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形状记忆合金阻尼材料

形状记忆合金阻尼材料,发生马氏体转变的合金在形变后,被加热到马氏体转变逆转变的终了温度以上,低温马氏体又变回为高温母相,回复到形变前的原始形状。

形状记忆合金阻尼材料基本信息

形状记忆合金阻尼材料简介

形状记忆合金阻尼材料

形状记忆合金(Shape Memory Alloy, SMA)是近些年发展起来的一种特殊功能材料。形状记忆是指具有初始形状的制品,在一次变形后,通过加热等手段进行处理,又能回复初始形状的现象。形状记忆材料可通过热、电、磁、光、化学或机械等外加刺激,触发其做出响应,从而改变材料的某些参数,如形状位置、应变、频率、摩擦和动态或静态特征等。由于形状记忆材料具有形状记忆效应、高回复形变良好的抗震性和适应性,以及易与其它材料结合形成复合材料等优异的性能,使其发展越来越受到人们的重视。这类合金还具有极高的阻尼特性,其比阻尼在层合复合材料中,总体能量耗散与子层板存储能量的比值特性可达40以上。此外,形状记忆合金的输出应变大、耐腐蚀性能稳定、复合性能好。

形状记忆合金的阻尼性能与振幅有关而与振动频率无关.即随应变量的增大而增大 ,直至达到某一峰值,出现阻尼饱和,随后随应变的增大而下降。此外,这类合金的阻尼性能对工作温度相当敏感。

形状记忆合金的阻尼机理如概述图所示:它描述了SMA的弹性应力一应变关系曲线。加载到A点后,SMA奥氏体由于应力诱发马氏体相变,开始产生非弹性应变,进入超弹性平台,当变形到C点时几乎变成完全的马氏体单晶。C点以后的变形是由马氏体的弹性变形引起的。卸载时,首先弹性回复到D点,然后通过马氏体逆相变回复到A点,最后通过奥氏体相的弹性应变回复为零。在一个加载循环中,SMA可以吸收相当多的能量。能量的大小与迟滞环的面积成正比。国内外得到广泛应用的形状记忆合金阻尼材料主要是以Mn—Cu系合金和Ti~Ni合金等为代表的。这类材料具有较高的阻尼本领,但由于它们多是有色金属,材料较昂贵。加工工艺也较复杂。鉴于我国军工高技术发展以及部分民用产品对超高内耗阻尼材料的紧急需求,今后的发展趋势将是原材料低廉的Mg基、Al基和Fe基合金材料逐步占主导地位。

泡沫金属材料是新近发展起来的一种新型高阻尼形状记忆合金,它既保留了金属具有一定强度的特性,同时也具有类似于泡沫塑料的高阻尼性能,其阻尼性能高出基体材料的5~10倍。

由于它具备多种优异的物理性能特别是阻尼性能,将在消声、减震和电磁屏蔽等一些高技术领域获得广泛应用。预计近期内泡沫金属材料在航空航天、电子通讯、机械制造、医疗卫生、军事、民用、日常用品等领域的应用将有较大的突破。

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形状记忆合金阻尼材料造价信息

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形状记忆合金阻尼材料常见问题

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形状记忆合金阻尼材料文献

形状记忆合金论文 形状记忆合金论文

形状记忆合金论文

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1 形状记忆合金 摘要:扼要地叙述了形状记忆合金及其机理 , 介绍了形状记忆合金在工程中应用的现状以 及发展前景。 关键词: 形状记忆合金、形状记忆合金效应、应用 引言:有一种特殊的金属材料 ,经适当的热处理后即具有回复形状的能力 , 这种材料被称为 形状记忆合金 ( Shape Memory Alloy , 简称为 SMA) ,这种能力亦称为形状记忆效应 (Shape Memory Effect , 简称为 SME) 。通常 ,SMA 低温时因外加应力产生塑性变形 , 温度升高后 , 克服塑性变形回复到所记忆的形状。研究表明 , 很多合金材料都具有 SME ,但只有在形状变 化过程中产生较大回复应变和较大形状回复力的 ,才具有利用价值。 到目前为止 , 应用得最多 的是 Ni2Ti 合金和铜基合金 (CuZnAl 和CuAlNi) 。 形状记忆合金 (Shape Memory Al

阻尼材料广泛应用

噪声所造成的污染和危害越来越受到人们的重视。由此也对阻尼材料的减振、降噪性能提出了更高的要求。据PDA国际理事王宝柱等人的论文介绍,以水性阻尼涂料和约束阻尼涂料为代表的阻尼材料在以下方面均取得了突破性的应用。

在汽车工业中,阻尼材料的使用增强了汽车的密闭性,降低振动,减少噪音,提高了轿车的舒适性;

在建筑工程中,阻尼材料的应用,一方面可以降低风振带来的危害,另一方面可以使建筑物的固有周期与地震周期发生偏移,从而将这些自然危害降低到最小,保证了人们的生命财产安全;

在机械工业中,采用阻尼材料可以最大限度地降低机械噪声和减轻机械振动,使其平稳、安静地运转、提高工作效率、延长设备的使用寿命;

在兵器工业中,坦克传动部分(变速箱、传动箱)的振动是一个复杂振动,频率范围较宽,高性能阻尼锌铝合金和减振耐磨表面熔敷材料技术的应用,大大减轻了主战坦克传动部分产生的振动和噪声;

在现代航天、航空工业中,阻尼材料主要用于制造火箭、导弹、喷气机等控制盘或陀螺仪的外壳,阻尼材料的使用,可以提高卫星、航天飞船发回信息的准确性和导弹命中的精确性,目前已被广泛应用于航天仪表中;

在舰船领域中,阻尼材料用于制造推进器、传动部件和舱室隔板,有效地降低了来自于机械零件啮合过程中表面碰撞产生的振动和噪声。阻尼材料可在不改变舰船原有设计和设备的条件下进行有效减振降噪,从而可使舰船有效避开雷达和声纳的远程探测,从根本上提高舰船的隐身化水平,目前已成为各国研究的热点。

火箭和导弹的双曲率惯性平台壳体,用芯部为阻尼材料而板壳为金属材料组成的夹层结构代替原来带加强筋的整体厚壁金属壳体,在保持结构刚度基本不变的条件下,基频响应放大倍数可从40倍降低到8倍,结构重量减轻20%。阻尼材料在各种继电器板、印刷电路板、电子仪器安装板中也得到了广泛的应用。

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高聚物阻尼材料简介

高聚物阻尼材料称高聚物吸振栩料。起到能把振动能吸i}片转换成}1.他形式的能最耗散.从而减小机械振动和降低噪首作用的高分子钊料。作为阳尼材料使用的多是一些就弹性良好的橡胶和}}3料‘同时具有弹性和私性。普遍使用的阻尼材料I:. }3}有J一摹像胶、聚氨酚橡胶和橡胶与塑料的共混体系。其中聚氨 }b橡胶具有较宽的适川温度和振动频率范围,抗蠕变能力也较好。橡胶与塑料的共混体系有利于调节阻尼材料的性能.适应多种使用条件。在实际使用‘},阻尼材料需要同J卖他材料复合,一种是以高聚物为基体,加人适当的填料复合成型,在受到振动时,丰l于高聚物纂体与填料之ICI和聚合物分子之间发生摩擦,耗散振动能。达到减震日的_另一种是在刚性部件之间施加钻弹性高聚物阻尼涂料,在振动中刚性部件保证其强没.勃弹性高分子耗 散振动能量_2100433B

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Cu-Zn-Al形状记忆合金简介

Cu-Zn-AI形状记忆合金是指一种含Zn18-37%(wt),Al2%-8%(wt),余者为铜的具有形状记忆效应(SME)和伪弹性(PE)的合金 。

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