Numéro |
Matériaux & Techniques
Volume 97, Numéro 6, 2009
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Page(s) | 371 - 376 | |
Section | Matériaux adaptatifs et structures / Smart materials and structure | |
DOI | https://doi.org/10.1051/mattech/2010001 | |
Publié en ligne | 24 février 2010 |
Étude de la réponse à une sollicitation cyclique des composants en AMF utilisés comme activateurs
Study of the answer to a cyclic request of components in AMF used as activators
1
Université de Batna, Département de Mécanique, 05000 Batna, Algérie
e-mail: kzidani05@gmail.com ; brio_ray@hotmail.com
2
École Nationale d’Application des techniques des transports terrestres
(ENATT), 05000 Batna, Algérie
e-mail: smailbenaicha@gmail.com ; chel_lei05@yahoo.fr
Reçu :
3
Mars
2009
Accepté :
3
Janvier
2010
Les alliages à mémoire de forme (AMF) présentent plusieurs propriétés particulières: la pseudoélasticité, l’effet mémoire de forme et la propriété qui concerne l’amortissement. Les mécanismes relativement complexes qui sont à la base de ces propriétés exceptionnelles ont pour origine une transformation au sein du matériau, dite transformation martensitique. Les alliages à mémoire de forme sont sujets à des modifications de leurs propriétés remarquables lors de cycles thermomécaniques. Le comportement en fatigue de ces matériaux est conditionné par différents mécanismes qui agissent sur la microstructure de ces alliages. Il est intéressant d’étudier la dégradation (endommagement) de ces caractéristiques durant des cycles de fatigue pour pouvoir prédire la stabilité d’un système mécanique utilisant ces alliages. Le travail présenté ici est une contribution à l’étude de la réponse à une sollicitation de fatigue des AMF. Pour cela, on considère un modèle mathématique qui prend en compte l’endommagement de la pseudoélasticité, conséquence à un chargement cyclique.
Abstract
Shape memory alloys are unique alloys that have the ability to undergo large deformations, but can return to their undeformed shape by heating (known as the shape memory effect) or through removal of the stress (known as the superelastic effect). Although first discovered in the 1960s, shape memory alloys (SMAs) have found functional applications only in the past 15–20 years. The high cost, lack of clear understanding of the thermo-mechanical processing, and the inability to reliably predict the behavior of shape memory alloys were the reasons for the slow introduction of the material into application. Higher quality and reliability, coupled with a significant reduction in price has recently led to numerous industrial applications. The fatigue behavior of these materials is conditioned by various mechanisms which act on the microstructure. This study evaluates the properties of superelastic (Ni–Ti) shape memory alloys under cyclic loading to assess their potential for applications as connectors.
Mots clés : Activateurs / alliages à mémoire de forme (AMF) / endommagement / contrainte mécanique seuil de déclenchement de la transformation martensitique
Key words: Actuators / shape memory alloys (SMA) / damage / mechanical stress threshold of the martensitic transformation
© EDP Sciences
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