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31.
Fe-Mn-Si合金γ→ε马氏体相变Ms的热力学预测 总被引:5,自引:0,他引:5
借助于3种成分Fe-Mn-Si2合金层错几纺的X射线测量,计算了层错几率与合金成分Fe-Mn-Si三元系的层错几率的倒数1/Psf-一个表达式。结合层错形核的热力学模型,经回归得Fe-Mn-Si合金γ(f.c.c)→δ(h.c.p)马氏体相变的临界相变驱动力和层错几率的关系为ΔGC=67.487+0.1775/Psf(J/mol),显示临界相变驱动力与层错几率存在线性关系,并随层错几率下降而增加。 相似文献
32.
Fe-Mn-Si 形状记忆合金fcc(γ)→hcp(ε)马氏体相变的临界驱动力 总被引:1,自引:0,他引:1
应用周国治提出的新溶液模型计算所得的Fe Mn Si中γ和ε相的Gibbs自由能 ,并考虑了Si的影响 ,重新导出了γ和ε相随温度变化的热力学参量 .用最小均方根方法将实验值拟合得到合金γ相的Neel温度与组分浓度 (摩尔分数 )的关系式 :TγN=6 7xFe 5 40xMn xFexMn[76 1 6 89(xFe-xMn) ]- 85 0xSi.计算得到不同组分Fe Mn Si合金马氏体相变的临界驱动力ΔGγ→εc ,即合金在Ms 温度γ和ε相的自由能差 ,例如 ,Fe 2 7.0Mn 6 .0Si合金的ΔGγ→εc =- 1 0 0 .99J/mol,Fe 2 6 .9Mn 3.37Si的ΔGγ→εc =- 1 2 2 .1 1J/mol.ΔGγ→εc 与组分的依赖关系符合低层错能合金中fcc(γ)→hcp(ε)马氏体相变的临界驱动力表达式 ,即ΔGγ→εC =A·γ B ,其中γ是层错能 (SFE) ,A和B为与材料相关的常数 . 相似文献
33.
形状记忆合金混凝土轴心构件的变形特性 总被引:8,自引:0,他引:8
将形状记忆合金(SMA)轴心埋置于混凝土构件中,着重研究SMA使轴心构件产生预应力和变形的性能及影响驱动效果的主要因素。在试验基础上,对SMA在周围混凝土约束下的本构模型进行了理论探索。研究表明:SMA在加热逆相变过程中可以实现对混凝土轴心构件施加预应力,可以控制混凝土构件的变形;初始预应变值及通电激励模式对变形性能或预应力效果有影响。 相似文献
34.
主动磁控微卫星姿态控制 总被引:2,自引:0,他引:2
采用偏置动量轮加磁力矩器作为控制方案的非重力梯度微卫星不同于通常的速率阻尼—姿态捕获—动量轮起旋控制模式.针对这一问题,该文提出了B-DOT磁控加动量轮常值起旋、主动磁控加常值动量轮进行姿态捕获和稳定控制的方法,设计了限制姿态反馈控制律进行捕获和稳定控制,以及LQG稳定控制律.采用磁场测量与磁控分时处理的策略,考虑测量误差和干扰力矩,以及不同偏置动量进行仿真.结果表明该方法使整个控制过程操作简捷,初态控制阶段时间显著减少,稳态阶段具有较高的控制精度和抗干扰能力. 相似文献
35.
孙妙娣 《河海大学常州分校学报》2001,15(1):72-76
阐述了形状记忆合金的记忆机理,超塑性合金的变形机理,介绍了这两种新型材料的机电、能源、航空航天等领域中的应用。 相似文献
36.
37.
铜基形状记忆合金的过热性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用研制的Cu-Zn-Al-x形状记忆合金,经过在不同温度、不同时间下的过热处理,测取了该材料过热处理后的记忆功能、回复率、工作点、弹性、塑性、硬度。提供了该合金在实际应用中有重要指导价值的规律性曲线,并对所得结果进行了分析和讨论。 相似文献
38.
晶粒取向和物相组成的电子背散射衍射测定 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了用扫描电镜电子背散射衍射(EBSD)9附近所进行的初步研究工作。这些工作表明,2H马氏体的基面由母相的一个{220}p面转变而来,一个自协作马氏体片群内的A、B、C、D4个变体由母相的不同的{110}p面转变而来。用EBSD技术可测出它们之间的取向关系。EBSD技术所提供的结构信息与X射线能谱分析提供的化学成分信息相结合使微区物相鉴定的结果更为可靠。发现Al62.5cU25F12.5合金的铸 相似文献
39.
用形状记忆合金对转子振动进行变结构主动控制 总被引:2,自引:1,他引:1
运用现代控制理论中的最优控制方法,引入时变控制和输出反馈控制,研究利用形状记忆合金对转子振动进行变结构变动控制,特别是抑制转子振动的瞬态响应的方法,得出了最优控制力和控制电流的强度变化规律;通过分析形状记忆合金动作器的结构,探讨了变刚度支承对系统总体刚度的影响,指出了传统设计方法的不足之处,特别是由压杆稳定性不足引起的失稳现象,并提出了改进的方法和在设计中值得注意的问题。 相似文献
40.
用于高温Split Hopkinson Bar(SHB)试验的新型快速加热电炉,可在1min左右将试件加热至500度,最高可加热至1000度,且金属材料和非金属材料均可加热,在20-800度和0.00208-350s^-1范围内研究了温度和变率对拉伸载荷下铁基形状记忆合金本构关系的影响,结果表明,随着应变率提高,材料强度提高,延伸率降低,材料强度,延伸率及应变率敏感性随温度升高而降低。 相似文献