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1、本文針對TiNiNb形狀記憶合金工程應(yīng)用的需要,以及TiNiNb形狀記憶合金管接頭相變過程的計算機(jī)模擬的需要,開展了以下幾個方面的研究:1.測量模擬所需要的材料在不同溫度下的比熱、導(dǎo)熱系數(shù)、彈性模量、相變熱等物性參數(shù)。2.形狀記憶合金相變與溫度、應(yīng)力、時間之間影響機(jī)制的研究。3.不同處理狀態(tài)對合金記憶性能和力學(xué)性能的影響?! ”疚氖褂昧思す饷}沖法、DSC法、SEM和X-Ray衍射分析等先進(jìn)的實驗分析技術(shù),而且為實現(xiàn)高溫、低溫的溫度轉(zhuǎn)換
2、來達(dá)到測量回復(fù)應(yīng)力的目的,改造了控溫系統(tǒng)使其達(dá)到很好的控溫精度,同時設(shè)計并制造了液氮制冷系統(tǒng)等試驗裝備?! ⊥ㄟ^對合金物性參數(shù)的測量得到,在30℃~300℃之間,Ni47Ti44Nb9合金的熱擴(kuò)散率、比熱容、彈性模量、導(dǎo)熱系數(shù)隨著溫度的增加而升高。建立了合金約束加熱時回復(fù)應(yīng)力方程。 在非真空熱處理、真空熱處理狀態(tài)下合金的回復(fù)率值基本相同;冷拔態(tài)下合金的回復(fù)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩種狀態(tài)的回復(fù)率值。 通過對合金力學(xué)性能的測試發(fā)現(xiàn),約束回
3、復(fù)試樣的應(yīng)力曲線沒有明顯的屈服平臺,并且其σ0.2遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于未約束回復(fù)試樣的屈服強(qiáng)度σs,但是它的抗拉強(qiáng)度又小于未約束回復(fù)試樣的抗拉強(qiáng)度。冷拔態(tài)的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度明顯高于非真空熱處理和真空熱處理這兩種狀態(tài),但其塑性明顯低于這兩種狀態(tài)。采用真空熱處理有效地防止了氧化,延伸率到達(dá)36%左右,較為理想。 經(jīng)變形回復(fù)后的試樣在20℃、100℃、200℃下的屈服強(qiáng)度都高于未變形試樣的屈服強(qiáng)度,并且沒有明顯的屈服平臺;同時,隨著溫度的升高,不同
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