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Magnetorheologische Elastomere (MRE) beschreiben einneuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehendaus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettetin eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldeslassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. alsaktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. DieRealisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großenAufwand erzeugt werden können.Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedeneexperimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser…mehr

Produktbeschreibung
Magnetorheologische Elastomere (MRE) beschreiben einneuartiges, durch Magnetfelder steuerbares Material, bestehendaus magnetisch kontrollierbaren Partikeln, eingebettetin eine elastomere Matrix. Durch Applizieren eines Magnetfeldeslassen sich nun die Materialeigenschaften aktiv steuern.Dies lässt sich praktisch anwenden, indem MREs z.B. alsaktive Schwingungsdämpfer eingesetzt werden können. DieRealisierung ist einfach, da magnetische Felder ohne großenAufwand erzeugt werden können.Der Inhalt dieser Dissertationsschrift beleuchtet verschiedeneexperimentelle Methoden zur Charakterisierung dieser Kompositwerkstoffe. Dazu wurden Methoden entwickelt, um Effekte auf mikrostruktureller Ebene zu untersuchen und sie mitden makroskopischen Eigenschaftsänderungen des Materialsin Verbindung zu bringen.Dabei stand die Untersuchung von MREs mittels Computertomographie und Spannungs-Dehnungs-Versuchen unter dem Einfluss von Magnetfeldern im Vordergrund. Mittels in dieser Arbeit entwickelten Auswerteverfahren, konnten Aussagenüber die Bewegung von Partikeln und deren statistische Verteilung in MREs unter Magnetfeldeinfl uss getroffen werden,die als Grundlage für theoretische Beschreibungen dienenkönnen. Die Ergebnisse der Mikrostrukturanalysen wurdenmit den makroskopischen Untersuchungen in Zusammenhanggebracht und damit eine Beschreibung des Materialsskalenübergreifend ermöglicht.