El fluido magnetoreológico es un nuevo tipo de material inteligente sensible a los campos magnéticos y de rendimiento controlable. Es muy apreciado por su efecto magnetoreológico único y sus buenas propiedades reológicas. En los materiales, la microestructura determina sus propiedades macroscópicas. Para estudiar mejor sus propiedades macroscópicas, es necesario tener un conocimiento más amplio y profundo de su microestructura. En este trabajo, se analiza el proceso de magnetización del fluido magnetoreológico desde un punto de vista microscópico. Basándose en la segunda ley de Newton, se establece el modelo dinámico del movimiento de las partículas. Se analizan la fuerza magnética, la fuerza repulsiva y la resistencia viscosa de las partículas magnéticas. Se utiliza el método de cálculo numérico por diferencias finitas. El algoritmo de velocidad-Verlet simula el proceso de encadenamiento estático de la microestructura del fluido magnetoreológico y el proceso de encadenamiento dinámico bajo la fuerza de cizallamiento bajo diferentes factores de influencia. Al mismo tiempo, se desarrollaron un dispositivo de observación estática y un dispositivo de observación de cizalladura para observar la morfología de encadenamiento de la microestructura del fluido magnetoreológico bajo diferentes factores de influencia, y para estudiar la ley de encadenamiento dinámico del fluido magnetoreológico bajo la acción de una fuerza de cizalladura. Por lo tanto, se establece un índice de contraste razonable, y los resultados de la simulación numérica se comparan con los resultados de la observación experimental.
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