A liga de níquel-titânio é uma liga binária composta por níquel e titânio.
2024-01-13
(Um) Transformação de fase e características da liga de níquel-titânio
Falando claramente, Liga de níquel-titânio É uma liga binária composta por níquel e titânio, que apresenta duas diferentes estruturas moleculares devido a alterações de temperatura e pressão mecânica, ou seja, a fase martensítica e a fase austenítica. Liga de níquel-titânio A sequência de transformação de fase após o resfriamento é fase pai (fase austenítica) - fase R - fase martensítica. A fase R é romboédrica, a martensita ocorre em temperaturas relativamente altas (acima da temperatura de início da martensita) ou quando a carga é removida (desativação por ação de força externa), apresentando estrutura cúbica e sendo rígida. Essa fase é relativamente estável. A fase martensítica ocorre em temperaturas mais baixas (abaixo da temperatura final da martensita) ou quando a carga é aplicada (ativação por ação de força externa), apresentando estrutura hexagonal, com plasticidade, resistência e instabilidade, sendo facilmente deformável.
(Dois) Liga de níquel-titânio Características únicas
1. Propriedade de memória de forma (shape memory) A memória de forma ocorre quando a fase mãe com uma determinada forma é resfriada de uma temperatura acima de Af para abaixo de Mf, formando martensita. Se a martensita for dobrada a uma temperatura abaixo de Mf e depois aquecida até abaixo de Af, com a transformação reversa, o material recupera automaticamente sua forma original na fase mãe. Na verdade, o efeito de memória de forma é um processo de transformação de fase induzido pelo calor. Liga de níquel-titânio 2. Superelasticidade (superelastic) A superelasticidade refere-se à situação em que uma amostra, sob ação de força externa, sofre uma deformação muito maior que o limite elástico, e ao remover a força, a deformação é recuperada automaticamente. Na condição da fase mãe, devido ao efeito da tensão adicional, ocorre a transformação martensítica induzida por tensão, fazendo com que a liga apresente um comportamento mecânico diferente dos materiais comuns, com limite elástico muito maior e sem seguir a lei de Hooke. Em comparação com a memória de forma, a superelasticidade não envolve calor. Em resumo, a superelasticidade significa que, dentro de um certo intervalo de deformação, a tensão térmica não aumenta com o aumento da deformação. A superelasticidade pode ser dividida em superelasticidade linear e superelasticidade de sistema discreto. Na primeira, a curva tensão-deformação é quase linear. A superelasticidade de sistema discreto ocorre em um intervalo de temperatura acima de Af durante os ciclos de carregamento e descarregamento, devido à transformação martensítica e reversa induzidas por tensão, sendo também chamada de pseudoelasticidade de transformação. A pseudoelasticidade da liga de níquel-titânio pode atingir cerca de 8%. A elasticidade da liga varia conforme as condições do tratamento térmico; quando o fio é aquecido acima de 400°C, a superelasticidade diminui gradualmente. Obrigado pela leitura, espero que minha partilha tenha sido útil para você.
2、超弹性(superelastic)所谓超弹性就是指试件在外力的作用下造成远高于起弹性极限值应变量的应变力,在删除时应变力可自行恢复的情况。则在母相状况下,因为另加应力的功效,造成地应力引起马氏体相变产生,进而铝合金表现出了有别于一般原材料的力学行为,它弹性极限值远大于一般原材料,而且不会再遵循虎克基本定律。和形状记忆特性对比,超弹性并没有热参加。总得来说,超弹性指的是在一定弯曲范畴热应力不跟随应变力的增加而增大,可将超弹性分成线形超弹性和离散系统超弹性两大类。前者地应力-应变曲线中地应力与应变力贴近线性相关。离散系统超弹性指的是在Af之上一定温度区间加载和卸载掉环节中各自产生地应力引起马氏体相变以及逆相变得到的结果,因而离散系统超弹性又称相变伪弹性。镍钛合金的相变伪弹性可以达到8%上下。镍钛合金的弹性随着热处理工艺的前提条件的改变而改变,当弓丝被加温到400oC之上时,超弹性逐渐降低。感谢您的阅读,希望我的分享对您有所帮助。
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