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(點(diǎn)擊查看產(chǎn)品報(bào)價(jià))
奧氏體形狀記憶合金通
微觀結(jié)構(gòu)分析
顯微鏡
( HPV)s。卸載(a<0)時(shí),響應(yīng)最初很劇烈,并且具有非線性,然后達(dá)到
一個(gè)較低的臨界應(yīng)力(口了“)i.并且材料沿較低的應(yīng)力高原恢復(fù)為A,
由于M+不再穩(wěn)定,應(yīng)變也從⑨恢復(fù)到⑩。最后階段沿A的線彈性響應(yīng)從⑩卸
載到⑥,因此加載過程中誘發(fā)的應(yīng)變(>6%)已經(jīng)恢復(fù),但通過的磁滯回線卻
消耗了大量的機(jī)械能,這種特性使得形狀記憶合金可能被用于減振和能量
回收。
在鎳鈦諾中,A具有有序的B2原子晶體結(jié)構(gòu),M具有b19'晶體結(jié)構(gòu)9。典
型的商業(yè)鎳鈦諾合金(使用較長時(shí)間后,輕微的富含Ni)也有一個(gè)中間相R
相,R相具有B2'菱面體(i角)結(jié)構(gòu)[如圖6(a)]。R與M分別有4和12個(gè)對稱
相關(guān)的晶格變體(I。CVs),它們可以以不同的比例存在于晶體中并以此在
無塑性滑移的情況下創(chuàng)建微觀結(jié)構(gòu)來容納一定范圍的應(yīng)變。其他形狀記憶
合金的馬氏體變體較少(因?yàn)楦叩膶ΨQ性),如CuAINi中的四方馬氏體
只有三種變體,因此無法涵蓋所有可能的三維宏觀應(yīng)變空間,也只能在一
定的應(yīng)力狀態(tài)下作為單晶表現(xiàn)出形狀的記憶和超彈性“’(Bhattacharya,
2003)。
我們注意到,眾所周知的鋼鐵(Fe-C系統(tǒng))中的馬氏體相變與SMAs有
共同點(diǎn),即相變涉及原子的位移運(yùn)動(而不是替換),但也有明顯的差異
:
(1)與馬氏體鋼相比,奧氏體鋼更柔軟且有韌性,但相比馬氏體SMA,
奧氏體形狀記憶合金通常更硬也更堅(jiān)固。
(2)鋼中A—M相變伴隨著大的體積變化(擴(kuò)張),造成了嚴(yán)重的塑性和
大的溫度滯后,使其不表現(xiàn)出熱彈性。形狀記憶合金中的相變只引起很小
的體積變化和中等的溫度滯后(20℃~80℃)。因此造成近熱彈性轉(zhuǎn)換(可
逆的)。
(3)為了得到形狀記憶效應(yīng),A(高對稱性)和M(低對稱性)晶體的點(diǎn)
對稱必須滿足理想的群一子群關(guān)系¨,使得馬氏體能足夠“接近”
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