<<
>>

Другие магнию- и электроуправляемые жидкости

В МЖ феррочастицы взвешены в воде, керосине или масле. Возможны, однако, и другие композиции, например, с использованием расплава металла или жидкого полимера. От «классических» МЖ эти композиции отличаются более крупными феррочастицами и тем, что, затвердевая при изменении температуры, остаются в таком состоянии и после снятия магнитного поля.
По заявке ФРГ 2553419 феррочастицы вводятся в припой: это позволяет удерживать припой в зазоре. В а. с. 722740 предложен способ полирования феррочастицами, взвешенными в расплаве свинца. Композицию «феррочастицы плюс полимер» используют для временного перекрытия трубопроводов (а. с. 708108).

Ближе к «классическим» МЖ так называемые электрорео- логические жидкости. По патенту США 3253200 такая жидкость состоит из 55% высокорафинированного белого масла, 5% глицеринового моноолеата и 40% тонкого кварцевого порошка. Смесь наливают в противень и через электроды подводят ток промышленной частоты напряжением в 500—5000 В. Под действием тока жидкость мгновенно твердеет, зажимая уложенные в противень детали. При выключении тока детали освобождаются. По

а.              с. 425660 в возбудителе направленных колебаний использована суспензия с вязкостью, изменяющейся в электрическом поле: в этой суспензии расположено синхронизирующее приспособление возбудителя. В а. с. 495467 предложен амортизатор транспортного средства: в качестве рабочей жидкости использована взвесь диэлектрических частиц в толуоле, вязкость регулируют электрическим полем.

6. Разбор типичной задачи Предложите конструкцию жидкого теплохода.

Задача на первый взгляд дикая. Но теплоход — техническая система, подчиняющаяся тем же законам развития, которым подчинены и другие технические системы. Жесткий корпус судна со временем неизбежно станет гибким, способным «притираться» к водной среде: при движении такого корпуса будет расходоваться меньше энергии на волнообразование.

Четверть века назад большие надежды возлагались на покрытия «ламинфло», имитирующие кожу дельфинов: две эластичные поверхности, соединенные эластичными же столбиками, а между поверхностями демпфирующая жидкость. Буксировка моделей, обтянутых «ламинфло», показала, однако, что сопротивление воды снижается незначительно. Дельфины умеют управлять наружным рельефом своего природного «ламинфло»: меняют рельеф, не давая возникать вихрям воды. А техническое «ламинфло» не обладает способностью чувствовать наружное давление и перестраивать рельеф. Как же быть?

Ответ теперь, по-видимому, ясен. В «ламинфло» надо использовать МЖ, это позволит воспринимать изменения внешнего давления и с помощью магнитного поля перестраивать рельеф покрытия. Возможно ли это? Да, вполне. Во всяком случае, на такую конструкцию уже выдано а. с. 457629.

7. Задачи В патенте США 3503664 описан телескоп, у которого «труба» частично помещена в жидкость, что облегчает центровку, передвижение. Могли бы Вы предложить лучшую конструкцию? В чем ее суть и каковы преимущества?

Удивительные свойства МЖ могут быть использованы и в спорте. Попробуйте найти применение МЖ в каком-нибудь спортивном снаряде, устройстве, приспособлении... Подумайте о возможности применения МЖ для решения задач, связанных с Вашей работой.

Таблица возможных применений магнитных жидкостей

Разделы

Перемещение тел

2.3,

2.4,

/>3.4

Обработка поверхностей

2.3,

5.1

Создание напряжения в материалах

2.3

Уиравление положением и взаимодействием элементов технических систем

3.1,

3.2,

3.4

Соединение и разъединение деталей, их временное крепление

3.2,

5.2

Герметизация зазоров

3.3

Разделение веществ с разной плотностью

3.4

Оптические затворы

3.5

Индикация веществ

4.1

Контроль за перемещением

4.2

Преобразование энергии

6.1

<< | >>
Источник: А. Б. Селюцкий. Дерзкие формулы творчества. 1988

Еще по теме Другие магнию- и электроуправляемые жидкости:

  1. 1.5.1. Диалкилимидазольные ионные жидкости
  2. 1.5. Ионные жидкости
  3. 1.5.2. Свойства ионных жидкостей
  4. Управление формой поверхности жидкости
  5. М. С. Померанц МАГИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
  6. 1.6. Синтез полимеров в ионных жидкостях
  7. 1.6.2. Свободнорадикальная полимеризация в ионных жидкостях
  8. Технические жидкости
  9. О ТВЕРДОСТИ И ЖИДКОСТИ
  10. Изменение свойств жидкости
  11. О твердости (rigiditas) материи в противоположность жидкости §
  12. 1.6.1. Кислотно-каталитическая катионная полимеризация и олигомеризация в ионных жидкостях
  13. 3.5.4. Кинетика превращения белого фосфора в ДМСО-бензол в присутствии ионной жидкости
  14. Приложение Б Результаты расчетов статических и гидродинамических давлений аэрированной жидкости в кольцевом пространстве скважины
  15. 3.5. Изучение радиационно-химического процесса полимеризации элементного фосфора в органических растворителях в присутствии ионных жидкостей 3.5.1. Диэлектрические свойства исходных растворов
  16. Другие модальности
  17. 9. Другие подходы