![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Проект направлен на решение фундаментальной проблемы исследования влияния магнитного поля на деформацию и движение намагничивающихся композитных материалов (магнитных жидкостей, намагничивающихся эластомеров и др.). В магнитном поле на такие среды действуют магнитные силы (поверхностные или объемные), связанные с неоднородностью или скачками магнитной проницаемости. Магнитные силы вызывают изменение формы поверхности и движение внутри и вне объема намагничивающейся среды. Кроме магнитных сил на тела из намагничивающихся материалов могут действовать моменты сил, которые могут также использоваться для создания направленного движения. Это существенно влияет на поведение таких сред и должно учитываться при моделировании и математическом описании движения и деформации таких сред в магнитных полях, что является необходимым этапом в разработке новых принципов движения автономных мобильных роботов и приводов, содержащих в себе намагничивающиеся материалы. Объектами исследования в данном проекте являются: намагничивающиеся эластомеры, представляющие собой композитные материалы на основе различных эластомеров с включениями намагничивающегося материала (твердых ферромагнитных частиц нано и микро размеров), и магнитные жидкости (коллоидные растворы ферромагнитных частиц нано размеров). Отметим, что эти материалы относятся к категории «умных материалов», свойства которых могут меняться в магнитном поле. В данном проекте делается акцент на исследовании особенности деформации конечных объемов таких сред в однородных магнитных полях и возможности использования этой деформации для создания направленного движения, например, для создания автономных мобильных роботов (движителей) и различных приводов. Особенность таких устройств заключается в том, они не содержат внутри себя моторов и твердых движущихся деталей, и могут иметь достаточно малые размеры. Цели проекта - теоретически и экспериментально изучить возможность использования деформации тел из изотропных и анизотропных намагничивающихся эластомеров в переменных во времени магнитных полях для создания автономных движителей; создать прототипы автономных движителей из намагничивающихся материалов, управляемых переменным однородным магнитным полем и построить математические модели, описывающие их движение; - теоретически и экспериментально исследовать силовое взаимодействие тел из намагничивающихся материалов и магнитной жидкости, и исследовать возможность создания движения таких тел вдоль слоя магнитной жидкости в однородном магнитном поле; - создать прототип насоса-дозатора на основе магнитной жидкости, взаимодействующей с телом из намагничивающегося эластомера, управляемый переменным однородным магнитным полем, и построить математическую модель, описывающую его работу.
The project deals with the fundamental problem of the influence of a magnetic field on the deformation and motion of magnetizable composite materials (magnetic fluids, magnetizable elastomers, etc.). In a magnetic field, magnetic forces (surface or volume) associated with inhomogeneity or jumps of magnetic permeability act on such media. Magnetic forces cause a change of the surface shape and motion inside and outside the volume of the magnetizable medium. In addition to magnetic forces, moments of forces, that can also create directional motion, can act on bodies of magnetizable materials. This significantly affects the behavior of such media and should be taken into account in modeling and mathematical description of the motion and deformation of such media in magnetic fields. Mathematical model is a necessary step to develop new motion principles of autonomous mobile robots and actuators containing magnetizable materials. The studied objects in this project are: magnetizable elastomers, which are composite materials based on various elastomers with magnetizable material inclusions (nano and micro ferromagnetic particles), and magnetic fluids, which are colloidal solutions of nanosized ferromagnetic particles in a base fluid. It should be noted that these materials are “smart materials” whose properties can be changed by a magnetic field. This project focuses on the deformation features of the finite volumes of such media in uniform magnetic fields and the possibility to use this deformation for creation of directional motion (for example, to create autonomous mobile robots and various actuators). Such devices have the following peculiarities: they do not contain inside themselves motors and solid moving parts, and can be quite small. Project objectives - to discover the possibility of using the deformation of bodies with isotropic and anisotropic magnetizable elastomers in time-varying magnetic fields to create autonomous mobile systems and actuators theoretically and experimentally; to create prototypes of such devices controlled by an alternating uniform magnetic field and build mathematical models describing their motion; - to study the force interaction between bodies with magnetizable materials and magnetic fluid theoretically and experimentally; to explore the possibility to create motion of such bodies along a magnetic fluid layer in a uniform magnetic field; - to create a new prototype of a metering pump based on interaction of magnetic fluid and magnetizable body controlled by an alternating uniform magnetic field; to build a mathematical model describing pump operation. The relevance of the presented fundamental research is associated with the possibility to apply the project results for creation new types of directional motion. The prototypes of mobile systems and actuators studied in this project have a number of advantages, in particular: they can have small size and therefore can be used in microfluidics to intensify flows; the motion of such devices is created by external magnetic field; such devices consist of soft polymeric materials or magnetic fluid, therefore, they can be applied in medical and biological researches.
1)Будут созданы различные образцы изотропных и анизотропных намагничивающихся эластомеров (композитных материалов, состоящих из силикона и ферромагнитных частиц микро размеров) и проведено исследование их физических свойств. 2) Будут предложены новые прототипы автономных движителей из различных намагничивающихся материалов (в частности, из намагничивающихся эластомеров), управляемые однородным переменным магнитным полем. Движение таких объектов связано с деформацией этих движителей, вызываемой магнитным полем, и взаимодействием их с окружающей средой (окружающей жидкостью и стенками каналов). 3) Будут построены математические модели и решены новые задачи о движении деформируемых тел (движителей) из намагничивающихся материалов в переменном однородном магнитном поле. На основании теоретических исследований будет дано объяснение причин новых явлений, наблюдаемых при движении таких тел в различных жидкостях. Численные расчеты на основе построенных математических моделей позволят так же исследовать влияние различных параметров задачи на величину и направление скорости движителей. 4) Впервые будет экспериментально исследована возможность движения вдоль слоя магнитной жидкости тела из намагничивающегося материала в присутствии однородного постоянного магнитного поля и изучено влияние направления магнитного поля на характер движения. 5) Будет предложена математическая модель, описывающая движение тела, из намагничивающихся материалов, вдоль слоя магнитной жидкости и проведены численные расчеты скорости движения такого тела. 6) Будет сконструирован новый прототип насоса-дозатора, управляемый переменным однородным магнитным полем. В таком насосе приводом служит магнитная жидкость, содержащая внутри себя тело из намагничивающегося материала. Такой насос не содержит внутри себя движущихся твердых деталей, моторов и источников тока. Такой насос может иметь достаточно малые размеры, т.к. управляется однородным магнитным полем, создаваемым вне насоса. 7) Будет предложена новая математическая модель, описывающая работу предложенного прототипа насоса-дозатора, которая позволит оценить его производительность и исследовать влияние на нее параметров задачи.
1) Имеется успешный опыт создания прототипов автономных мобильных систем на основе намагничивающихся материалов: - Исследован прототип движителя - длинное цилиндрическое тело из намагничивающегося эластомера. (K.Zimmermann, I. Zeidis, V.A. Naletova et al. SSPh: Magnetism and Magnetic Materials, vol. 190, 2012, 629–632) - Экспериментально исследовано движение намагничивающихся тел в вязкой жидкости вблизи дна сосуда в однородном вращающемся магнитном поле (D. A. Pelevina, V. A. Turkovet et al. JMMM. 2015. 390. 20–25) - Исследована левитация и движение магнита в магнитной жидкости на горизонтальной плоскости (D. Pelevina, M. Kobzev et al. EPJ Web of Conferences. 2018. Vol. 185. 09008). 2) Разработаны методики исследования взаимодействия магнитной жидкости с твердыми намагничивающимися телами в магнитных полях: - Исследована деформация объема магнитной жидкости, содержащей намагничивающееся тело, в однородном приложенном магнитном поле. (Pelevina D. A., Naletova V. A. et al. JMMM. 2017. Vol. 431. 184–187) - Исследована левитация намагничивающегося шара, частично погруженного в магнитную жидкость, на горизонтальной плоскости в вертикальном однородном приложенном магнитном поле. (D. A. Pelevina, O. A. Sharova et al. JMMM. 2020. Vol. 494) - Экспериментально обнаружена неоднозначность формы магнитной жидкости между двумя горизонтальными плоскостями в поле катушки с током (Becker T.I., Naletova V.A. et al. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 830, 326-349). 3) Имеется опыт создания образцов из изотропных и анизотропных намагничивающихся эластомеров и исследования их свойств: - Показана возможность бистабильности и мультистабильности цилиндрического тонкого тела из намагничивающегося эластомера в поле электромагнитной катушки (Merkulov D.I., Pelevina D.A. et al. MHD, 2019, 55, № 1/2, 125-132). - Построена новая математическая модель упругого намагничивающегося полимера, учитывающая магнитострикционные эффекты. (Turkov V.A. JMMM, 252, 156-158, 2002).
В Проекте исследованы возможности создания направленного движения с помощью магнитоуправляемых материалов, созданы адекватные математические модели, описывающие эти движения, проведены эксперименты для подтверждения полученных в теории результатов. Была модернизирована экспериментальная установка по созданию однородного магнитного поля, которая представляет собой две пары катушек Гельмгольца, питаемых биполярными источниками тока. Данная установка может создавать постоянные и переменные магнитные поля различных конфигураций в вертикальной плоскости амплитудой до 450 Э. Эксперименты в данном Проекте проводились с использованием этой установки. МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ОДНОРОДНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ Созданы образцы роботов из упругих намагничивающихся материалов: пружина из намагничивающегося эластомера (образец 1) и два намагничивающихся сферических тела, соединенных немагнитной упругой связью (образец 2). Экспериментально показана возможность движения таких образцов вдоль горизонтального дна в пульсирующем однородном наклонном магнитном поле. Экспериментально обнаружено интересное явление: направление движения образцов будет зависеть от окружающей жидкости. Предложена математическая модель движения сферических тел с учетом действия магнитных, упругих, вязких сил, сил сухого трения и сил тяжести. Численные расчеты показали, что предложенная простая модель качественно предсказывает новый эффект: влияние вязкости окружающей жидкости на направление движения робота. Получено, что на направление движения робота также влияют плотность окружающей жидкости и частота магнитного поля. Существуют оптимальные значения длины упругой связи и величины магнитного поля, при которых абсолютная величина скорости робота максимальна. [https://doi.org/10.1007/s11012-022-01486-9] РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ ЭЛАСТОМЕРОВ Были созданы образцы намагничивающихся эластомеров, и проведено экспериментальное исследование их реологических свойств. Для этого был проведен и обработан эксперимент на кручение тонкого стержня из намагничивающегося эластомера в однородном магнитном поле. Показано влияние величины магнитного поля на реологические свойства. Вязкоупругие свойства и релаксацию напряжений необходимо учитывать при рассмотрении динамических процессов (например, в мобильных роботах). Показано, что четырехпараметрическая модель вязкоупругого поведения материала удовлетворительно описывает данные явления. [http://dx.doi.org/10.22364/mhd.57.2.2] ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ НАМАГНИЧИВАЮЩИХСЯ ЭЛАСТОМЕРОВ Созданы образцы сферических тел из намагничивающихся эластомеров с анизотропными магнитными свойствами путем полимеризации намагничивающегося эластомера в достаточно большом однородном магнитном поле. Предложена математическая модель движения сферического тела из такого эластомера в окружающей вязкой жидкости в магнитном поле витка с током. Если в начальный момент времени тело находится на оси витка с током и вектор анизотропии не параллелен магнитному полю, то тело может отклоняться от оси витка при включении тока. Модель учитывает возможность движения тела по одной из наклонных плоскостей, которые поддерживают тело в начальный момент. Помимо магнитной силы и момента магнитных сил, модель учитывает момент вязких сил и силу вязкого сопротивления, силу Архимеда, силу тяжести и силу сухого трения о плоскость. Теоретически показано, что при режиме качения по наклонной плоскости происходит заметное отклонение тела от оси витка. Установлено, что максимальное отклонение тела от оси витка немонотонно зависит от величины тока и угла наклона плоскости. Полученные результаты могут быть полезны при создании мобильных роботов из анизотропных намагничивающихся эластомеров. [https://dx.doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-2023-1-39-44] ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАМАГНИЧИВАЮЩЕГОСЯСЯ ТЕЛА ВДОЛЬ СЛОЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ Проведено исследование движения сферического тела из намагничивающегося материала вдоль слоя магнитной жидкости в присутствии вертикального постоянного однородного магнитного поля. Теоретически получено, магнитная сила, действующая на тело со стороны слоя, немонотонно зависит от начальной геометрии. Теоретически обнаружен интересный эффект: магнитная сила при определенных параметрах может отталкивать тело от слоя. Такой эффект обнаружен впервые. Построена математическая модель движения тела под действием магнитной силы и силы вязкого трения без учета течения магнитной жидкости. Были проведены эксперименты при различных значениях магнитного поля, объема магнитной жидкости, геометрических параметров слоя. Показано, что скоростью тела можно управлять с помощью магнитного поля. В экспериментах был подтвержден предсказанный теорией эффект: магнитная сила отталкивает тело при определенном расположении тела и слоя магнитной жидкости. Используемая в теории математическая модель достаточно хорошо описывает экспериментальные данные. [http://dx.doi.org/10.1063/5.0056711] ЛЕВИТАЦИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА ИЗ НАМАГНИЧИВАЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА В КАПЛЕ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ Исследована возможность равновесной левитации сферических тел из намагничивающихся материалов в капле магнитной жидкости на горизонтальной плоскости в однородном горизонтальном магнитном поле. Численные расчеты показали, что в таком поле на тело действует небольшая магнитная сила, направленная вверх. Однако, в отличие от случая вертикального поля, этой силы недостаточно для заметного подъема тела. Экспериментальные исследования подтвердили этот вывод. Также проведены предварительные экспериментальные исследования возможности левитации сферического тела в капле магнитной жидкости в наклонном приложенном магнитном поле. Обнаружено, что шар может левитировать не только в вертикальном, но и в наклонном магнитном поле (в некотором диапазоне углов наклона). [http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0014.pdf] ТЕЧЕНИЕ СЛОЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В НЕОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ Построена математическая модель течения тонкого слоя вязкой магнитной жидкости около намагничивающегося цилиндра в длинноволновом приближении. Теоретически обнаружено, что магнитная сила, действующая на слой, меняет знак на некотором расстоянии от тела, то есть существует точка, в которой скорость магнитной жидкости меняет направление. Рассчитаны формы поверхности магнитной жидкости, а также средняя скорость течения в различные моменты времени для области, где жидкость течет к телу. Получено, что глубина слоя уменьшается при приближении к телу и достаточно быстро убывает по времени. Уменьшение глубины слоя приводит к уменьшению магнитной силы, действующей на тело. Был проведен предварительный эксперимент по исследованию течения жидкости в слое около покоящегося цилиндрического тела. Продемонстрировано, что в слое имеется область, в которой магнитная жидкость течет от тела. Данный эффект обнаружен впервые. [http://ispu.ru/files/PLES-2022-_sbornik-docx.pdf] НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ Был спроектирован и создан прототип насоса-дозатора, в котором приводом служит магнитная жидкость, содержащая внутри себя сферическое тело из намагничивающегося материала. Этот прототип управляется переменным однородным магнитным полем. Построены зависимости подъема магнитной жидкости и объема вытесненной немагнитной жидкости от магнитного поля. В усовершенствованном прототипе насоса добавлен поршень, разделяющий магнитную жидкость и перекачиваемую жидкость. Построена математическая модель работы насоса-дозатора с поршнем, которая позволяет оценить скорость его движения и исследовать влияние параметров задачи на это движение. Получено достаточно хорошее совпадение расчетов и экспериментальных данных в малых магнитных полях. [https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50404938]
грант РНФ |
# | Сроки | Название |
1 | 3 августа 2020 г.-30 июня 2021 г. | Этап 1. Математическое моделирование и создание прототипов мобильных систем и приводов на основе магнитоуправляемых микро и нано- композитных материалов |
Результаты этапа: В итоге проведенных работ и также экспериментальных и теоретических исследований на первом этапе (3 августа 2020 г. - 30 июня 2021 г.) были получены следующие результаты: - Модернизированная установка позволяет создавать достаточно большое магнитное поле (до 500 Э), меняющееся со временем по любому программно задаваемому закону. - Предложены прототипы различных движителей из деформируемых намагничивающихся материалов. Экспериментально получены траектории центра масс движителя, окруженного различными средами (вода, глицерин), оценена причина зависимости направления движения от свойств окружающей среды. - Теоретически построены расчетные траектории движения центра масс прототипа движителя, окруженного различными средами (вода, глицерин), проведено сравнение с экспериментальными результатами. - Построены траектории сферического тела из намагничивающегося материала при его движении вдоль слоя магнитной жидкости в присутствии вертикального постоянного однородного магнитного поля разной величины, также проведена оценка влияния величины магнитного поля на скорость движения тела. На 1 этапе выполнения проекта было опубликовано 5 работ, среди них: 1 статья в высоко рейтинговом журнале, находящемся в 1 квантиле списка по версии WoS; 2 статьи в сборнике материалов конференции; 2 тезиса докладов. Полученные результаты были доложены в четырех докладах на одной международной и двух других конференциях, проводимых под эгидой МГУ имени М.В. Ломоносова. | ||
2 | 1 июля 2021 г.-30 июня 2022 г. | Этап 2. Математическое моделирование и создание прототипов мобильных систем и приводов на основе магнитоуправляемых микро и нано- композитных материалов |
Результаты этапа: На данном этапе проекта продолжается изучение движения намагничивающихся тел в магнитных и немагнитных жидкостях в однородных магнитных полях. Перемещающиеся тела могут быть использованы в качестве мобильных роботов или с помощью них могут быть созданы такие устройства, как клапаны, насосы-дозаторы. Отличительной особенностью данного типа роботов и устройств является возможность автономного управления их движением с помощью приложенного магнитного поля, благодаря чему такие устройства не содержат внутри себя каких-либо механизмов, моторов и источников питания. Была модифицирована программа численного расчета движения робота, состоящего из двух сферических тел из намагничивающегося материала, соединенных упругим эластомером, по горизонтальной плоскости в наклонном пульсирующем магнитном поле. Модифицированная программа была написана на языке C++ с использованием метода Рунге-Кутта 4-го порядка и позволила проводить расчеты значительно быстрее. В данной программе было проведено подробное численное исследование влияния параметров задачи (свойств окружающей жидкости и параметров магнитного поля) на скорость и направление движения тел. В качестве базовых использовались значения параметров из экспериментов, проводимых в предыдущем отчетном периоде. Для разных исследуемых параметров получены теоретические зависимости безразмерной горизонтальной координаты центра масс робота от безразмерного времени за один цикл изменения поля, а также зависимость средней скорости робота за 20 периодов от исследуемого параметра. Показано, что на направление движения робота влияют вязкость и плотность окружающей жидкости, частота магнитного поля. Коэффициент сухого трения, длина упругой связи, величина и угол наклона магнитного поля не оказывают влияния на направление движения робота. Также показано, что существуют оптимальные значения длины упругой связи и величины магнитного поля, при которых абсолютная величина скорости робота максимальна. [https://www.imec.msu.ru/content/education/conference/young_sci/2021/thes2021.pdf] [https://umc.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_25894/Sbornik_tezisov.pdf] [https://doi.org/10.1007/s11012-022-01486-9] Поведение исследуемых в проекте движителей, согласно модели, разработанной на первом этапе, существенно зависит от свойств эластомера, который используется для изготовления образцов. В связи с этим на втором этапе проекта были созданы новые образцы намагничивающихся эластомеров и проведено экспериментальное исследование их реологических свойств. Для этого был проведен и обработан эксперимент на кручение тонкого стержня из намагничивающегося эластомера в однородном магнитном поле. Показано влияние на реологические свойства намагничивающихся эластомеров величины магнитного поля. Если рассматриваются динамические процессы в телах из намагничивающихся эластомеров (например, в мобильных роботах), необходимо учитывать как вязкоупругие свойства, так и релаксацию напряжений. Показано, что четырехпараметрическая модель вязкоупругого поведения материала удовлетворительно описывает данные явления. [https://conf.icmm.ru/event/1/attachments/1/56/RMHD-Abstracts-2021-10-04.pdf] [http://dx.doi.org/10.22364/mhd.57.2.2] Была экспериментально исследована возможность движения сферического тела из намагничивающегося материала вдоль слоя магнитной жидкости в присутствии однородного вертикального магнитного поля. Эксперименты были проведены при различных значениях приложенного магнитного поля, для различных объемов магнитной жидкости и геометрических параметров слоя. По раскадровкам видеозаписей эксперимента были построены зависимости центра масс тела от времени. Показано, что скоростью тела можно управлять с помощью приложенного магнитного поля. Эксперименты демонстрируют, что тело движется быстрее, когда объем капли магнитной жидкости меньше и когда слой магнитной жидкости длиннее. В экспериментах был подтвержден эффект, полученный на первом этапе проекта теоретически, а именно: магнитная сила может быть отталкивающей при определенном взаимном расположении тела и слоя магнитной жидкости в начальный момент времени. На первом этапе проекта была написана программа численного расчета движения сферического тела из намагничивающегося материала вдоль слоя магнитной жидкости в однородном вертикальном магнитном поле. С использованием данной программы были проведены расчеты движения тела для экспериментальных параметров. Проведено сравнение теоретических и экспериментальных траекторий и скорости движения сферического тела из намагничивающегося материала при движении вдоль слоя магнитной жидкости в присутствии вертикального однородного магнитного поля. Показано, что используемая в теории математическая модель, не учитывающая течение магнитной жидкости в слое, достаточно хорошо описывает экспериментальные данные. [https://iscmc2021.ncfu.ru/upload/s3/abstracts.pdf] [http://dx.doi.org/10.1063/5.0056711] Был спроектирован и создан прототип насоса-дозатора, в котором приводом служит магнитная жидкость, содержащая внутри себя сферическое тело из намагничивающегося материала. Этот прототип управляется переменным однородным магнитным полем. Движение магнитной жидкости в таком насосе возникает из-за взаимодействия тела из намагничивающегося материала с магнитной жидкостью в однородном вертикальном магнитном поле. Однородное магнитное поле концентрируется намагничивающимся телом, и магнитная жидкость втягивается в область большего поля. В возрастающем магнитном поле уровень магнитной жидкости над сферическим телом увеличивается, если обеспечить приток магнитной жидкости из кюветы, расположенной вне магнитного поля. При этом магнитная жидкость вытесняет немагнитную жидкость, расположенную выше. По видео фиксации эксперимента построены зависимости подъема магнитной жидкости и объема вытесненной немагнитной жидкости от магнитного поля. В усовершенствованном прототипе насоса добавлен поршень, разделяющий магнитную жидкость и перекачиваемую жидкость. Построена математическая модель работы насоса-дозатора с поршнем, которая позволяет оценить скорость его движения и исследовать влияние на его движение параметров задачи. Получено достаточно хорошее совпадение численных расчетов и экспериментальных данных о движении поршня вверх. | ||
3 | 1 июля 2022 г.-30 июня 2023 г. | Этап 3. Математическое моделирование и создание прототипов мобильных систем и приводов на основе магнитоуправляемых микро и нано- композитных материалов |
Результаты этапа: Экспериментально исследована возможность равновесной левитации сферических тел из намагничивающихся материалов в капле магнитной жидкости на горизонтальной плоскости в однородном магнитном поле. Ранее авторами Проекта теоретически и экспериментально исследован случай вертикального приложенного магнитного поля. В данном Проекте акцент был сделан на исследование поведения сферического тела в горизонтальном магнитном поле. Численные расчеты показали, что в горизонтальном магнитом поле на тело действует небольшая магнитная сила, направленная вверх. Однако, в отличие от случая вертикального поля, этой силы недостаточно для заметного подъема тела. Экспериментальные исследования подтвердили этот вывод. Также проведены предварительные экспериментальные исследования возможности левитации сферического тела в капле магнитной жидкости в наклонном приложенном магнитном поле. Обнаружено, что шар может левитировать не только в вертикальном, но и в наклонном магнитном поле (в некотором диапазоне углов наклона). [http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0014.pdf] [https://disk.yandex.ru/i/yW6Rc-CWNxwtTA] [http://eastmag2022.knc.ru/wp-content/uploads/2022/12/EASTMAG-2022_Abstracts_volume-2.pdf] [http://youngmech.ru/images/conference/files/Thesis2022.pdf] [https://drive.google.com/file/d/1at0KJ1bNlYjSwpgaMMfGxfu4Fcl1pCr2/view] Построена математическая модель течения тонкого слоя вязкой магнитной жидкости около намагничивающегося цилиндра в длинноволновом приближении. Теоретически исследована магнитная сила, действующая на слой со стороны намагничивающегося тела. Обнаружено, что на некотором расстоянии от тела сила меняет знак, то есть существует критическое точка, в которой скорость магнитной жидкости меняет направление (левее критической точки жидкость течет к телу, а правее – от тела). Данный эффект обнаружен впервые. Численно исследовано поведение характеристик в разных областях. Магнитная сила изменяется немонотонно, имеет максимум в диапазоне от 0 до критической точки и минимум правее критической точки. Нужно отметить, что существуют области, в которых характеристики могут пересекаться. Для экспериментальных параметров пересечение характеристик в области левее критического значения не наблюдается, так как в этой области быстро уменьшается глубина слоя. Обнаружено, что в области правее критической точки характеристики пересекаются. Рассчитаны формы поверхности слоя магнитной жидкости для области, где жидкость течет к телу, в различные моменты времени. Также была вычислена средняя по сечению скорость течения жидкости в слое как функция координаты и времени, для параметров, близких к экспериментальным. Получено, что глубина слоя уменьшается при приближении к телу и достаточно быстро убывает по времени. Средняя по сечению скорость в слое увеличивается при приближении к телу и убывает со временем из-за наличия вязкости. Также получено, что скорость течения жидкости увеличивается при увеличении магнитного поля. Уменьшение глубины и изменение формы слоя приводят к уменьшению магнитной силы, действующей на тело. Был проведен предварительный эксперимент по исследованию течения жидкости в слое около покоящегося цилиндрического тела. В катушках Гельмгольца на горизонтальной подложке на расстоянии 2 мм от дна был зафиксирован длинный цилиндрический ферритовый стержень, ось расположена горизонтально, перпендикулярно плоскости течения жидкости. Справа от цилиндра шприцом помещался слой магнитной жидкости конечной длины. При включении поля наблюдалось уменьшение глубины слоя около намагничивающегося тела, а около правой границы слоя наблюдалось увеличение глубины слоя. Таким образом, в эксперименте продемонстрировано, что в слое имеется область, в которой магнитная жидкость течет от тела. То есть существует точка, левее которой жидкость движется влево, а правее – вправо. Этот эффект обнаружен впервые. [http://ispu.ru/files/PLES-2022-_sbornik-docx.pdf] [https://drive.google.com/file/d/1at0KJ1bNlYjSwpgaMMfGxfu4Fcl1pCr2/view] [https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2022/data/25633/146980_uid247035_report.pdf] Намагничивающиеся эластомеры (НЭ) – это композитные среды, состоящие из упругой полимерной основы и распределенных в ее объеме ферромагнитных частиц. Тела из данных материалов были изготовлены в лабораторных условиях по следующей технологии. Создавалась однородная суспензия жидкого силикона и порошка ферромагнитных частиц. Использовались наночастицы магнетита с размерами порядка 100 нм либо микрочастицы карбонильного железа с размерами порядка 20 мкм. Затем суспензия помещалась в необходимую форму и полимеризовалась (застывала) в течение пяти часов. Формы заранее изготавливались на фотополимерном 3D-принтере. Если полимеризация суспензии осуществляется в однородном магнитном поле, то ферромагнитные частицы могут выстроиться в цепочки и/или повернуться осями легкого намагничивания вдоль вектора напряженности поля. В этом случае НЭ приобретает анизотропные свойства и становится так называемым анизотропным намагничивающимся эластомером (АНЭ). Структуру АНЭ можно описать введением вектора анизотропии, направленного вдоль цепочек частиц либо осей легкого намагничивания. Были изготовлены сферические тела из АНЭ различного радиуса (порядка 2 мм) и цилиндрические тела с различной ориентацией вектора анизотропии (параллельно и перпендикулярно образующей). Предложена математическая модель движения сферического тела из АНЭ в окружающей вязкой жидкости под действием магнитного поля витка с током. В начальный момент времени тело находится на оси витка с током и вектор анизотропии не параллелен магнитному полю. При этих условиях тело может отклоняться от оси витка при включении тока. Модель учитывает возможность движения тела по одной из наклонных плоскостей, которые поддерживают тело в начальный момент времени. Помимо магнитной силы и момента магнитных сил, модель учитывает момент вязких сил и силу вязкого сопротивления, силу Архимеда, силу тяжести и силу сухого трения, если тело касалось наклонной плоскости. Теоретически показано, что при режиме движения по наклонной плоскости происходит заметное отклонение тела от оси витка. Были найдены значения параметров, необходимые для возникновения режима движения тела по наклонной плоскости. Установлено, что максимальное отклонение тела от оси витка немонотонно зависит от величины тока, начального положения тела, начальной ориентации вектора анизотропии и угла наклона плоскости. Показано, что существуют значения параметров задачи, при которых максимальное отклонение тела от оси витка достигает наибольшего значения. Результаты работы могут быть полезны при создании мобильных роботов из АНЭ. [https://dx.doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-2023-1-39-44] [http://ispu.ru/files/PLES-2022-_sbornik-docx.pdf] [https://drive.google.com/file/d/1at0KJ1bNlYjSwpgaMMfGxfu4Fcl1pCr2/view] [https://disk.yandex.ru/i/yW6Rc-CWNxwtTA] |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".