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( HPV)s。卸載(a<0)時,響應最初很劇烈,并且具有非線性,然后達到
一個較低的臨界應力(口了“)i.并且材料沿較低的應力高原恢復為A,
由于M+不再穩(wěn)定,應變也從⑨恢復到⑩。最后階段沿A的線彈性響應從⑩卸
載到⑥,因此加載過程中誘發(fā)的應變(>6%)已經恢復,但通過的磁滯回線卻
消耗了大量的機械能,這種特性使得形狀記憶合金可能被用于減振和能量
回收。
在鎳鈦諾中,A具有有序的B2原子晶體結構,M具有b19'晶體結構9。典
型的商業(yè)鎳鈦諾合金(使用較長時間后,輕微的富含Ni)也有一個中間相R
相,R相具有B2'菱面體(i角)結構[如圖6(a)]。R與M分別有4和12個對稱
相關的晶格變體(I。CVs),它們可以以不同的比例存在于晶體中并以此在
無塑性滑移的情況下創(chuàng)建微觀結構來容納一定范圍的應變。其他形狀記憶
合金的馬氏體變體較少(因為更高的對稱性),如CuAINi中的四方馬氏體
只有三種變體,因此無法涵蓋所有可能的三維宏觀應變空間,也只能在一
定的應力狀態(tài)下作為單晶表現(xiàn)出形狀的記憶和超彈性“’(Bhattacharya,
2003)。
我們注意到,眾所周知的鋼鐵(Fe-C系統(tǒng))中的馬氏體相變與SMAs有
共同點,即相變涉及原子的位移運動(而不是替換),但也有明顯的差異
:
(1)與馬氏體鋼相比,奧氏體鋼更柔軟且有韌性,但相比馬氏體SMA,
奧氏體形狀記憶合金通常更硬也更堅固。
(2)鋼中A—M相變伴隨著大的體積變化(擴張),造成了嚴重的塑性和
大的溫度滯后,使其不表現(xiàn)出熱彈性。形狀記憶合金中的相變只引起很小
的體積變化和中等的溫度滯后(20℃~80℃)。因此造成近熱彈性轉換(可
逆的)。
(3)為了得到形狀記憶效應,A(高對稱性)和M(低對稱性)晶體的點
對稱必須滿足理想的群一子群關系¨,使得馬氏體能足夠“接近”
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