZKO zaniku drgań, a zarazem najmniejszym tłumieniem, charakteryzuje się belka 1. Najkrótszy czas zaniku drgań wykazuje belka 3. Dla niej też uzyskuje się największe tłumienie. - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 Rys. 7. Przemieszczenie z swobodnego końca belki; H= ka/m - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 Rys.. Przemieszczenie z swobodnego końca belki; H=4 ka/m - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 - - 1 2 3 4 Rys.6. Przemieszczenie z swobodnego końca belki; H=127 ka/m. ANALIZA WYNIKÓW Celem analizy było oszacowanie częstotliwości oraz bezwymiarowego współczynnika tłumienia pierwszej formy drgań belki. Ponieważ tłumienie drgań nie odpowiada w sposób ścisły tłumieniu wiskotycznemu, wprowadzono pomocnicze wielkości, które w przybliżony sposób określają częstotliwość i bezwymiarowy współczynnik tłumienia w zależności od amplitudy zarejestrowanego sygnału przemieszczenia z. W tym celu wprowadzono, przesuwany wzdłuż osi czasu, przedział o szerokości odpowiadającej k okresom drgań tłumionych. Początek tego przedziału ustawiano w chwilach, w których zaznaczone zostały kolejne amplitudy Z n, n= 1,2,.... Wprowadzona wielkość, która jest podstawą do wyznaczenia logarytmicznego dekrementu tłumienia, jest wyrażona wzorem: Zn ln (1) nk Zn k

ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH 21 Założono, że w przedziale pomiędzy chwilą wystąpienia amplitudy Z n a chwilą wystąpienia amplitudy Z n+k tłumienie można przybliżyć tłumieniem wiskotycznym. Wprowadzona wielkość Δ nk może być wtedy wyrażona wzorem: kt (2) nk n n n gdzie: ζ n oraz Ω n odpowiadają bezwymiarowemu współczynnikowi tłumienia oraz częstości drgań nietłumionych w rozpatrywanym przedziale, a T n jest okresem drgań tłumionych. Następnie, wykorzystując zależność między częstością drgań własnych bez tłumienia i z tłumieniem, wyznaczono bezwymiarowy współczynnik tłumienia w funkcji amplitudy: Z nk 1 Z Z 2 2 2 n Znk 2 nk 4k Z przebiegów z odczytano wartości kolejnych amplitud Z n oraz czasy ich występowania t n. Do analizy danych przyjęto zakres amplitud (., ) mm. Zastępczy bezwymiarowy współczynnik tłumienia ζ dla każdej belki wyznaczono, obliczając średnią funkcji ζ(z) w przyjętym przedziale amplitud. W zależności od natężenia pola magnetycznego H obliczono częstotliwość drgań tłumionych f t belek: f t Z 1 Z ZnZ 2 n1 t n1 1 t a następnie określono częstotliwość drgań własnych bez tłumienia f o. f o Z 1 Z ZnZ 2 n1 n f ( Z) t 2 1 ( Z) (3), (4) Przykładowe parametry drgań (bezwymiarowy współczynnik tłumienia i częstotliwość drgań własnych) dla wybranych natężeń pola magnetycznego H dla badanych belek zestawiono w tabeli 3. Tabela 3. Parametry drgań belek Belka H=4 ka/m H=127 ka/m H=148 ka/m f o ζ f o ζ f o ζ 8.97 Hz.98 8.99 Hz.142 9. Hz.19 12.71 Hz.3 12.81 Hz.387 13.11 Hz.429 11.67 Hz.236 11. Hz.6.38 Hz.786 Na rys. 7 przedstawiono zależność bezwymiarowego współczynnika tłumienia ζ od natężenia pola magnetycznego H dla belki 1, 2 i 3. W badanych belkach wzrost natężenia pola magnetycznego oddziaływającego na warstwę cieczy MR zwiększa tłumienie struktury belkowej. Wartość bezwymiarowego współczynnika tłumienia ζ belek 1, 2, 3 przy H= ka/m wynosi odpowiednio:.9,.29,.2. Największe zmiany wartości tłumienia występują dla belki 3. Tłumienie wzrasta wówczas prawie o 3 % w porównaniu z wartością otrzymaną przy H= ka/m. Dla belek 1 i 2 wystąpił wzrost tłumienia odpowiednio: 8 % i %. Wynika stąd, że nie ilość użytej cieczy MR w środkowej warstwie belki ma decydujący wpływ na tłumienie struktury belkowej. Belka jednokomorowa w całości wypełniona cieczą MR charakteryzuje się najmniejszym tłumieniem drgań swobodnych. W przypadku belek pięciokomorowych zwiększa się wartość bezwymiarowego ()

22 J. SNAMINA, B. SAPIŃSKI, M. ROMASZKO współczynnika tłumienia przy H= ka/m. Największe tłumienie uzyskano dla belki pięciokomorowej, w której wypełniono komorę trzecią (środkową) belka 3. Na rys. 8 przedstawiono zależność częstotliwości drgań własnych f o od natężenia pola magnetycznego H dla belek 1, 2, 3. Zwiększenie częstotliwości drgań własnych belki występuje w sytuacji, gdy elektromagnes znajduje się przy utwierdzeniu belki (y m =4 mm). W przypadku belki jednokomorowej (belka 1) częstotliwość drgań własnych wzrasta o niespełna 1 %, a dla belki pięciokomorowej z wypełnioną pierwszą komorą (belka 2) wzrost wynosi 3. %. Wypełnienie środkowej komory cieczą MR i zwiększanie natężenia pola magnetycznego prowadzi do zmniejszenia sztywności układu. Obserwuje się zmniejszenie częstotliwości drgań własnych o 11%. Można to wytłumaczyć mniejszą wartością współczynnika opisującego zachowanie energii w stosunku do współczynnika opisującego rozpraszanie energii [3]. Prowadzi to do stosunkowo szybkiego wzrostu tłumienia belki z cieczą MR (rys. 7)..8.7.6. [-].4.3.2.1 2 7 12 1 H [ka/m] Rys.7. Bezwymiarowy współczynnik tłumienia ζ w funkcji natężenia pola H 14 13 12 f o [Hz] 11 9 8 2 7 12 1 H [ka/m] Rys.8. Częstotliwość drgań własnych f o w funkcji natężenia pola H

ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH 23 6. PODSUMOWANIE W pracy porównano charakterystyki tłumienia i sztywności trzech belek wspornikowych wypełnionych cieczą MR. Zbadano belki o różnej strukturze (belka 1 jednokomorowa, w całości wypełnioną cieczą MR, belki 2 i 3 pięciokomorowe z wypełnioną odpowiednio pierwszą i trzecią komorą). Określono wpływ natężenia pola magnetycznego i wypełnienia odpowiedniej komory cieczą MR na sztywność i tłumienie belek. Stwierdzono, że: belki pięciokomorowe wykazują większe zmiany częstotliwości drgań własnych i bezwymiarowego współczynnika tłumienia, zwiększenie natężenia pola magnetycznego oddziaływającego na ciecz MR zwiększa tłumienie belek, wypełnienie środkowej komory powoduje zwiększenie tłumienia przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości drgań własnych belek, oddziaływanie polem magnetycznym w obszarze znajdującym się przy utwierdzeniu belki (belka 1 i belka 2) powoduje zwiększenie jej częstotliwości drgań własnych. LITERATURA 1. Yalcinitas M., Dai H.: Vibration suppression capabilities of magneto-rheological materials based adaptive structures. Smart Materials and Structures, 24, 13, p. 1 11. 2. Sun Q., J. Zhou J.X., Zhang L.: An adaptive beam model and dynamic characteristics of magnetorheological materials. Journal of Sound and Vibration 23, 261, p. 46 468. 3. Yeh Z.F., Shih Y.S.: Dynamic characteristics and dynamic instability of magnetorheological based adaptive beams. Journal of Composite Materials 26, 4, p. 1333 139. 4. Lara-Prieto V., Parkin R., Jackson M., Siberschmidt V., Kęsy Z.: Vibration characteristics of MR cantilever sandwich beams experimental study. Smart Materials and Structures 2, 19, p. 1 9.. Rajamohan V., Rakheja S., Sedaghati R.: Vibration analysis of a partially treated multilayer beam with magnetorheological fluid. Journal of Sound and Vibration 2, 329, p. 341-3469. 6. Rajamohan V., Sedaghati R., Rakheja S.: Optimum design of a multilayer beam partially treated with magnetorheological fluid. Smart Materials and Structures 2, 19. 7. Wei. K., You H., Xia P.: Vibration suppression of flexible beams using MR elastomers. Advanced Materials Research 2, Vol. 97-1, p. 178-181. 8. Guoliang H., Miao G., Weihua L.: Analysis of vibration characteristics of magnetorheological elastomer sandwich beam under non-hommogeneous magnetic field. Applied Mechanics and Materials 212, Vol.1-2, p. 22-26. 9. Sapiński B., Snamina J., Romaszko M.: Identification of model parameters of a sandwich beam incorporating magnetorheological fluid. Vibration in Physical Systems 2, 24, p. 349 34.. Snamina J., Sapiński B., Romaszko M.: Modelowanie belki z cieczą magnetoreologiczną metodą elementów skończonych. Modelowanie Inżynierskie 2, nr 39, t. 8, s. 18-192. 11. Romaszko M., Pakuła S., Sapiński B., Snamina J.: Vibration parameters of sandwich beams with two types of MR fluid. Mechanics and Control 211, Vol. 3, No. 3, p. 11 16. 12. http://www.lord.com

24 J. SNAMINA, B. SAPIŃSKI, M. ROMASZKO VIBRATION PARAMETER ANALYSIS OF SANDWICH CANTILEVER BEAMS WITH MULTIPLE MR FLUID SEGMENTS Summary. The study presents the results of laboratory studies on free vibrations of sandwich cantilever beams with multiple magnetorheological (MR) segments. On the basis of collected data for each beam the natural frequency and dimensionless damping coefficient were calculated. The influence of magnetic field strength and filling the right segment on stiffness and damping characteristics was analyzed. Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr N1 223337.