Сплавы с эффектом памяти формы
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 143 144 145 146 147 148 149... 216 217 218
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
если внешнее усилие на один и
тот же элемент при высокой и низкой температурах составляет 0,5 Н, то, как
следует из рис. 3.4, прогиб спирали при высокой Т составляет
19 мм (точка А1 ), а при низкой Т — 29 мм (точка
в'), рабочий ход уменьшается до 10 мм. При большом внешнем усилии,,
составляющем, например, 2,0 Н, рабочий ход уменьшается почти до
нуля.
Рабочий ход является важной
характеристикой элемента, поэтому целесообразно рассмотреть разные способы
увеличения рабочего хода с использованием пружины. В числе первых следует
указать метод моментов. Момент определяется произведением силы на
радиус-вектор, поэтому если элемент сконструировать так, чтобы сила и
радиус-вектор изменялись взаимно противоположно по отношению к рабочему
ходу, то момент векторного произведения почти не оказывает влияния на
рабочий ход или даже возникает обратная зависимость.
На рис. 3.5 показана схема
кривошипа (7), один конец которого закреплен и имеет возможность
только поворачиваться в опоре. Другой конец находится под действием
элемента памяти формы (в данном случае проволоки из сплава Ti — Ni)
(2) и пружины смещения (3), причем
проволока и пружина создают моменты, действующие в противоположные
стороны. При повышении температуры проволока из сплава Ti — Ni
сокращается, кривошип поворачивается, в результате чего пружина
растягивается на величину, соответствующую сокращению проволоки.
Однако ось вращения пружины смещения, происходящего вследствие
поворота кривошипа, расположена близко к закрепленному концу
кривошипа, поэтому при повороте величина / уменьшается. В связи с этим
хотя сила . противодействия пружины смещения и увеличивается, но момент
даже уменьшается. Разность моментов в интервале, когда сила восстановления
формы в результате сокращения проволоки понижается, становится
небольшой. Такое же соотношение сил существует и при удлинении
проволоки из сплава Ti — Ni, при этом получается большой угол
поворота кривошипа (большой рабочий ход). Дифференциальный
двунаправленный элемент. Принцип действия дифференциального
двунаправленного элемента основан на использовании разности
усилия деформации и силы восстановления формы сплава при высокой и
низкой температурах. При применении метода смещения деформация
сплава при низкой температуре осуществляется с
помощью
 |
|
|
|
|
|
Рис. 3.5. Двунаправленный
элемент с использованием моментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 143 144 145 146 147 148 149... 216 217 218
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |