,4.从三个方向看物体的形状,1了解物体的三视图概念. 2会判断及画出几何形体的三视图,根据三视图判断几何形图的大概形状. 3经历从不同方向观察物体的活动过程,发展空间概念.,从不同方向看,从正面看,从右面看,从左面看,从后面看,左,上,正,请说出下面三幅图分别是从哪个方向 看到的?,从左面看,从正
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1、4.从三个方向看物体的形状,1了解物体的三视图概念. 2会判断及画出几何形体的三视图,根据三视图判断几何形图的大概形状. 3经历从不同方向观察物体的活动过程,发展空间概念.,从不同方向看,从正面看,从右面看,从左面看,从后面看,左,上,正,请说出下面三幅图分别是从哪个方向 看到的?,从左面看,从正面看,从上面看,从三个方向看同一几何体,从正面看,从左面看,从上面看,从正面看,从左面看,从上面看,【例1】画出几何体的形状图,1画出几何体的形状图,从正面看,从左面看,从上面看,2画出几何体的形状图,3画出几何体的形状图,将下面四个正方体摆放。
2、二 液态合金的工艺性能 铸造性能 金属或合金在铸造成形的工艺过程中 容易获得外形正确内部健全的铸件的性质 如何衡量 充型能力 收缩性 影响因素 合金的化学成分 工艺因素 影响合金充型能力的因素 液态合金充满型腔 获得形状完整 轮廓清晰铸件的。
3、,形状记忆合金的透射电镜结构分析,一实验目的 二金属薄膜衍衬成象原理 三铜基形状记忆合金典型组织的薄膜观察 四实验报告内容及要求 五思考题,一实验目的,1掌握金属薄膜衍衬成象原理。 2学会分析形状记忆合金的组织图象。,二金属薄膜衍衬成象原理,复型的方法仅能复制样品表面外貌,不能揭示晶体内部组织结构。由于受复型材料粒子尺寸的限制电镜的高分辨本领不能充分发挥。萃取复型虽然能对萃取物做结构分析,但对基体组织仍然是表面形貌的复制。由于金属材料本身制成的金属薄膜样品具有很多优点: 1可以最有效地发挥电镜的极限分辨能力。 。
4、,形状记忆合金模型的动作实验,一实验目的 二形状记忆合金模型 三模型原理及实验方法 四思考题,一实验目的,(1)通过模型动作实验,使学生进一步加深对形状记忆合金基本性质和基本概念的理解。 (2)通过模型动作实验,让学生知道形状记忆合金的动作(相变)、动作温度及记忆性能与吸放出的热量、化学成分、亚结构、金相组织和马氏体类型等是相互关联的,为使用下列仪器如热分析仪、能谱仪、扫描电镜、透射电镜、高性能金相显微镜及定量分析系统、显微硬度计、X射线衍射仪等大型精密仪器进行综合分析作好思想准备。 (3)通过模型动作实验。
5、第九章 马氏体相变与 形状记忆合金, 9.1 相变概述一、相(phase) 系统中具有确定成分和结构的部分叫做相, 同一相中的物理性质和化学性质完全相同。 相与相之间有分界面,可用机械的方法将它们分开。系统中存在的相可以是稳定的、亚稳的或不稳定的。系统在某一热力学条件下,只有能量最小的相才是最稳定的。系统的热力学条件改变时,自由能会发生变化,相的结构也相应发生变化。,二、相变(phase transformation)1.相变 随外在约束条件的改变,发生相的结构变化过程称为相变。2.相变过程 a)狭义的相变过程 相变前后化学组成不发生变化。
6、预 习 内 容,3.1 用途广泛的工程塑料 3.2 可以流动的晶体 液晶高分子材料(参见教材P8496),本次课程内容,2.1.5 微合金非调质钢(P32 35) 2.6 阿波罗飞船登月所用天线与形状记忆合金材料(P306 312) 1.6 “资料查询与新型材料综述”写法指导(P915),柴油机连杆,2.1.6 微合金非调质钢与贝氏体钢,1.常用调质钢回顾 2.微合金非调质钢 3.贝氏体钢,何谓“机器制造用钢 (机械结构用钢)”?,机械结构用钢(机器制造或机器零件用钢)系指用于制造各类机器零件,如轴类机械零件、齿轮类机械零件、弹簧类机械零件等所用的钢种。它包括调质钢,表。
7、2019/7/4,第三章 形状记忆合金,2019/7/4,一般的金属材料形变超过其弹性极限时,将产生永久变形,这种变形称为塑性变形,在固态下加热这种变形不能完全恢复,但有一些特殊功能材料,会记忆高温相状态下的形状,即当该材料在低温下变形后,在加热到较高温度,逆转变为高温相时,变形可以完全消失,并恢复到变形前高温相状态下的形态。这种现象称为形状记忆效应(Shape Memory Effect 简称SME)。具有形状记忆效应的材料,称为形状记忆合金(Shape memory Alloy 简称SMA)。,2019/7/4,最早关於形状记忆效应的报导是由Chang及Read等人作出的。。
8、马氏体相变 与形状记忆合金,目 录,1、马氏体相变 2、形状记忆合金的马氏体相变 3、有序结构 4、形状记忆合金的训练 5、超弹性合金,1、马氏体相变,相变:指当外界条件如温度、压力等发生变化 时,物相在某一特定条件下发生的突变。,相变表现为: 1)从一种结构转变为另一种结构。 2)化学成分的不连续变化。 3)物质物理性能的突变。,1、马氏体相变,相变会产生相界面,(a) 共格界面 (b) 半共格界面 (c) 非共格界面,从原子迁移情况来分扩散型相变:相变过程中伴随有元素的扩散,组成原子在较大范围迁移,相变速率较慢。如奥氏体向珠光体的转。
9、形状记忆合金,20141451011 产品设计:张锐,一、什么是形状记忆效应 二、形状记忆效应的性质 三、形状记忆合金材料的特点 四、形状记忆合金的应用 五、材料学方面的问题,一,什么是形状记忆效应:,形状记忆效应的发现:1961年美国海军军械实验室首先研究了Ni-Ti合金的形状记忆效应。在一次试验中他们将试验用弯曲的镍-钛合金丝拉直后升温试验时,发现已经被拉直的镍-钛合金丝突然又全部恢复到原来弯曲的形状, 而且和原来一模一样, 具有良好的形状记忆效应。,合金的这种记忆效应是由合金的 “相变化”来实现的,随着温度的改变,合金的结构从。
10、形状记忆合金驱动结构设计 及控制研究,答辩人:何平导师:刘荣 副教授,本课题以形状记忆合金驱动系统为研究对象,通过对形状记忆合金本构关系的建模,提出了利用PLC控制系统实现驱动过程的恒力控制,可以有效改善回复变形过程中应力的非线性变化行为,实现对应力的精确控制,提高系统的响应精度。在此基础上研究两种类型的驱动器和控制措施,使得形状记忆合金驱动器即提高了响应速度和精度,又有效地改善了驱动器系统的稳定性。,课题研究的意义SMA及其驱动器在各个领域中的应用形状记忆合金驱动结构设计一维本构关系分析及试验研究形状记。
11、7.3 磁记录材料,磁带、磁盘等磁记录,磁头等,铁磁性材料及其特性,7.3.1 磁记录原理简介,只要外加的正向脉冲电流(即外加磁场)幅度足够大,那么在电流消失后磁感应强度B并不等于零,而是处在+Br状态(正剩磁状态)。反之,当外加负向脉冲电流时,磁感应强度B将处在-Br状态(负剩磁状态)。当磁性材料被磁化后,会形成两个稳定的剩磁状态,就像触发器电路有两个稳定的状态一样。如果规定用+Br状态表示代码“1”,-Br状态表示代码“0”.,要使磁性材料记忆“1”,就要加正向脉冲电流,使磁性材料正向磁化;要使磁性材料记忆“0 ”,则要加负向脉冲电。
12、现代新型材料与纳米材料 New Materials and Nanometer-Materials(5),材料科学与工程学院 刘颖教授主讲,2,第五讲 形状记忆合金,Shape Memory Alloy,3,主要内容 形状记忆合金的发展 形状记忆合金的原理 形状记忆合金的分类 形状记忆合金的制备 形状记忆合金的应用,4,金属具有记忆能力 人们把具有“记忆能力”的合金(Shape Memeory AlloySMA)做成花、鸟、鱼、虫等各种造型,只要浸入一定温度的水中,可以出现花开放,鸟展翅,鱼摆尾,虫蠕动等现象,栩栩如生,如魔术般使人惊叹。,用CuZnAl记忆合金片制备的金属花,以热水或热风为热源,开。
13、,形状记忆合金,演讲:刘士琦,成员:万敏、石磊、祁正淮、丁昇,基于形状记忆合金的航空航天 形状自适应结构技术,形状记忆合金的应用背景,形状记忆合金的记忆原理,形状记忆合金的功能特点,形状记忆合金在航空航天中的应用,形状记忆合金在医学中的应用,形状记忆合金在生活中的应用,形状记忆合金的发展前景,飞机在出现事故如鸟撞击飞机时,飞机能自我修复裂痕。 在地震中受到破坏的建筑物、桥梁能自行加固,裂缝会自行封合。 我们使用的各种材料像有生命的东西一样,能根据外界环境自我判断、自我适应、自我修复。,形状记忆合金应用背景,请你。
14、形状记忆材料,制造科学与工程学院材料成型系,2,目录,3,1 形状记忆相关知识,形状记忆效应(特点及分类) 马氏体相变 形状记忆原理,4,1.1 形状记忆效应,形状记忆效应:具有一定形状(初始形状)的固体材料,在某一低温状态下经过塑性变形后(另一形状),通过加热到这种材料固有的某一临界温度以上时,材料又恢复到初始形状,这种效应称为形状记忆效应(SME)。 (Shape Memory Effect),5,对于普通金属材料,受到外力作用时,当应力超过屈服强度时,产生塑性变形,应力去除后,塑性变形永久保留下来,不能恢复原状。塑性变形物质在一定的条件。