Different types of SMA, such as Nickel-Titanium, Cu-based
SMAs and ferrous SMAs have potential for smart structural applications.
The elastic modulus in the austenite phase (EA), the austenite
finish temperature (Af) and the superelastic strain (es) under the
maximum applied strain (emax) for a number of SMAs are listed
in Table 3.
In order to investigate the efficiencies of different types of SMAs
in the cross and the straight configurations, two aspect ratios, 0.12
and 0.36, and four shear strain amplitudes, 50%, 100%, 150%, and
200%, are considered. According to Table 4, when the aspect ratio
is 0.12, the maximum strain in the SMA wire, eSMA, at 200% shear
strain is 1% for the cross configuration and 11.1% for the straight
configuration. At the same shear strain level, when the aspect ratio
increases to 0.36, the SMA strain in the cross and straight configurations
reaches 8.8% and 27.5%, respectively. Since most of the
SMAs have superelastic strain lower than 6% (Table 3), SMA wires
with the straight configuration cannot operate in a superelastic
range at large shear strain amplitudes, especially in high-aspectratio
elastomeric isolators. Whereas, the cross SMA wires can operate
within an elastic range at large lateral cyclic displacements
(150% and 200% shear strains). This fact demonstrates the effectiveness
of the cross configuration over the straight one.
ชนิด SMA เช่นนิกเกิลไทเทเนียม ใช้ CuSMAs และ SMAs เหล็กมีศักยภาพสำหรับการใช้งานโครงสร้างสมาร์ทโมดูลัสยืดหยุ่นใน austenite ระยะ (EA), austeniteเสร็จอุณหภูมิ (Af) และพันธุ์ superelastic (es) ภายใต้การสูงสุดใช้ต้องใช้ (emax) จำนวน SMAs อยู่ในตาราง 3เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ SMAs ชนิดต่าง ๆในการขนและการกำหนดค่าตรง อัตราส่วนกว้างยาวสอง 0.12และ 0.36 และสี่แรงเฉือนต้องใช้ช่วง 50%, 100%, 150% และ200% จะถือว่า ตามตาราง 4 เมื่ออัตราเป็น 0.12 พันธุ์สูงสุดในสาย SMA, eSMA ที่เฉือน 200%ต้องใช้คือ 1% สำหรับโครงแบบไขว้และ 11.1% สำหรับตรงนี้การกำหนดค่า ที่เดียวกันต้องใช้ระดับแรงเฉือน เมื่ออัตราเพิ่มขึ้นถึง 0.36, SMA สายพันธุ์ในระหว่างการตั้งค่าคอนฟิกตรงถึง 27.5% และ 8.8% ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่ของการSMAs ได้ superelastic ต้องใช้ต่ำกว่า 6% (ตาราง 3), SMA สายกำหนดค่าตรงไม่สามารถดำเนินการในการ superelasticช่วงช่วงต้องใช้แรงเฉือนมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน aspectratio สูงelastomeric isolators ในขณะที่ SMA สายไขว้สามารถทำงานภายในช่วงยืดหยุ่นที่ displacements ทุกรอบด้านข้างขนาดใหญ่(150% และ 200% แรงเฉือนสายพันธุ์) ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพกำหนดค่าข้ามผ่านได้ตรง
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปแบบต่างๆของ SMA เช่นนิกเกิลไทเทเนียม, Cu-based
SMAS และเหล็ก SMAS มีศักยภาพสำหรับการใช้งานสมาร์ทโครงสร้าง.
โมดูลัสยืดหยุ่นในระยะ austenite (EA) austenite
อุณหภูมิชัย (AF) และสายพันธุ์ยืดหยุ่นอย่างสูง (e) ภายใต้
ความเครียดใช้สูงสุด (Emax) สำหรับจำนวนของ SMAS มีการระบุไว้
ในตารางที่ 3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชนิดของ SMAS ในข้ามและการกำหนดค่าตรงสองอัตราส่วน 0.12 และ 0.36 และสี่ความเครียดเฉือน ช่วงกว้างของคลื่น 50%, 100%, 150% และ200% ได้รับการพิจารณา ตามตารางที่ 4 เมื่ออัตราส่วนเป็น 0.12, ความเครียดสูงสุดลวด SMA, Esma ที่ 200 เฉือน% สายพันธุ์คือ 1% สำหรับการกำหนดค่าข้ามและ 11.1% สำหรับตรงการกำหนดค่า ในระดับความเครียดเฉือนเดียวกันเมื่ออัตราส่วนเพิ่มขึ้น 0.36, ความเครียด SMA ในข้ามและการกำหนดค่าตรงถึง 8.8% และ 27.5% ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่มีความเครียด SMAS ยืดหยุ่นอย่างสูงต่ำกว่า 6% (ตารางที่ 3), สาย SMA กับการกำหนดค่าตรงไม่สามารถดำเนินการในการยืดหยุ่นอย่างสูงในช่วงที่ช่วงกว้างของคลื่นความเครียดเฉือนขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูง aspectratio แยกทางยาง ในขณะที่สายข้าม SMA สามารถทำงานได้ในช่วงที่มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนเป็นวงกลมขนาดใหญ่ด้านข้าง(150% และ 200% สายพันธุ์เฉือน) ความจริงเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการกำหนดค่าข้ามตรงหนึ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..

ประเภทที่แตกต่างกันของ SMA เช่นนิกเกิลไทเทเนียม , ทองแดงตาม
smas smas เหล็กและมีศักยภาพสำหรับงานโครงสร้างฉลาด
โมดูลัสยืดหยุ่นใน austenite เฟส ( EA ) , austenite
เสร็จอุณหภูมิ ( AF ) และสายพันธุ์ superelastic ( ES ) ภายใต้
สูงสุดใช้สายพันธุ์ ( emax ) สำหรับจำนวนของ smas อยู่
ในตารางที่ 3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชนิดที่แตกต่างกันของ smas
ในข้ามและการตั้งค่าตรงสองอัตราส่วน 0.12
กับ 0.36 และสี่ความเครียดเฉือนแรงบิด , 50% , 100% , 150 และ 200 %
% เห็นว่า ตามตารางที่ 4 เมื่ออัตราส่วน
เป็น 0.12 , สูงสุดความเครียดใน SMA ลวด esma ที่ 200 % เฉือน
เมื่อย 1% เพื่อข้ามการตั้งค่าและ 111 ) การตั้งค่าตรง
ขณะ เดียวกัน ระดับความเครียดเฉือน เมื่ออัตราส่วน
เพิ่มขึ้น 0.36 , SMA สายพันธุ์ในข้ามและตรงตั้งค่า
ถึง 8.8% และ 27.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่ของ
smas มี superelastic เมื่อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ ( ตารางที่ 3 ) , เส้น SMA
กับไม่สามารถตั้งค่าตรงการใช้งานในช่วง superelastic
ที่ความเครียดเฉือนแรงบิดขนาดใหญ่ ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน aspectratio
Isolators ยางสูง ส่วนข้ามและลวดสามารถใช้งานในช่วงยืดหยุ่น
( กรรมมาก ด้านข้างเป็น 150% และ 200% เฉือนสายพันธุ์ ) ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปรับแต่งผ่าน
ข้ามตรงหนึ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
