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 скачать книгу Сплавы с эффектом памяти формы

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
149
rss
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


Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы
Справочник молодого термиста
Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд.
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 4

rss
Карта