形状记忆合金(SMA)教材
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第05章 形状记忆合金人们在研究近等原子比的Ti.Ni 合金时发现,原来弯曲的合金丝被拉直后,当温度升高 到一特定值时它又恢复到原来的形状。
人们把这种现象称为形状记忆效应(Shape Memory Effect, SME ),把具有形状记忆效应的合金称为形状记忆合金(Shape Memory Alloy, SMA )0形状记忆现象的发现最早可追溯到1932年,人们在研究Au-Cd (镉,音格)合金时, 第一次观察到马氏体能够随着温度的变化而连续地缩小和长大;到了 20世纪50年代初,美 国人分别在Au.Cd 和In.Tl (铭,音它)合金中观察到了形状记忆效应,但形状记忆效应一 直没有获得实际应用。
直到1963年,布赫列(WJ.Buehev )等人发现近等原子比的Ti-Ni 合金具有良好的形状记忆效应以后,TiNi 合金才作为实用的形状记忆合金进入了市场。
5.1形状记忆效应及其原理5.1.1两个术语——热弹性马氏体和应力弹性马氏体1. 热弹性马氏体(M —Ms ——A.——A f )热弹性马氏体是一种能够进行可逆转变的马氏体。
也就是说,冷却时,高温相(母相) 发生马氏体转变,形成马氏体;加热时,马氏体不会像钢铁中的马氏体那样发生分解,而是 直接转变为高温相(母相)。
它的另一个特点是,在冷却或加热过程中,马氏体会随着温度 的变化而连续地长大或收缩,母相与马氏体的相界而可进行弹性式的推移。
也就是说,马氏 体片能随温度下降逐渐长大;温度回升时,马氏体片又能随温度上升而逐渐缩小,通常把这 种马氏体就叫做热弹性马氏体。
大部分形状记忆合金的形状记忆机理与愁理性旦氐遂的可逆相变密切相关。
通常把高温 相向马氏体转变的开始和终了温度分别称为Ms 和M f ;把马氏体向高温相逆转变的开始和终 了温度分别称为A 和A”(As 一般总是高于A.通常才巴ArMs 称为相变温度滞后,热弹性 马氏体一般是相变温度滞后较小的马氏体,一般仅十几摄氏度至几十摄氏度。
sma材料
SMA材料课程简介
SMA材料(Shape Memory Alloy)是一种特殊的金属合金材料,在应力-应变条件下具有独特的形状记忆性质。
当受到外界刺激(如温度、应力等)时,SMA材料可以从一个形状恢复到其原始的形状。
这种形状记忆特性使得SMA材料在许多领域具有广泛的应用,如航空航天、汽车、医疗器械等。
本课程旨在介绍SMA材料的基本性质、制备方法以及应用领域。
学生将通过理论讲解和实践操作来深入了解SMA材料的原理和特性,并掌握其在实际生产和应用中的运用。
课程内容包括以下几个方面:
一、SMA材料的基本原理和特性
1. 形状记忆效应的原理
2. 超弹性特性的原理
3. 扩散相变的机制
二、SMA材料的制备方法
1. 熔融法制备SMA材料
2. 光热法制备SMA材料
3. 电化学法制备SMA材料
三、SMA材料的应用领域
1. 航空航天领域中的应用
2. 汽车工业中的应用
3. 医疗器械领域中的应用
4. 其他领域的应用
四、实践操作
1. SMA材料的制备实验
2. SMA材料的性能测试实验
3. SMA材料的应用案例分析
五、学习成果展示和讨论
学生将根据课程要求完成一个SMA材料的应用项目,并进行成果展示和讨论。
通过学习,学生将深入了解SMA材料的原理、制备方法和应用领域,并通过实践操作来巩固所学知识。
本课程适合材料科学与工程、机械工程、航空航天工程等相关专业的本科生和研究生。
通过学习本课程,学生将掌握SMA 材料的基本理论和实际应用技能,为未来工作和研究提供有力的支持和指导。