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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 magneto–reológico a base de magnetita mineral

 

F. Donado, C.Y. Mendoza, R. Valencia y J.A. Santiago–García

 

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería–CIAII, 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 magneto–reológico (MR) a base de magnetita mineral y aceite automotriz para frenos. Usamos un reómetro Brookfield de geometría cono–plato 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 magneto–reológico; magnetita mineral; amortiguador magneto–reológico.

 

Abstract

We experimentally study the viscosity of a magnetorheological (MR) fluid based on mineral magnetite and automotive oil for brakes. We use a Brookfield cone–plate 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 103.5/03/2568–234

 

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