《表1 材料参数:磁流变支座剪切刚度与热损功耗的能效分析》

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《磁流变支座剪切刚度与热损功耗的能效分析》


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建立图2所示的基于力磁耦合的MRB优化策略,各个模型通过中间变量实现对接。根据第1节建模分析,MRR颗粒体积比影响MRR微观力学模型和微观磁学模型。其中,微观力学模型由无外磁场、剪切力作用下的MRR代表性体积微观模型与有外磁场、剪切力作用下的单链次偶极子模型构成;微观磁学模型,即单链颗粒磁化模型通过初始渗透率和饱和磁通量与MRB宏观磁学模型对接,模型耦合后推导出MRR极化颗粒(磁感应强度),同时又是MRR微观力学模型中可调模量的基础,结合MRR代表性体积微观模型和MRB宏观力学模型可推导MRB水平刚度。模型通过调整输入颗粒体积比、输入功率、MRB结构参数来改变输出的MRB水平刚度。MRB结构参数的核心为MRR材料参数,具体取值如表1所示。