Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сплавы с эффектом памяти формы

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения

Лекция 12.

12. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения широко применяю в машиностроении и приборостроении. Наиболее распространены сплав Fe-Ni, у которых коэффициент линейного расширения a при температурах от -100 до 1000С с увеличение содержания никеля до36 % резко уменьшается, а при более низком содержании никеля вновь возрастает. При температуре 600-7000С такого явления не наблюдается и коэффициент линейного расширения a в зависимости от состава изменяется плавно, что объясняется переходом сплавов в парамагнитное состояние. Таким образом, низкое значение температурного коэффициента связанно с влиянием ферромагнитных эффектов. Такой сплав широко используется в технике, где необходимо постоянство размеров в широком интервале температур Этот сплав (36Н), получивший название инвар, имеет минимальное значение коэффициента линейного расширения в системе железо - никель a = 1,5 10-6 0С-1. Для вакуумных впаев в молибденовые стекла применяют сплав 29НК называемый ковар с коэффициентом линейного расширения a == (4,6-5,5)10-6 0С-1. Для изготовления деталей, спаиваемых со стеклом (например в телевизионных кинескопах) имеющий a £ 8,7 10-6 0С-1 применяют более дешевые ферритные железо-хромистые сплавы 18ХТФ и 18ХМТФ. Эти сплавы имеют одинаковые свойства, но сплав 18ХТФ дешевле, так как он не содержит молибдена.

При напряжении выше предела упругости после снятия нагрузки металл не воспроизводит первоначальные размеры и форму. Сравнительно недавно были открыты сплавы, обладающие эффектом "памяти формы". Эти сплав после пластической деформации восстанавливают свою первоначальную геометрическую форму или в результате нагрева (эффект "памяти формы") или непосредственно после снятия нагрузок (сверхупругость). Так если проволоку закрутить в спираль при высокой температуре и выпрямит при низкой температуре, то при в повторном нагреве проволока вновь самопроизвольно закручивается в спираль.
Термоупругое мартенситное превращение (эффект Кудюмова) сопровождается изменением объема, которое носит обратный характер, обеспечивая память. В сплавах с эффектом "памяти формы" при охлаждении происходит рост термоупругих кристаллов мартенсита, а при нагреве их уменьшение или исчезновение. Эффект "памяти формы" наиболее хорошо проявляется когда мартенситное превращение происходит при низких температурах и в узком интервале температур, иногда порядка нескольких градусов.
В настоящее время известно большое число двойных и более сложных сплавов обладающие в разной степени эффектом "памяти формы": Ni-Al, Ni-Co, Ni-Ti, Ti-Nb, Fe-Ni, Cu-Al, Cu-Al-Ni и другие. Наиболее широко применяют сплав на основе мононикелида титана, NiTi, получившее название нитинол. Эффект "памяти формы" в соединении NiTi может повторяться в течении многих тысяч циклов. Нитинол обладает высокой прочностью, пластичностью, коррозионной и кавитационной стойкостью и демпфирующей способностью. Он широко используется в космической промышленности (антенны спутников земли), в приборостроении (автоматических прерывателях тока, запоминающих устройствах). Для изготовления деталей машин и вычислительной техники, в температурно-чувствительных датчиках.

17. Тугоплавкие металлы и их сплавы

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Прямая в пространстве | Тугоплавкие металлы и их сплавы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1023; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.