【摘 要】
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形状记忆合金(SMA)作为一种新型的智能材料,由于它具有特有的形状记忆效应和超弹性,因此在航空航天、工业、生物医疗等方面得到了广泛的应用,主要应用于阻尼器设计、结构变形
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形状记忆合金(SMA)作为一种新型的智能材料,由于它具有特有的形状记忆效应和超弹性,因此在航空航天、工业、生物医疗等方面得到了广泛的应用,主要应用于阻尼器设计、结构变形控制、智能复合材料、记忆元件等方面。它要求设计者深入了解和掌握形状记忆合金的本构方程,但是值得注意的是,由于形状记忆合金的性能与材料本身元素构成的比例、马氏体相的百分含量、应力状态、环境温度等因素之间存在着复杂的关系,并表现出高度的非线性,因此人们很难建立一种简洁精确的本构方程,尤其是在多维状态下对形状记忆合金的控制更加困难。本文通过实验测得形状记忆合金条带各点应变、温度与最高点上升高度的关系,利用它们之间的对应关系,实现了对形状记忆合金条带的形状控制。文中的主要工作可以分为以下几个方面:1.在深入了解和掌握形状记忆合金记忆效应的机制后,对形状记忆合金条带进行双程记忆效应的训练,并获得了很好的训练效果。2.设计了形状记忆合金条带温度载荷的加载单元。根据电流热效应,通过对电阻丝加载电压(电流)产生热量,实现了形状记忆合金条带温度载荷的加载。3.设计了信号采集电路。信号采集包括温度信号采集、应变信号采集和位移信号采集。本文采用热电偶原理(结合AD595芯片)实现了温度信号的采集电路设计,同时利用应变电测技术和激光位移传感器分别实现了应变信号和位移信号的采集,最后通过LabVIEW测量系统存储数据。4.选用AVR系列单片机(ATmega16)作为主要控制单元,并利用所测得的各物理量之间的关系实现了对形状记忆合金条带的形状变形控制,为形状记忆合金条带的形状变形控制提出了一种有效的方法。
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