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Revista mexicana de física E
versión impresa ISSN 1870-3542
Rev. mex. fís. E vol.53 no.1 México jun. 2007
Enseñanza
Estudio experimental de la viscosidad de un fluido magnetoreológico a base de magnetita mineral
F. Donado, C.Y. Mendoza, R. Valencia y J.A. SantiagoGarcía
Instituto de Ciencias Básicas e IngenieríaCIAII, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca 42090, Pachuca, México.
Recibido el 17 de enero de 2006
Aceptado el 27 de junio de 2006
Resumen
Estudiamos experimentalmente la viscosidad de un fluido magnetoreológico (MR) a base de magnetita mineral y aceite automotriz para frenos. Usamos un reómetro Brookfield de geometría conoplato al cual se le adaptó un solenoide que produce y controla un campo magnético paralelo al eje de rotación del cono. Aun cuando las partículas contienen cantidades variables de impurezas de silicatos y presentan una amplia dispersión en los tamaños, el sistema experimenta importantes cambios en su viscosidad como función del campo magnético, rapidez de corte y tamaño promedio de partícula. Estudiamos el comportamiento de un amortiguador MR simplificado y mostramos algunas de sus ventajas respecto de un amortiguador convencional.
Descriptores: Fluido magnetoreológico; magnetita mineral; amortiguador magnetoreológico.
Abstract
We experimentally study the viscosity of a magnetorheological (MR) fluid based on mineral magnetite and automotive oil for brakes. We use a Brookfield coneplate rheometer to which it was adapted a solenoid that produces and controls a magnetic field parallel to the cone rotation axis. Even though the particles contain variable amounts of silica impurities and present a wide dispersion in the sizes, the system experiments important changes in the viscosity as a function of the magnetic field, shear rate and particle mean size. We study the behavior of a simplified MR damper and show some of its advantages respect to a conventional damper.
Keywords: magnetorheological fluid; mineral magnetite; magnetorheological damper.
PACS: 83.80.Gv; 83.85.Jn; 83.60.Fg
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Acknowledgments
Este trabajo fue parcialmente apoyado por el PROMEP bajo el convenio 103.5/03/2568234
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