• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • وقائع المنتديات
  • المنتدى والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر
  • QUARFE 2021
  • Theme 1: Energy and Environment
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • وقائع المنتديات
  • المنتدى والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر
  • QUARFE 2021
  • Theme 1: Energy and Environment
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Magnetorheological Elastomer (MRE) based torsional vibration isolator for application in a prototype drilling shaft

    Thumbnail
    عرض / فتح
    133.pdf (2.124Mb)
    التاريخ
    2021
    المؤلف
    Syam, Thaer Mahmoud
    Abdul Muthalif, Asan Gani Bin
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    Magnetorheological Elastomer (MRE) is a type of smart composite material consisting of a polymer matrix embedded with ferromagnetic particles. In the presence of an external magnetic field, its mechanical properties, such as stiffness, changes make it attractive in vibration isolation applications. Unwanted vibration in machines can cause severe damage and machine breakdown. In Qatar, the extraction of the natural gas from the ground requires sophisticated drilling machines. In this work, a semi-active vibration isolator using MRE is proposed for a potential application in a drilling system to isolate the torsional vibration. MRE was fabricated with a 35% mass fraction (MF) consisting of silicon rubber and iron particles. It was fitted with aluminum couplers and attached to the shaft (drill string) to study its efficiency in vibration isolation under a magnetic field. Two tests were conducted on the drilling prototype setup used in this work; the first test was a hammer impact test. The torsional transfer function TTF analysis showed that the system's natural frequency has shifted from 13.9 Hz to 17.5 Hz by the influence of increasing magnetic field around the MRE. The results showed that the continuous rotational vibration amplitude of the prototype is attenuated by more than 40%.
    معرّف المصادر الموحد
    https://doi.org/10.29117/quarfe.2021.0047
    DOI/handle
    http://hdl.handle.net/10576/24314
    المجموعات
    • الهندسة الميكانيكية والصناعية [‎1507‎ items ]
    • Theme 1: Energy and Environment [‎73‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video