Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 166 167 168 169 170 171 172... 220 221 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5. Электроструктурируемые
жидкости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 8.7. (а) - Жидкостный пьезоклапан; (Ь) -
скачок давления в зависимости от числа Рейнольдса для конуса с углом
2а = 90°; (с) - коэффициент разряда в зависимости от числа Рейнольдса
для 2а = 90°.
8.5. Электроструктурируемые жидкости
Рассмотрим принципы модуляции
вязкости рабочей жидкости, что иллюстрируется приведенной на рис.
8.6 моделью. Появление предела
текучести жидкости обусловлено формированием жесткими частицами
линейных структур (рис. 8.8) под
действием поля, поляризующего частицы и вызывающего их дипольное
взаимодействие. При достижении предела текучести, определяемого величиной
поля, начинается течение жидкости. Если используют частицы железа,
поляризацию производят магнитным полем. Если частицы являются
полупроводящими полимерными, поляризацию осуществляют электрическим
полем. |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 166 167 168 169 170 171 172... 220 221 222
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |
|
|