Magnetorheologischer Elastomer Isolator
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Beschrijving
Bol
Magnetorheologische Elastomer-Isolatoren (MRE) sind semiaktive seismische Dämpfungsvorrichtungen, die elastomere Materialien nutzen, um eine steuerbare Steifigkeit zu erzeugen. Herkömmliche passive Isolatoren sind bei verschiedenen Bodenbewegungen nicht effizient, während der laminierte MRE-Isolator nur in horizontaler Richtung flexibel ist. Ein innovatives neues Konzept des MRE-Isolators unterscheidet sich von dem in dieser Forschungsarbeit vorgestellten laminierten Stahl-Gummi-Schichtisolator. Die Studie konzentriert sich auf einen neuen MRE-Isolator, der unter Anwendung des Konzepts der Motorlagerung auf der Grundlage von Simulationen elektromagnetischer Schaltungen entworfen wurde. Der vorgeschlagene MRE-Isolatorentwurf basiert auf einem optimierten Magnetfeld, das durch das MRE verläuft, um eine einstellbare Steifigkeit zu erzielen. Zur Simulation des elektromagnetischen Kreislaufs wurde die Finite-Elemente-Methode für Magnetismus (FEMM) verwendet, um Magnetflüsse zu erzeugen, die den Wirkbereich des MRE durchdringen. Die wichtigsten Entwurfsparameter wurden analytisch bestimmt, wobei die Materialauswahl, die Durchmesser und Längen der Wellen, die Form der MRE-Halterungen und die Dicke des Gehäuses berücksichtigt wurden.
Magnetorheologische Elastomer-Isolatoren (MRE) sind semiaktive seismische Dämpfungsvorrichtungen, die elastomere Materialien nutzen, um eine steuerbare Steifigkeit zu erzeugen. Herkömmliche passive Isolatoren sind bei verschiedenen Bodenbewegungen nicht effizient, während der laminierte MRE-Isolator nur in horizontaler Richtung flexibel ist. Ein innovatives neues Konzept des MRE-Isolators unterscheidet sich von dem in dieser Forschungsarbeit vorgestellten laminierten Stahl-Gummi-Schichtisolator. Die Studie konzentriert sich auf einen neuen MRE-Isolator, der unter Anwendung des Konzepts der Motorlagerung auf der Grundlage von Simulationen elektromagnetischer Schaltungen entworfen wurde. Der vorgeschlagene MRE-Isolatorentwurf basiert auf einem optimierten Magnetfeld, das durch das MRE verläuft, um eine einstellbare Steifigkeit zu erzielen. Zur Simulation des elektromagnetischen Kreislaufs wurde die Finite-Elemente-Methode für Magnetismus (FEMM) verwendet, um Magnetflüsse zu erzeugen, die den Wirkbereich des MRE durchdringen. Die wichtigsten Entwurfsparameter wurden analytisch bestimmt, wobei die Materialauswahl, die Durchmesser und Längen der Wellen, die Form der MRE-Halterungen und die Dicke des Gehäuses berücksichtigt wurden.
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