1 / 18

LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA

LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA. LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA. São ligas que tem a habilidade de retornarem à sua forma ou tamanho original mediante um procedimento térmico A propriedade destas ligas está baseada na transformação martensítica . PRINCIPAIS LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA.

ewa
Download Presentation

LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA

  2. LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA • São ligas que tem a habilidade de retornarem à sua forma ou tamanho original mediante um procedimento térmico • A propriedade destas ligas está baseada na transformação martensítica

  3. PRINCIPAIS LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA • Níquel-Titânio (50%-50%) • CuZnAl • CuAlNi As ligas NiTi apresentam cerca 8% de deformação na transformação versus 4 to 5% para as ligas de Cu-Zn

  4. LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA EXEMPLOS DE APLICAÇÕES CONSULTE: www.RobotStore.com

  5. Fabricado com a liga Ni-Ti

  6. Efeito da estrutura nas propriedades: exemplo materiais inteligentes LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA

  7. Piu-piu Robo-aranha’

  8. O EFEITO DE MEMÓRIA DE FORMA DEVE-SE A MUDANÇA NA ESTRUTURA COM A TEMPERATURA

  9. Principio do Efeito de Memória de Forma A TRANSFORMAÇÃO NÃO OCORRE EM UMA TEMPERATURA FIXA, MAS NUM INTERVALO DE TEMPERATURA

  10. A composição química e tratamento metalúrgicos afetam muito a temperatura de transição

  11. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO • Não-dependência do tempo • Forte dependência da temperatura • Reversibilidade das propriedades (devido a reversibilidade cristalográfica)

  12. FORMAÇÃO DA MARTENSITA • essa transformação apresenta histerese, ou seja, as temperaturas de transformação em aquecimento são diferentes das de resfriamento • A diferença entre as temperaturas de transição quando do aquecimento e do resfriamento é chamada histerese (representada por H no gráfico da figura 3), que nesse caso pode ser definida como a diferença entre as temperaturas nas quais a liga encontra-se como 50% austenita e 50% martensita. Essa histerese de transformação varia de liga para liga. Para as ligas equiatômicas Ni-Ti, essa diferença pode se dar em torno de 20 a 30ºC. Onde: Ai = temperatura de início da austenita; Af = temperatura de fim da austenita; Mi = temperatura de início da martensita; Mf = temperatura de término da martensita; Mms = máxima temperatura para fase martensita superelástica; Área cinzenta = região da superelasticidade ótima.

More Related