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... 197 198 199 200 201 202 203... 216 217 218
 

из нержавеющей стали при изгибе на угол до 35—40 характеризуются почти одинаковой прочностью. При изгибе на 90 0 проволока большего диаметра из сплава Ti — Ni характеризуется меньшим моментом изги­ба, чем проволока меньшего диаметра из нержавеющей стали. Остаточ­ная деформация проволоки из нержавещющей стали составляет 30— 40 °, остаточная деформация проволоки из сплава Ti — Ni не превышает (рис. 3.63). На рис. 3.64 приведены результаты испытаний прямо­угольной проволоки сечениями 0,48 X 0,64 мм и 0,43 X 0,64 мм из
Рис. 3.63. Испытания на изгиб проволок из сплава Ti — Ni и нержавеющей стали (SS); цифры у кривых — ф проволоки, мм; интервал 12,7 мм
Рис. 3.64. Испытания на изгиб прямоугольной проволоки из сплава Ti — Ni и не­ржавеющих сталей; интервал 12,7 мм
сплава Ti - Ni и сечениями 0,43 X 0,64, 0,41 X 0,56 и 0,41 X 0,41 мм из нержавеющей стали. Установлено, что при одинаковом сечении прямо­угольной проволоки корректирующая сила проволоки из сплава Ti — Ni составляет 1/2 корректирующей силы проволоки из нержавеющей ста­ли, а остаточная деформация при изгибе на 90 0 у сплава Ti — Ni 5—7 °, тогда как у нержавеющей стали —55 °. Следовательно, при любой форме сечения проволока из сплава Ti — Ni имеет очень хорошие свойства.
Аналогичные зависимости получаются и при испытаниях на кручение. Остаточная деформация проволоки из нержавеющей стали сечением 0,43X0,64 мм составляла 450 °, остаточная деформация проволоки из сплава Ti — Ni не превышала этой величины.
И при испытаниях на изгиб, и при испытаниях на кручение обнаруже­но, что даже при большой дефг"»*ации проволоки из сплава Ti — Ni воз­можно предотвратить увеличение корректирующей силы. Остаточная де­формация сплава настолько мала, что ее невозможно сравнивать с оста­точной деформацией нержавеющей стали. При оценке накопленной энер­гии при приложении деформации, полностью возвращаемой к исходной, также установлено, что проволока из сплава Ti — Ni характеризуется чрезвычайно большой стабильностью, а увеличение корректирующей си­лы в зависимости от величины деформации незначительно. Поэтому про­волока из сплава Ti — Ni может постоянно создавать неизменную кор­ректирующую силу до сравнительно большой деформации. В случае не-
203
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 197 198 199 200 201 202 203... 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