《形状记忆合金》PPT课件.pptx
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1、赵寿根航空科学与工程学院固体力学研究所形状记忆合金及其应用1 形状形状记忆合金合金总论形状形状记忆合金合金(Shape Memory Alloys,SMA)是近几十年是近几十年发展起来展起来的一种新型的智能材料,它既有的一种新型的智能材料,它既有传感功能感功能(感知和接收感知和接收应力、力、应变、电、热等信号等信号),又有,又有驱动功能功能(能能对激励激励产生响生响应),它具有形状,它具有形状记忆效效应(SME)、超、超弹性效性效应(PE)、高阻尼和、高阻尼和电阻突阻突变等独特的性能,此等独特的性能,此外,外,该合金合金还具有比具有比强度高、无磁性、耐腐度高、无磁性、耐腐蚀、耐磨、耐磨损、生物
2、相容性、生物相容性好等特性。目前已逐步好等特性。目前已逐步应用于航空航天用于航空航天飞行器、空行器、空间结构平台、机器构平台、机器人、核反人、核反应堆、建筑及堆、建筑及桥梁梁结构、海洋构、海洋结构等方面,以构等方面,以实现结构的主构的主被被动变形控制、振形控制、振动控制及在控制及在线监测结构内部的构内部的应力、力、应变、温度、温度、损伤等等状况。状况。SMA的独特性能使其在近几十年来一直是国内外学者研究的的独特性能使其在近几十年来一直是国内外学者研究的热点点和和难点,至今点,至今为止,止,发现具有形状具有形状记忆效效应的合金材料共有二十种,的合金材料共有二十种,大致可分大致可分为NiTi基合金
3、、基合金、Cu基合金和基合金和Fe基合金三大基合金三大类;而如果按添加;而如果按添加不同元素的合金不同元素的合金单独独计算,算,则有上百种。其中有上百种。其中NiTi基合金性能基合金性能稳定、定、可靠,是目前可靠,是目前应用最用最为广泛的形状广泛的形状记忆材料,国内外在航天、航空、材料,国内外在航天、航空、机械、机械、电子、交通、能源、生物医学以及日常生活等子、交通、能源、生物医学以及日常生活等领域中域中SMA的研的研究、究、应用方面用方面积累了大量的累了大量的实际经验。形状形状记忆效效应最早是最早是1932年由年由Olander在研究在研究Au-Cd合金合金时发现的,但一直没有引起足的,但一
4、直没有引起足够的重的重视。直到。直到1963年,美国海年,美国海军武武器器实验室布勒室布勒(W.J.Buehler)等,奉命研制新式装等,奉命研制新式装备,需要,需要TiNi合金合金丝,因,因为领回来的回来的TiNi合金合金丝是弯曲的,使用不方便,于是弯曲的,使用不方便,于是他是他们就将就将细丝拉直,拉直,试验中,当温度升到一定中,当温度升到一定值的的时候,已候,已经被拉直的被拉直的TiNi合金合金丝,突然又全部恢复到原来弯曲的形状,突然又全部恢复到原来弯曲的形状,而且和原来一模一而且和原来一模一样,反复作了多次,反复作了多次试验,结果果证实这些些细丝确确实有有“形状形状记忆力力”。后来他。后
5、来他们研制出具有研制出具有实用价用价值的的TiNi形形状状记忆合金。合金。记忆效效应的的发现形状记忆合金的用途在航天上的应用月球上的“奇葩”在室温下用形状记忆合金制成抛物面天线,然后把它揉成直径5厘米以下的小团,放入阿波罗11号的舱内,在月面上经太阳光的照射加热使它恢复到原来的抛物面形状。这样就能用空间有限的火箭舱运送体积庞大的天线了。双程CuZnAl记忆合金花 采用CuZnAl记忆合金片,以热水或热风为热源,开放温度为6585,闭合温度为室温。花蕾直径80mm,展开直径200mm。动作幅度为1800。另外,可据用户要求订做。通过形状记忆合金模仿肌肉的收缩来实现人工肌肉的功能。用背部的金属纤维
6、振动翅膀。2 形状形状记忆合金的四大特性合金的四大特性SMA最具代表性的特性是形状最具代表性的特性是形状记忆效效应和超和超弹性,以及高阻性,以及高阻尼效尼效应和和电阻效阻效应。而。而SMA的特性与的特性与马氏体的相氏体的相变和逆相和逆相变等等密切相关,密切相关,为此定此定义了相了相变的四个特征温度:的四个特征温度:马氏体氏体(M)相相变开开始温度始温度M s及及结束温度束温度M f、奥氏体、奥氏体(A)相相变开始温度开始温度A s及及结束温束温度度A f,一般一般M f M s A sA f。SMA相相变过程中内部晶体程中内部晶体结构构变化的模型如化的模型如图所示。所示。SMA晶体结构变化模型
7、(1)形状形状记忆效效应:指具有:指具有热弹性性马氏体相氏体相变的材料能的材料能记忆它在高温奥氏体下的形状。当它在高温奥氏体下的形状。当环境温度境温度TA f以上一定温度以上一定温度区区间内,外加内,外加应力超力超过弹性极限,性极限,产生塑性生塑性变形后,卸形后,卸载时即即使不加使不加热,应变也会随外也会随外应力的下降而下降,且外力的下降而下降,且外应力力为零零时,应变也恢复到零,也恢复到零,应力就力就变曲曲线呈呈现出滞回效出滞回效应。超。超弹性特性性特性主要是由于主要是由于应力力诱发马氏体相氏体相变的不的不稳定而引起的。在超定而引起的。在超弹性性阶段,段,材料表材料表现为明明显的的强非非线性
8、,具有耗能作用。用于开性,具有耗能作用。用于开发各种各种结构的耗能阻尼器,以控制和减构的耗能阻尼器,以控制和减轻结构的振构的振动。(3)阻尼效阻尼效应:SMA热诱发马氏体相氏体相变及其逆相及其逆相变过程中各程中各种界面种界面(孪晶面、相界面、晶面、相界面、变体界面体界面)的可逆迁移需吸收能量,的可逆迁移需吸收能量,即可逆即可逆马氏体相氏体相变具有阻尼作用。具有阻尼作用。SMA的阻尼可以达到的阻尼可以达到10-1数量数量级,且阻尼随振,且阻尼随振动频率的增大而率的增大而显著减小,当著减小,当频率高于某一率高于某一临界界值时,其阻尼,其阻尼较小且小且趋于于稳定;在一定范定;在一定范围内,阻尼随振幅
9、内,阻尼随振幅和和预应力的增大而增大。用于控制力的增大而增大。用于控制结构振构振动。(4)电阻效阻效应:降温:降温时,当温度到,当温度到SMA马氏体相氏体相变开始温度开始温度(Ms)时,其,其电阻率阻率显著增加;升温著增加;升温时,当温度达到奥氏体相,当温度达到奥氏体相变开始温度开始温度(As)时,其,其电阻率阻率显著降低。用于制作温度著降低。用于制作温度传感器。感器。3 形状形状记忆合金本构方程及参数合金本构方程及参数测量量形状形状记忆材料的特殊行材料的特殊行为给本构关系的描述本构关系的描述带来了很大来了很大难度,度,直到直到1979年年Mulel构造了超构造了超弹性体的相性体的相变模型,关
10、于形状模型,关于形状记忆合合金本构关系的研究才大金本构关系的研究才大规模地展开。在模地展开。在过去的去的20多年,各国学多年,各国学者从各种不同角度构造了不同者从各种不同角度构造了不同类型的本构关系,主要可以分型的本构关系,主要可以分为三大三大类:细观热动力学模型、力学模型、细观力学模型和宏力学模型和宏观唯象模型唯象模型。细观热动力学模型,主要是通力学模型,主要是通过描述一个在有限区域内含有描述一个在有限区域内含有一个无限小的一个无限小的热动力学力学过程来构造相程来构造相变过程中自由能。程中自由能。详细描描述了材料在相述了材料在相变过程中程中马氏体的形核与氏体的形核与长大,两相截面的移大,两相
11、截面的移动等等细观过程,程,这类模型有助于理解材料的相模型有助于理解材料的相变过程,但很程,但很难应用于工程用于工程实际。建立在建立在实验基基础上描述上描述材料宏材料宏观行行为的唯象理的唯象理论模型,由于模型,由于模型模型简单,引入参数少且容易由,引入参数少且容易由实验获得,近得,近10多年来有很大多年来有很大的的发展,在智能展,在智能结构的分析中也构的分析中也发挥了巨大的作用,了巨大的作用,这些模型些模型都是基于都是基于热力学、力学、热动力学和相力学和相变动力学的本构关系。在力学的本构关系。在实际中中应用用较多的模型有多的模型有Tanaka模型、模型、liang and Rogers模型和模
12、型和Brinson 模型模型。这三个模型在本三个模型在本质上是相似的,上是相似的,Liang-Rogers都是基于能量都是基于能量守恒及守恒及Clausius-Duhen不等式,从不等式,从热力学第一、第二定律出力学第一、第二定律出发,利用利用Helmholtz自由能,并将形状自由能,并将形状记忆合金的相合金的相变过程,程,简化化为马氏体体氏体体积百分数杏的百分数杏的变化化过程程。这三个模型的主要区三个模型的主要区别是,他是,他们所采用的描述所采用的描述马氏体体氏体体积百百分数咨分数咨变化化规律的相律的相变演化方程不同。演化方程不同。细观力学模型仍然以力学模型仍然以热力学力学为基基础描述,用相
13、描述,用相变过程中能量的程中能量的变化来描述形状化来描述形状记忆合合金材料的相金材料的相变过程,所不同的是它采用程,所不同的是它采用细观力学的方法来描述力学的方法来描述形状形状记忆合金在相合金在相变过程中两种程中两种组织的相互作用能,因此建立的相互作用能,因此建立在在细观力学基力学基础上的本构模型上的本构模型为形状形状记忆合金材料的宏合金材料的宏观力学力学行行为找到了理找到了理论依据。依据。Tanaka模型模型 Liang and Rogers模型模型 Brinson模型模型 Boyd and Lagoudas模型模型 参数参数测量量为了了获取上面描述形状取上面描述形状记忆合金本构方程的参数,
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