전기유변 유체의 압착유동에 대한 동적 수치모사

A Dynamic Simulation on the Squeezing Flow of ER Fluids

  • 김도훈 (서울대학교 공과대학 응용화학부, 화학공정신기술연구소) ;
  • 주상현 (ㅌCurrently working at ICASE, NASA Langley Research Center) ;
  • 안경현 (제일모직 화성연구소) ;
  • 이승종 (서울대학교 공과대학 응용화학부, 화학공정신기술연구소)
  • 발행 : 1999.06.01

초록

전기유변 유체(electorheological fluid)는 전기장이 가해지면 아주 짧은 시간에 유변 물성이 급격히 변하며 그 응답이 반복적으로 수행될 수 있는 유체이다. 전기유변 유체는 전기장의 세기에 따라 면찰 응력(shear stress)과 점도의 크기를 조절할 수 있고, 짧은 응답시간은 빠른 제어를 요하는 분야에 효과적으로 이용될 수 있지만, 낮은 항복 응력, 조업 온도 범위의 제한성, 전력 소비에 의한 열적 불안정성, 그 외에도 응집, 침전 등의 단점이 있다. 특히, 이 유체가 갖는 항복 응력의 크기와 그 성질은 실제 장치에 응용하는데 중요한 특성이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 면찰 유동(shear flow)이 아닌 압착 유동(squeezing flow)을 고려하게 되었고, 이 유동 하에서의 전기유변 유체의 거동을 이해하기 위해 본 연구에서는 전기유변 유체의 압착 유동에 대한 동적 수치모사를 수행하였다. 고립된 사슬 구조에 대한 수치모사를 통하여 사슬의 위치와 압착 속도를 변화 시키면서 이에 따른 수력학적 힘과 정전기적 힘의 효과를 예측하였으며, 이를 토대로 많은 사슬을 포함한 현탁액 모델에 대한 수치모사를 수행하였다. 그 결과 실험에서 관찰할 수 있는 수직 응력의 증가와 초기 항복 응력의 존재를 확인하였고, 수직 응력의 효과적인 제어는 수력학적 힘과 정전기적 힘 간의 최적화된 조건에서 얻어질 수 있음을 예측하였다. 이러한 수치모사의 개발을 통해 압착 유동을 이용한 전기유변 유체의 응용에 대한 이론적인 토대를 마련하였고, 향후 보다 깊은 이해를 위한 기반을 구축할 수 있었다.

Electrorheological(ER) fluid is a material that shows the dramatic change of rheological properties under an electric field and responds reversibly in a few milliseconds. ER fluid's response to an electric field along with its fast switching capability allows ER devices to be precisely controlled. The real application with ER fluid, however, has many limitations to be overcome; temperature fluctuation, moisture, dust, aggregation, precipitation, and low yield stress, for example. The magnitude and the characteristics of yield stress of ER fluid plays an important role in practical applications. In this research, a dynamic simulation on the squeezing flow of the ER fluid was carried out. Numerical simulation on isolated chains was performed to find out the effect of hydrodynamic and electrostatic force depending on the chain location, the squeezing rate, and the chain structure. Suspension model that is composed of a large number of particles was also investigated. The increase of normal stresses as well as the existence of a yield stress at an earlier stage could be observed, and the effective control of the normal stresses could be achieved at an optimal condition of the hydrodynamic force and the electrostatic force.

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참고문헌

  1. J. Appl. Phys. v.20 Induced fibration of suspensions W.M.Winslow
  2. J. Appl. Phys. v.38 Electroviscous fluids I. Rheological properties D.L.Klass;T.W.Martinek
  3. J. Stat Phys. v.64 Characteristics and Mechanisms of Electro-rheological Fluids H.Conrad;A.F.Sprecher
  4. J. Non-Newtonian Fluid Mech. v.33 The mechanism of the viscoelastic behaviour of Electro-rheological suspensions Z.P.Sculman;E.V.Korobko;Yu.G.Yanovskii
  5. 유변학 v.6 no.1 실리카 현탁액의 전기유변학적 연구 황인석;주상현;이승종
  6. Electrorheological (ER) Fluids Department of Energy
  7. J. Phys. D: Appl. Phys v.21 Electrorheologica(Electro-rheology0 H.Block;J.P.Kelly
  8. Rev. Gen. Electr. The electrorheological effect and its industrial application J.L.Sproston;R.Stanway;A.Faghmous
  9. Proceedings of the International Conference on Electrorheological Fluids Selection of Commercial Electro-rheological Device D,A,Brooks
  10. J. Chem. Phys. Dynamic simulation of an electrorheological fluids R.T.Bonnecaze;J.F.Brady
  11. J. Rheol. v.36 Yield stresses in electrorheological fluids R.T.Bonnecaze;J.F.Brady
  12. Ph.D. Thesis, Stanford University Aggregation of colloidal suspension in external fields P.M.Adriani
  13. Phy. Fluids v.31 A microscopic model of electrorheology P.M.Adriani;A.P.Gast
  14. J.Chem. Phys v.94 The small shear rte response of electrorheological suspentsions.Ⅰ. Simulation in the point-dipole limit D.J.Klingenberg;F.van Swol;C.F.Zukoki
  15. J. Chem. Phys. v.94 The small shear rate reponse of electrorheological suspensions. Ⅱ. Extension beyond the point-dipole limit D.J.Klingenberg;F.van Swol;C.F.Zukoski
  16. J. Rheol. v.37 Simulation of the dynamic oscillatroy response of electro-rheological suspensions: Demonstration of relaxation mechanism D.J.Klingenberg
  17. J. Rheol. v.37 Relaxation of polydisperse electrorheological suspenstions K.H.Ahn;D.J.Klingenberg
  18. Process Fluid Mechanics M.M.Denn
  19. 서울대학교 공학박사 학위논문 전기유변 유체의 압착 유동에 대한 연구 주상현