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자기력이 자기유동 탄성체의 압축 및 동적 특성에 미치는 영향
Effect of Magnetic Force on the Compressive and Dynamic Properties of Magnetorheological Elastomers 원문보기

복합재료 : 한국복합재료학회지 = Journal of the Korean Society for Composite Materials, v.23 no.1, 2010년, pp.17 - 22  

류상렬 (영남대학교 기계공학부) ,  이동주 (영남대학교 기계공학부) ,  이종항 (영남대학교 기계공학부)

초록
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자기화 분말 함유량과 분말의 배향, 그리고 자기력 세기를 함수로 한 자기유동 탄성체의 압축 및 동적특성에 대해 연구하였다. 시험편은 순수 실리콘과 분말이 불규칙 배향된 실리콘, 축 방향으로 배향된 실리콘 그리고 축 직각 방향으로 배향된 실리콘으로 구분하였다. 탄성체 내에 포함된 분말의 배향을 위해 복합 탄성체의 성형을 자기장 내에서 실시하였다. 압축 및 동적시험은 자기력이 없는 경우와 자기력의 크기를 다르게 제어하는 경우로 구분하여 수행되었다. 복합 탄성체의 탄성율 및 손실계수는 동일한 자기력 세기에서 분말 함유량의 증가에 따라 증가하였다. 축 방향으로 배향된 복합탄성체의 탄성율과 손실계수는 축 직각 방향 배향 혹은 불규칙 배향에 비해 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The compressive and dynamic properties of magnetorheological elastomers were investigated as functions of magnetizable particle volume fraction, alignment of the embedded particle and magnetic force. The specimens consisted of pure and filled silicons with randomly dispersed, longitudinal and transv...

주제어

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문제 정의

  • 주요 변수로는 ① 카르보닐기 철함 유량, ② 성형시 자기장 형성에 의한 배향, 그리고 ③ 성형 후 시험시에 가하는 자기장 크기이며, 이들이 압축 및 동적 특성에 미치는 영향에 대해 연구하고자 한다. 또한 센서나 액추에이터 등과 같은 제품들에 자기유동 탄성체가 응용될 수 있는 기본 자료를 제공하고자 한다.
  • 본 논문에서는 자기장에 반응하고 센서나 액추에이터로 응용할 수 있는 자기유동 탄성체를 개발하기 위한 것이다’ 연구에 사용된 탄성체는 실리콘 고무이고 자기화 분말은 카르보닐기 철을 사용한다. 주요 변수로는 ① 카르보닐기 철함 유량, ② 성형시 자기장 형성에 의한 배향, 그리고 ③ 성형 후 시험시에 가하는 자기장 크기이며, 이들이 압축 및 동적 특성에 미치는 영향에 대해 연구하고자 한다.
  • 또한 손실계수는 사용 온도, 진동수, 변형 진폭에 따라 변화하고, 폴리머의 종류, 가류 조건 등에 따라 상이하다 [8]. 본 논문에서도 기지에 금속분말을 강화하여 MRE를 제작하였으므로 동적특성의 평가가 필요하다고 판단되었다. 기지 및 MREs의 동적 특성시험은 10.
  • 철을 사용한다. 주요 변수로는 ① 카르보닐기 철함 유량, ② 성형시 자기장 형성에 의한 배향, 그리고 ③ 성형 후 시험시에 가하는 자기장 크기이며, 이들이 압축 및 동적 특성에 미치는 영향에 대해 연구하고자 한다. 또한 센서나 액추에이터 등과 같은 제품들에 자기유동 탄성체가 응용될 수 있는 기본 자료를 제공하고자 한다.
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참고문헌 (8)

  1. Koo J.H., Khan F., Jang D.D. and Jung H.J., "Dynamic Characterization and Modeling of Magnetorheological Elastomers under Compressive Loadings," Journal of Physics: Conference Series, Vol. 149, 2009, 012093. 

  2. Bellan C. and Bossis G., "Field Dependence of Viscoelastic Properties of MR Elastomers," Int. J. Mod. Phys. B, Vol. 16, 2002, pp. 2447-2453. 

  3. Farshad M. and Benine A., "Magnetoactive Elastomer Composites," Polymer Testing, Vol. 23, 2004, pp. 347-353. 

  4. Bedmarek S., "The Giant Magnetostricition in Ferromagnetic Composites within an Elastomer Matrix," Applied Physics A, Vol. 68, 1999, p. 63-67. 

  5. 류상렬, 이용주, "단섬유 강화 Chloroprene 고우의 동적 특성 연구" 한국복합재료학회지, Vol. 17, No.3, 2004, pp. 45-50. 

  6. Chen L., Gong X.L. and Li W.H., "Effect of Carbon Black on the Mechanical Performances of Magnetorheological Elastomers," Polymer Testing, Vol. 27, 2008, pp. 340-345. 

  7. 윤정석, "고무의 방진, 제진 및 완충 특성" 고무학회지, Vol.31, No.4, 1996, pp. 281-290. 

  8. Sharma M.G., Vibration and Acoustic Measurement Hand Book, Spartan Books, 1974, pp. 207-214. 

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