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... 152 153 154 155 156 157 158... 216 217 218
 

с помощью (3.9) и (3.10), на масштаб по осям абсцисс и ординат кри­вой т у.
Возбуждаемая сила Р спирали при высокой Т н = Af + ЛТН) и сила деформации спирали при низкой Т (TL - Af — ATL ) могут быть независимо определены из кривых Р — 8 при разных температурах. На­пример, если после удлинения на 24 мм (5 = 20 мм) плотной спирали с d = 0.75Х10"3 м = 0,75 мм, D = 6,0 мм, п - 5,0 нагревать спираль в со­стоянии удлинения при 70 °С, то возникает сила восстановления фор­мы, равная 4 Н (рис. 3.13). Если спираль совершает работу при ослаб­лении усилия стеснения, а прогиб восстанавливается до 0,01 (10 мм), то, как показано на рисунке стрелкой, сила при этом уменьшается до 2,7 Н.
При расчете спирали, имеющей заданную характеристику Р 8, преж­де всего определяются величины 7_„„ ит „ с учетом требуемой цик-
ill ЭХ I н эх
лической долговечности, затем графически определяется кривая т у таким образом, чтобы величины т и у не превышали указанные наиболь­шие величины. Еспи определить величины у и т, то с помощью уравне­ний (3.9) и (3.10) можно определить d, D, п так же, как и в двух при­веденных выше примерах.
Обработка для создания эффекта памяти формы
При использовании сплавов с эффектом памяти формы в качестве конструкционных элементов возникает необходимость запоминать за­данную форму. С этой целью осуществляется определенная термообра­ботка. Способ обработки зависит от состава сплава и его назначения и определяется с учетом формы спирали, размеров элемента и т.д.
Существуют два вида обработки для создания памяти формы — об­работка для создания однонаправленной памяти формы и обработка для создания двунаправленной памяти формы. Последний способ обра­ботки связан с большими технологическими трудностями и пока не на­шел практического применения, поэтому в данном разделе описывается обработка для создания однонаправленной памяти формы, которая уже осуществляется в промышленном масштабе. Двунаправленный эффект памяти формы подробно рассмотрен в гл. 2.
Обработка сплавов Ti — Ni. Для обработки сплавов этой системы при­меняют обработку при промежуточных температурах, низкотемператур­ную обработку и старение.
Первый метод обработки при промежуточных температурах заключа­ется в том, что сначала с помощью прокатки или волочения сплав в до­статочной степени подвергается деформационному упрочнению, затем с помощью соответствующей обработки сплаву придается заданная форма, в таком состоянии деталь закрепляется и осуществляется обработка для запоминания формы путем нагрева при 400—500 °С с выдержкой от не­скольких минут до нескольких часов [3]. На рис. 3.14 и 3.15 показаны кривые напряжение — деформация при разных температурах сплава Ti —
158
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 152 153 154 155 156 157 158... 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