• The Magneto-Rheological Device (MRD) is used to investigate the influence of a magnetic field on magnetorheological fluids (MRF).
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Accessoire pour MCR :
Système magnéto-rhéologique

Caractérisation des fluides magnéto-rhéologiques

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Les fluides magnéto-rhéologiques (MRF) sont des matériaux « intelligents » qui réagissent presque instantanément à un champ magnétique appliqué par un changement de leurs propriétés rhéologiques. Ce changement des propriétés rhéologiques (ex : augmentation de la viscosité) est susceptible d'être simulé et mesuré au moyen d'un rhéomètre MCR combiné avec le système magnéto-rhéologique. Cette configuration permet l'application d'un champ magnétique contrôlé avec une densité de flux de plus d'1 Tesla.  

Caractéristiques principales

Contrôle total de l'ensemble des paramètres et résultats

Contrôle total de l'ensemble des paramètres et résultats

Le système magnéto-rhéologique vous permet d'analyser l'effet d'un champ magnétique sur les fluides magnétorhéologiques. La densité de flux magnétique appliquée de plus d'1 Tesla est contrôlée et ajustée par le logiciel du rhéomètre. En outre, un capteur à effet Hall et un capteur de température permettent de mesurer en ligne la densité de flux du champ magnétique et la température réelle. Tous les paramètres sont directement transférés vers le logiciel du rhéomètre. Des modèles de mesure prédéfinis et un processus de démagnétisation automatisé sont également disponibles.

Simulation d'un champ magnétique dans des conditions parfaitement contrôlées

Simulation d'un champ magnétique dans des conditions parfaitement contrôlées

Une plaque inférieure avec des bobines intégrées produit un champ magnétique d'1,4 Tesla maximum dans l'entrefer. En combinaison avec une culasse magnétique, qui recouvre la plaque inférieure, on obtient un champ magnétique homogène et des lignes de champ perpendiculaires à la plaque. L'association du contrôle de la température par circulation de fluide et du contrôle de la température par effet Peltier vous permet de contrôler la température de l'échantillon entre -10°C et 170°C (températures plus basses disponibles sur demande). Le système à cylindre concentrique de 20 mm de diamètre est en métal démagnétisé pour empêcher que les forces radiales n'agissent sur l'arbre.

Une technologie brevetée maintient l'échantillon en place même à des gradients de cisaillement élevés

Une technologie brevetée maintient l'échantillon en place même à des gradients de cisaillement élevés

De nombreux fluides magnétorhéologiques et certains ferrofluides présentent des propriétés élastiques lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique. Par conséquent, ils ont tendance à se dégager de l'entrefer lorsqu'un cisaillement élevé est appliqué. La géométrie brevetée TwinGap™ résout ce problème grâce à un design unique. Celui-ci se compose d'un système plan parallèle ferromagnétique pour lequel le remplissage de l'échantillon s'effectue par en dessous, sur le bord et par le haut. Un capot ferme hermétiquement le système et retient l'échantillon, ce qui permet de réaliser des mesures à des gradients de cisaillement pouvant atteindre 3000 s -1.

Solution intelligente pour l'étude de nombreuses applications différentes

Solution intelligente pour l'étude de nombreuses applications différentes

En raison de leurs propriétés rhéologiques uniques (« intelligentes »), les fluides magnéto-rhéologiques et les ferrofluides sont utilisés dans une grande variété d'applications différentes. Voici des exemples typiques de telles applications :

  • Ingénierie : embrayages, soupapes, étanchéité, freins, registres, amortisseurs
  • Médecine : ciblage de médicaments, hyperthermie magnétique, prothèses humaines
  • Amortisseurs sismiques, gilets pare-balles, transfert thermique, et bien plus encore

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