Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Ventil, das von einer magnetorheologischen Flüssigkeit durchströmbar ist, umfassend einen Ventilkanal (7) der von einem Magnetfeld (25) durchflossen werden kann, wobei zur Erzeugung des Magnetfelds (25) mindestens ein Magnet mit mindestens einem Joch umfasst ist, und gegenüberliegende Oberflächen eines Spalts in einem geteilten Joch oder gegenüberliegende Oberflächen von zwei Jochen (3, 5) gegenüberliegende Wandungen des Ventilkanals (7) bilden. Der Ventilkanal (7) weist in Strömungsrichtung (15) der magnetorheologischen Flüssigkeit eine Änderung der Querschnittsfläche auf, wobei das Verhältnis der maximalen Querschnittsfläche des Ventilkanals (7) zur minimalen Querschnittsfläche im Bereich von 1,5 bis 200 liegt. Die Erfindung betrifft weiterhin einen Dämpfer, umfassend einen Zylinder (45) mit einem in dem Zylinder (45) in axialer Richtung bewegbaren Kolben (43), wobei in dem Zylinder zwei Kammern (57, 59) ausgebildet sind, die durch den Kolben (43) voneinander getrennt sind. In den Kammern (57, 59) ist eine magnetorheologische Flüssigkeit enthalten. In dem Kolben (43) ist mindestens ein erfindungsgemäßes Ventil (1) aufgenommen, durch das die magnetorheologische Flüssigkeit von einer Kammer (57, 59) in die andere (57, 59) fließen kann.
Abstract:
A system, including a flow control system (20), including a valve (62), a first cylinder (102) including a piston (64) coupled to the valve (62), wherein the piston (64) moves axially within the first cylinder (102) to transition the valve between open and closed positions, a magnetorheological (MR) fluid within the first cylinder (102) configured to axially move the piston (64), and an MR fluid device configured to magnetize the MR fluid to control axial movement of the piston.
Abstract:
A system, including a flow control system, including a valve, a first cylinder including a piston coupled to the valve, wherein the piston moves axially within the first cylinder to transition the valve between open and closed positions, a magnetorheological (MR) fluid within the first cylinder configured to axially move the piston, and an MR fluid device configured to magnetize the MR fluid to control axial movement of the piston.
Abstract:
In einer Bewegung dämpfenden Vorrichtung wird eine magnetorheologische Flüssigkeit (3) durch eine Fließstrecke (5) gedrückt. Eine ein veränderbares Magnetfeld (10) erzeugende Einrichtung (2) weist einen von einer Spule (7) umwickelten Kern (6) und Polflächen (11, 12) in der Fließstrecke (5) auf, über die das Magnetfeld (10) zur Dämpfung der Bewegung auf die magnetorheologische Flüssigkeit (3) einwirkt. Die Spule (7) ist mit dem Kern (6) in der Fiießstrecke (5) angeordnet, wobei die Achse (A) der Spule (7) senkrecht zur Fließrichtung der magnetorheologischen Flüssigkeit (3) liegt. Die Fließstrecke (5) weist eine Umhüllung aus einem magnetisch leitenden Material auf.
Abstract:
A valve for a magnetorheological liquid comprises a duct through which the magnetorheological liquid can flow and which can be exposed to a variable magnetic field such that the flow resistance of the duct can be set using the magnetic field in the duct. The magnetic field can be lastingly generated using a magnet device made at least in part of magnetically hard material. The magnetization of the magnet device can be lastingly modified by a magnetic pulse of a magnetic field generation device in order to lastingly change the magnetic field in the duct and thus the flow resistance of the duct. A valve of the invention requires energy only to change settings while a specific setting can be lastingly maintained without supplying energy.
Abstract:
A reconfigurable clamp is provided, where the clamp includes: a clamp body including a plurality of through holes formed within the clamp body; a plurality of movable pins which slidably fit within the through holes in the clamp body; wherein the movable pins incorporate a tapered section to facilitate locking of the movable pins; and wherein the clamp is reconfigurable by movement of the pins to conform to a surface geometry of an object of arbitrary shape through contact with that object. The clamped surface is represented as a series of discrete points corresponding to the ends of the plurality of pins.
Abstract:
A magnetorheological fluid damping system includes a hydraulic cylinder, a piston head, a piston rod, and a porous valve. The hydraulic cylinder configured for disposing magnetorheological fluid therein. The piston head is disposed within the hydraulic cylinder and has first and second sides defining first and second chambers within the hydraulic cylinder. The piston head is configured to be in sliding engagement with the hydraulic cylinder. The piston rod is connected to the piston head. The porous valve includes a magnetorheological fluid pathway, has first and second fluid connections, and is configured to dampen the flow of the magnetorheological fluid between the first and second fluid connections in accordance with a magnetic field. The first fluid connection is fluid Iy connected to the first chamber and the second fluid connection is fluidly connected to the second chamber. The magnetorheological fluid pathway partially directs magnetorheological fluid flow through a porous media.
Abstract:
A magnetorheological fluid control valve (10) comprises an electromagnetic coil (12) having a first ferromagnetic arm (14) and a second ferromagnetic arm (16) magnetically coupled thereto. The second ferromagnetic arm (16) includes a passage (38). A ferromagnetic rod (40) having a diameter less than that of the passage (38) is disposed in the passage, forms an annular region (36), and is magnetically coupled to the first (14) and second (16) ferromagnetic arms. A first manifold (20) is coupled to the second arm (16) at one end of the passage (38). A second manifold (22) is coupled between the second ferromagnetic arm (16) and the first ferromagnetic arm (14) at an end of the passage (38) opposite the first manifold (20). The annular region (36) contains a magnetorheological fluid which has its apparent viscosity affected to control the flow rate through the valve (10).
Abstract:
Ventileinrichtung (1) und Dämpfer (100) mit einer Ventileinrich- tung (1) und Verfahren zum Betreiben. Die Ventileinrichtung (1) umfasst einen von einem magnetorheologischen Medium (2) durch- flossenen Strömungskanal (3). Es ist eine Steuereinrichtung (7) vorgesehen. Eine Magnetkreiseinrichtung (8) stellt ein Magnetfeld (9) in dem Strömungskanal (3) bereit. Die Magnetkreiseinrichtung (8) umfasst eine hartmagnetische Magnetkomponente (11, 12) und wenigstens eine durch die Steuereinrichtung (7) ansteuerbare elektrische Spule (10). Die Magnetkreiseinrichtung (8) weist zwei Abschnitte (21, 22) auf, die sich in ihren dynamischen magneti- schen Eigenschaften unterscheiden. Dadurch kann durch den von der elektrischen Spule (10) ausgebbaren magnetischen Impuls (13) eine gezielte Inhomogenität des Magnetfeldes (9) in dem Strömungskanal (3) eingestellt und in der hartmagnetischen Magnetkomponente (11, 2) gespeichert werden.
Abstract:
A magnetorheological fluid-based hydraulic mount apparatus (20, 220) for supporting a vibration source on a base is disclosed. A main fluid passage (104, 304) extends between pumping chamber (64, 264) and receiving chamber (66, 266) for passing the fluid therebetween. Electromagnet coil (98, 298) variably generates a magnetic flux across the main fluid passage to variably change the damping stiffness of the mount. A rate dip track passage (120, 320) extends between the pumping chamber (64, 264) and receiving chamber (66, 266) for oscillating the magnetorheological fluid (68, 268) therethrough to decrease the dynamic stiffness of the mount apparatus (20, 220) at predetermined frequencies. A controller (108) applies a current through the electromagnet coils (98, 298) at the predetermined frequencies and frequencies relatively close to and above the predetermined frequencies for substantially preventing the magnetorheological fluid (68, 268) from flowing through the main fluid passage (104, 304) to force the magnetorheological fluid (68, 268) to flow substantially only through the rate dip track passage (120, 320) for preventing a sharp increase in the dynamic stiffness of the hydraulic mount apparatus (20, 220) from occurring at these frequencies.