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Beschreibung
Magnetorheologische Elastomere (MRE) beschreiben ein
neuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehend
aus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettet
in eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldes
lassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.
Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. als
aktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. Die
Realisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großen
Aufwand erzeugt werden können.
Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedene
experimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser Kompositwerkstoffe. Dazu wurden Methoden entwickelt, um Effekte auf mikrostruktureller Ebene zu untersuchen und sie mit
den makroskopischen Eigenschaftsänderungen des Materials
in Verbindung zu bringen.
Dabei stand die Untersuchung von MREs mittels
Computertomographie und Spannungs-Dehnungs-Versuchen unter dem Einfluss von Magnetfeldern im Vordergrund. Mittels in dieser Arbeit entwickelten Auswerteverfahren, konnten Aussagen
über die Bewegung von Partikeln und deren statistische Verteilung in MREs unter Magnetfeldeinfl uss getroffen werden,
die als Grundlage für theoretische Beschreibungen dienen
können. Die Ergebnisse der Mikrostrukturanalysen wurden
mit den makroskopischen Untersuchungen in Zusammenhang
gebracht und damit eine Beschreibung des Materials
skalenübergreifend ermöglicht.
neuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehend
aus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettet
in eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldes
lassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.
Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. als
aktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. Die
Realisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großen
Aufwand erzeugt werden können.
Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedene
experimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser Kompositwerkstoffe. Dazu wurden Methoden entwickelt, um Effekte auf mikrostruktureller Ebene zu untersuchen und sie mit
den makroskopischen Eigenschaftsänderungen des Materials
in Verbindung zu bringen.
Dabei stand die Untersuchung von MREs mittels
Computertomographie und Spannungs-Dehnungs-Versuchen unter dem Einfluss von Magnetfeldern im Vordergrund. Mittels in dieser Arbeit entwickelten Auswerteverfahren, konnten Aussagen
über die Bewegung von Partikeln und deren statistische Verteilung in MREs unter Magnetfeldeinfl uss getroffen werden,
die als Grundlage für theoretische Beschreibungen dienen
können. Die Ergebnisse der Mikrostrukturanalysen wurden
mit den makroskopischen Untersuchungen in Zusammenhang
gebracht und damit eine Beschreibung des Materials
skalenübergreifend ermöglicht.
Magnetorheologische Elastomere (MRE) beschreiben ein
neuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehend
aus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettet
in eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldes
lassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.
Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. als
aktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. Die
Realisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großen
Aufwand erzeugt werden können.
Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedene
experimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser Kompositwerkstoffe. Dazu wurden Methoden entwickelt, um Effekte auf mikrostruktureller Ebene zu untersuchen und sie mit
den makroskopischen Eigenschaftsänderungen des Materials
in Verbindung zu bringen.
Dabei stand die Untersuchung von MREs mittels
Computertomographie und Spannungs-Dehnungs-Versuchen unter dem Einfluss von Magnetfeldern im Vordergrund. Mittels in dieser Arbeit entwickelten Auswerteverfahren, konnten Aussagen
über die Bewegung von Partikeln und deren statistische Verteilung in MREs unter Magnetfeldeinfl uss getroffen werden,
die als Grundlage für theoretische Beschreibungen dienen
können. Die Ergebnisse der Mikrostrukturanalysen wurden
mit den makroskopischen Untersuchungen in Zusammenhang
gebracht und damit eine Beschreibung des Materials
skalenübergreifend ermöglicht.
neuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehend
aus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettet
in eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldes
lassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.
Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. als
aktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. Die
Realisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großen
Aufwand erzeugt werden können.
Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedene
experimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser Kompositwerkstoffe. Dazu wurden Methoden entwickelt, um Effekte auf mikrostruktureller Ebene zu untersuchen und sie mit
den makroskopischen Eigenschaftsänderungen des Materials
in Verbindung zu bringen.
Dabei stand die Untersuchung von MREs mittels
Computertomographie und Spannungs-Dehnungs-Versuchen unter dem Einfluss von Magnetfeldern im Vordergrund. Mittels in dieser Arbeit entwickelten Auswerteverfahren, konnten Aussagen
über die Bewegung von Partikeln und deren statistische Verteilung in MREs unter Magnetfeldeinfl uss getroffen werden,
die als Grundlage für theoretische Beschreibungen dienen
können. Die Ergebnisse der Mikrostrukturanalysen wurden
mit den makroskopischen Untersuchungen in Zusammenhang
gebracht und damit eine Beschreibung des Materials
skalenübergreifend ermöglicht.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | Schriftenreihe aus dem Institut für Strömungsmechanik |
| Inhalt: |
136 S.
32 farbige Illustr. |
| ISBN-13: | 9783959080965 |
| ISBN-10: | 3959080964 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Gundermann, Thomas |
| Hersteller: |
TUDpress Verlag der Wissenschaften GmbH
Schriftenreihe aus dem Institut für Strömungsmechanik |
| Verantwortliche Person für die EU: | TUDpress, Hüblerstr. 26, D-01309 Dresden, mail@thelem.de |
| Maße: | 220 x 170 x 9 mm |
| Von/Mit: | Thomas Gundermann |
| Erscheinungsdatum: | 03.05.2017 |
| Gewicht: | 0,25 kg |