形状記憶合金の特性
 はじめに
第1章形状記憶合金の種類と性質
1形状記憶合金の種類
1.1Ti-Ni 合金
1.2Ti-Ni-Cu 合金
1.3銅,鉄系合金
1.4その他の合金
2応用例
2.1利用方法
2.2回復力の温度感受性
2.3変態温度ヒステリシス
2.4変態応力ヒステリシス
2.5低弾性係数
第2章マルテンサイト変態と形状記憶特性
1形状記憶効果と超弾性のメカニズム
2二方向形状記憶効果
2.1熱・力学サイクル特性
2.2塑性ひずみ/ 残留マルテンサイト相分率
2.3負荷ひずみと加熱温度
第3章変態温度に及ぼす因子
1合金組成
2冷間加工
 
3記憶処理温度
4時効処理
5予変形
6繰返し特性
第4章熱・力学的特性
1回復応力と変形応力
2形状回復ひずみと残留(非回復)ひずみ
3繰返しにともなう変化
4疲労寿命
第5章電気的特性
1電気抵抗―温度,ひずみ関係
2比抵抗に及ぼす加工,熱処理
3一定温度下における比抵抗
第6章特性評価試験法
1変態温度(無応力下における測定方法)
2機械的性質の測定
3予ひずみ付与下における測定
3.1ひずみ非拘束加熱
3.2ひずみ拘束加熱
3.3二方向ひずみ
4変態限界応力―温度関係の測定方法
5電気抵抗の測定方法
 

 変形挙動を表わすシミュレーション手法
 はじめに
第1章形状記憶合金変態挙動
1変態の微視的様相
2形状記憶効果および超弾性挙動のメカニズム
第2章微視的変形・変態機構を考慮した構成式モデル
1材料の微視構造
2アコモデーションモデル
3結晶粒方位および体積分率と部分要素の体積分率
4変態条件
4.1変態駆動力
4.2変態条件
4.3逆変態条件
4.4再配列条件
4.5変態応力の温度依存性
5アコモデーションモデルの定式化
6計算手順
6.1負荷条件としてひずみ経路(および温度経路)が与えられる場合
6.2負荷条件として応力経路(および温度経路)が与えられる場合
7材料定数
7.1晶癖面および変態方向
7.2変態固有ひずみ
7.3弾性定数
7.4変態応力および逆変態応力の温度依存性およびマルテンサイト再配列バリア応力
8アコモデーションモデルの応答計算例
 
8.1超弾性挙動
8.2形状記憶効果
8.3多軸応力場における解析・比例負荷
8.4多軸応力場における解析・非比例負荷
第3章現象論的構成式
1背 景
2等応力モデル
2.1等応力モデルの概要
2.2変態および逆変態の評価におけるMises の相当応力
2.3応力誘起変態および温度誘起変態
2.4変態限界応力の温度依存性
2.5エレメントおよびサブエレメントの応力誘起変態特性
2.6等応力モデルの定式化
2.7計算手順
2.8等応力モデルに必要な材料定数
2.9等応力モデルの応答計算例
3その他のモデル
3.1田中のモデル
3.2徳田のモデル
3.3Brinson らのモデル
3.4Yu らのモデル
 【付 録】座標変換
1テンソルの座標変換
2結晶粒系のひずみおよび応力と変態システム系のひずみおよび応力の変換
3マクロ座標系のひずみおよび応力と結晶粒座標系のひずみおよび応力の変換
 

 アクチュエータの設計
 はじめに
第1章形状記憶合金のアクチュエータ等への利用方法
1形状記憶合金とバイアスばねの連結
2形状記憶合金の拮抗型連結
3アクチュエータの応答性向上対策
3.1逆変態開始/ 終了温度差
3.2変態温度ヒステリシス
3.3逆変態温度上昇分
第2章エネルギ変換素子としての応用
1低温廃熱エネルギの賦存量とその活用技術
2低温廃熱エネルギの利用効率
3形状記憶合金のエネルギ変換素子としての利用
3.1超弾性を利用したエネルギ貯蔵
3.2形状記憶効果を利用したエネルギ変換
4熱エンジン
4.1これまでに提案されている熱エンジンの種類と特徴
4.2熱エンジンの作動原理
4.3エンジン出力に及ぼす影響因子
4.4繰返し特性と素子の疲労寿命
4.5素子破断に至るまでの仕事量
5形状記憶合金のエネルギ変換効率
第3章形状記憶合金を利用したエネルギ変換システムの設計
1システム構成
 
2システム設計
2.1基本仕様
2.2変換素子数
2.3廃熱量
2.4熱効率
3低温廃熱からの回収動力の試算
4変換システムの発電コスト
5課題と展望
5.1変換システムの開発について
5.2変換素子について
第4章形状記憶合金を利用したパイプ継手の設計
1継手(リング)の設計・製作手順
2継手素材の選定
2.1合金組成
2.2変態温度
2.3機械的性質
2.4熱力学特性
3継手の製作
3.1熱間加工
3.2特性評価
3.3時効処理
4拡管
5性能検査
5.1継手施工性の確認試験
5.2引抜試験
5.3疲労試験
 

 アクチュエータ・センサの設計マニュアル
 はじめに
第1章位置制御システム
1一方向性と二方向性の形状記憶合金の相違点について
2抵抗値とひずみとの関係
3SMA ワイヤを用いたアクチュエータの位置決め制御方式
3.1通電加熱の基本
3.2印加電圧の可変方法
3.3SMA ワイヤ駆動のアクチュエータをサーボ化するには
3.4抵抗値の変化をフィードバックして位置制御するには
3.5計装アンプを用いた位置制御方法
3.6パワー駆動部をPWM で制御する方法
3.7力(推力,トルク)の制御方法
3.8外部センサを用いた位置制御方法
3.9SMA ワイヤの拮抗制御方式
3.10位置制御システムの制御特性
 
3.11SMA ワイヤで動くモデル例
第2章1本の形状記憶合金線で温度とひずみを検知するセンサ
1検知原理
2回路図
3応用への展望
第3章超弾性SMA をセンサとして使う方法
1SE ワイヤを用いた振動検知機構と原理
2回路図
3応用への展望
第4章マクロ的ひずみセンサ
1マクロ的ひずみとは
2ひずみセンサとして使用した場合の力の方向によるひずみ量の違い
3建造物のひずみをSE ワイヤで測定した場合
4回路図
5SE ワイヤを直線ひずみとして使用するマクロ的ひずみセンサ
6応用への展望
 

 シミュレーションプログラム
 はじめに
 付録ソフトデータマニュアル
1解析作業の流れ
2入力データの作成
 
2.1材料定数
2.2初期温度
2.3負荷条件
3解析計算
4結果の評価
 
 索引
 
 
 
形状記憶合金 産業利用技術
〜基礎およびセンサ・アクチュエータの設計技法〜
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