Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 95 96 97 98 99 100 101... 220 221 222
 

100 Глава 5. Сплавы с эффектом памяти
дение сплавов Cu-Zn наблюдали Гренингер и Мурадян [8]. Однако термин «восстановление формы» был введен гораздо позже Чангом и Ридом, исследовавшими поведение сплавов Au-Cd [9]. Понятие эф­фекта памяти как свойства материала ввели в 1963 году Бюлер с соав­торами, изучавшие сплавы NiTi [10]. Их открытие инициировало ла­винообразный рост интереса к эффекту памяти. В 1960-х годах началось смещение акцентов от чисто научного интереса к техническому ис­пользованию, что подпитывало исследования в этом направлении. Дюриг делит практические применения материалов с эффектом памя­ти в соответствии со следующими термическими проявлениями эф­фекта суперупругости [11].
Восстановление формы вследствие суперупругости. После деформи­рования последующий высокотемпературный нагрев приводит к вос­становлению первоначальной формы, сохраняемой и при охлаждении. Функция сплава в этом случае состоит в создании движения или де­формации.
Ограниченное восстановление. Сплав восстановливает форму не полностью, приводя к появлению напряжений в элементах и микро­кристаллах, ограничивающих восстановление.
Термостимулированное восстановление. При нагревании сплав восста­навливает форму, в результате чего производится механическая работа.
Дюриг [11] рассматривает применение следующих проявлений эф­фекта суперупругости в изотермических условиях.
Суперупругое восстановление. Использование эффекта памяти при постоянной температуре связано только с суперупругим восстановле­нием (называемым иногда псевдоупругостью). В этом случае использу­ется сравнительно большая величина восстанавливаемой деформации и, соответственно, запасенной энергии.
В некоторых случаях делить условия проявления эффекта на термо-стимулированные и изотермические невозможно, а суперупругое вос­становление происходит в условиях смешения свободного и стесненно­го изменения формы. Иными словами, восстановление формы суперупругих элементов может как происходить свободно, так и быть механически ограниченным другими элементами в зависимости от ус­ловий. Поэтому деление эффектов на тепловые и изотермические не полностью описывает явление. Однако такой способ классификации все же полезен для классификации практического применения эффек­та памяти в технических системах.
Хотя сплав NiTi применяется во всех четырех описанных Дюригом категориях [11], наиболее широко используется его суперупругость. В медицинской промышленности было сконструировано множество уни­кальных инженерных устройств из сплава NiTi, причем область их при­менения продолжает быстро расширяться. Это обусловлено биологи­ческой совместимостью данного сплава с живыми тканями [12-14],
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 95 96 97 98 99 100 101... 220 221 222

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Наплавка и напыление
Термическая обработка сплавов: Справочник
Цветные металлы и сплавы: Справочник
Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии

rss
Карта