Academic Journal

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНТЕРВАЛАХ. СЛУЧАЙ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНТЕРВАЛАХ. СЛУЧАЙ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ
Στοιχεία εκδότη: Механика композиционных материалов и конструкций, 2017.
Έτος έκδοσης: 2017
Θεματικοί όροι: сплавы с памятью формы, isothermal deformation, phase deformation, фазовая диаграмма, shape memory alloys, мартенситное превращение, фазовая деформация, структурная деформация, изотермическое деформирование, martensitic transformation, phase diagram, structural deformation
Περιγραφή: Temperature is one of the main factors, which determines the kinetics of martensitic transformation in shape memory alloys (SMA). This is the reason, why the isothermal deformation curves obtained for SMA samples under loading and subsequent unloading conditions at various constant temperatures differ qualitatively and quantitatively. Here, a determining factor is the location of the deformation temperature range relative to the phase transition temperatures. In this study, based on the analysis of the phase diagram for NiTi, we have identified seven temperature ranges, for which the deformation curves are qualitatively different. For each case we have developed a theoretical description based on the phenomenological model recently proposed by the authors of this paper. The geometrical interpretation of the model is that the phase deformation is defined as a relative change in the length of a chain comprising a number of series connected structural elements - spherical austenitic and elongated martensitic ones. The martensitic elements are formed from the austenitic ones during the forward phase transition caused by a drop of temperature or application of load. During the reverse transition they again transform into the austenitic elements. The orientation of the martensitic element (an angle of its inclination to the longitudinal axis of the chain), which is determined by the macroscopic stress acting at the time of the element formation, characterizes the degree of orientation of the martensitic lamels with respect to the direction of this stress. Structural deformation, resulting from the re-orientation of the martensitis lamels due to increase of loads, is considered as a change in the orientation angle of the martensitic element due to a change in the external stress. The proposed approach enables us to define uniquely the phase and structural deformation components and obviates the necessity of differentiating between them during the description of the successive deformation process.
Температура является одним из основных факторов, определяющих кинетику мартенситного превращения в сплавах с памятью формы (СПФ). Поэтому диаграммы изотермического деформирования, получаемые при нагружении и последующей разгрузке образцов из СПФ при разных постоянных температурах, отличаются не только количественно, но и качественно. Определяющее значение при этом имеет расположение температуры деформирования относительно температур фазовых переходов. В настоящей работе на основе анализа фазовой диаграммы для никелида титана выделено семь температурных интервалов, для которых деформационные кривые имеют качественно различный вид. Для каждого случая приводится теоретическое описание с использованием феноменологической модели, предложенной автором ранее. Геометрическая интерпретация модели состоит в том, что фазовая деформация определяется как относительное изменение длины цепочки из последовательно соединенных структурных элементов: сферических аустенитных и продолговатых мартенситных. Мартенситные элементы образуются из аустенитных при прямом фазовом превращении, вызываемом понижением температуры или приложением нагрузки, а при обратном переходе вновь становятся аустенитными. Угол наклона мартенситного элемента к продольной оси цепочки характеризует степень ориентированности образующихся в материале мартенситных ячеек относительно напряжения, действующего в момент их появления, и обусловливается величиной этого напряжения. Структурная деформация, возникающая при переориентации мартенситных ячеек в результате возрастания нагрузки, рассматривается как изменение угла наклона мартенситного элемента вследствие увеличения внешнего напряжения. Предлагаемый подход позволяет единообразно определять структурную и фазовую составляющие деформации в момент их возникновения и не делать различия между ними при описании последующего процесса деформирования.
№2(23) (2018)
Τύπος εγγράφου: Article
Γλώσσα: Russian
DOI: 10.25590/mkmk.ras.2017.23.02.263_282.09
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.doi...........40e4a939ae26874a8f4e251abdc7c6f3
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE
Περιγραφή
DOI:10.25590/mkmk.ras.2017.23.02.263_282.09