Zusammenfassung Konventionelle fluidmechanische Pumpen weisen mehrere Einschränkungen auf, darunter übermäßige Vibrationen, erhöhte Geräuschpegel und mangelnde Anpassungsfähigkeit an spezialisierte Umgebungen wie Mikrogravitation und unterschiedliche V vibrationsbedingungen. Folglich besteht ein dringender Bedarf an einem stabilen und zuverlässigen Antriebssystem, um einen konstanten Fluss von Flüssigmetallarbeitsmedien aufrechtzuerhalten. Elektromagnetpumpen adressieren effektiv die Mängel traditioneller fluidmechanischer Pumpen und bieten Vorteile wie reduziertes Geräusch, das Fehlen beweglicher Komponenten, stabile Betriebsleistung, hohe Effizienz und breite Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umweltbedingungen. Dennoch weichen die Strömungseigenschaften des in Elektromagnetpumpen verwendeten magnetischen Fluids erheblich von denen konventioneller mechanischer Pumpen ab, die Flüssigkeiten transportieren. Daher ist es unerlässlich, die Strömungseigenschaften des magnetischen Fluids in Elektromagnetpumpen zu untersuchen, um die zugrunde liegenden Mechanismen des Flusses und der elektromagnetischen Kopplung zu erhellen. Diese Studie zielt darauf ab, numerische Simulationen zu Gleichstrom-Elektromagnetpumpen für Flüssigmetall durchzuführen, um die Strömungseigenschaften des magnetischen Fluids zu erläutern und somit eine Grundlage für die strukturelle Optimierung und das Parameterdesign von Elektromagnetpumpen zu schaffen.
Yan et al. (Freitag) haben diese Frage untersucht.
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