提供新型智能材料(形状记忆合金)论文word文档在线阅读与免费下载,摘要:子)合金中发现了行状记忆效应。这是最早观察到金属形状记忆效应的报道。数年后,Burkhart在In-Ti合金中观察到同样的现象。然而在当时,这些现象的发现只被看作是个别材料的特殊现象而未能引起人们足够的兴趣和重视。
形状记忆合金材料在旗袍中的应用研究19图3.4各类旗袍袖子变化(7)系结方式传统旗袍的系结方式通常采用盘扣搭扣旗袍的衣襟,盘扣属于中国结中的纽扣结,在旗袍占据的总面积并不大,但古人对于盘扣的外形设计极其讲究,盘扣外型品类繁多,现代人亦常常对
NiTi形状记忆合金在机器人中的应用.李伯龙赵连城.【摘要】:本文研究得出,近等原子比NiTi记忆合金,经深度冷拔后,在450℃×1hr时效处理时,适宜于差动式驱动两指手爪。.在机器人应用中,形状记忆性能衰减是在循环加热—冷却过程中,由于载荷的作用,NiTi丝逐渐...
形状记忆合金三维板壳结构有限元模拟论文总结英语资料ppt文档免费阅读免费分享,如需请下载!北京航空材料研究院航空材料检测与评价北京市重点实验室,先进高温结构材料重点实验室,北京100095;2.南京航空航天大学机械结构力学及控制国家重点实验室,南京210016)摘要:基于...
TiNiFe形状记忆合金的变形行为及微观组织演变规律的研究.【摘要】:本课题以TiNiFe形状记忆合金为实验材料,利用Gleeble-3500热模拟实验机,对TiNiFe合金在温度为400~1050℃、应变速率为0.01~10s-1、应变量为0.8的条件下,进行了恒温热压缩实验。.结合热压缩实验数据...
NiTi形状记忆合金中Ni_4Ti_3相沉淀行为的相场法模拟研究.柯常波.【摘要】:近等原子比NiTi合金由于具有形状记忆效应、超弹性变形能力以及良好的生物相容性等而成为最有应用价值的智能合金材料之一。.NiTi合金这些优异的特性与其中的相变行为有着内在的...
图5.基于超弹性形状记忆合金的轻质防护装甲设计针对航空航天智能变体结构小体积、轻重量、低功耗、快响应、机构简单、控制精确的设计需求,他开展了基于形状记忆合金的智能变体结构设计和优化研究,提出了变形翼和空间自展开结构设计方案并完成功能验证。
形状记忆合金以其优越的超弹性、形状记忆特性、生物相容性以及高阻尼特性,被广泛地应用在航空航天、生物医学工程、土木工程等领域。NiTi形状记忆合金作为结构中的关键元件,在服役过程中常常受到循环热-力荷载的作用。在NiTi形状记
介绍一种用形状记忆合金(SMA)作机器人关节驱动器控制用的用片机主控制电路,外围电,加热电源系统,和单片机主控制系统由软件设计,该系统成本低廉,控制精度达0.3°(一个脉冲)。
【摘要】微位移执行器是微定位设备的核心,寻找性能优良的执行器材料对提高定位精度具有十分重要的意义。磁控形状记忆合金具有比压电材料、超磁致伸缩材料等智能材料形变大、频响高、可精确控制的优点,近年来成为研究热点,有望成为未来新一代微位移执行器的关键材料。
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形状记忆合金材料在旗袍中的应用研究19图3.4各类旗袍袖子变化(7)系结方式传统旗袍的系结方式通常采用盘扣搭扣旗袍的衣襟,盘扣属于中国结中的纽扣结,在旗袍占据的总面积并不大,但古人对于盘扣的外形设计极其讲究,盘扣外型品类繁多,现代人亦常常对
NiTi形状记忆合金在机器人中的应用.李伯龙赵连城.【摘要】:本文研究得出,近等原子比NiTi记忆合金,经深度冷拔后,在450℃×1hr时效处理时,适宜于差动式驱动两指手爪。.在机器人应用中,形状记忆性能衰减是在循环加热—冷却过程中,由于载荷的作用,NiTi丝逐渐...
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TiNiFe形状记忆合金的变形行为及微观组织演变规律的研究.【摘要】:本课题以TiNiFe形状记忆合金为实验材料,利用Gleeble-3500热模拟实验机,对TiNiFe合金在温度为400~1050℃、应变速率为0.01~10s-1、应变量为0.8的条件下,进行了恒温热压缩实验。.结合热压缩实验数据...
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图5.基于超弹性形状记忆合金的轻质防护装甲设计针对航空航天智能变体结构小体积、轻重量、低功耗、快响应、机构简单、控制精确的设计需求,他开展了基于形状记忆合金的智能变体结构设计和优化研究,提出了变形翼和空间自展开结构设计方案并完成功能验证。
形状记忆合金以其优越的超弹性、形状记忆特性、生物相容性以及高阻尼特性,被广泛地应用在航空航天、生物医学工程、土木工程等领域。NiTi形状记忆合金作为结构中的关键元件,在服役过程中常常受到循环热-力荷载的作用。在NiTi形状记
介绍一种用形状记忆合金(SMA)作机器人关节驱动器控制用的用片机主控制电路,外围电,加热电源系统,和单片机主控制系统由软件设计,该系统成本低廉,控制精度达0.3°(一个脉冲)。
【摘要】微位移执行器是微定位设备的核心,寻找性能优良的执行器材料对提高定位精度具有十分重要的意义。磁控形状记忆合金具有比压电材料、超磁致伸缩材料等智能材料形变大、频响高、可精确控制的优点,近年来成为研究热点,有望成为未来新一代微位移执行器的关键材料。