采用微-纳米尺度、高本征阻尼低密度第二相对NiTi记忆合金阻尼性能进行定量调控,并用于轻质、高强和高可靠性智能阻尼结构及器件的制造,具有非常重要的科学研究价值和良好的工程应用前景。本项目拟采用粉末冶金方法制备以NiTi合金为基体,以高本征阻尼、低密度、微-纳米颗粒添加相调控阻尼的新型轻质、高强度复合阻尼材料,并形成系统的材料制备理论及获得关键制备技术;拟采用实验和数值模拟相结合的方法研究复合相NiTi记忆合金中的约束相变和超弹性行为,揭示不同本征阻尼相匹配和分布特性对材料阻尼性能影响的规律,建立阻尼性能与第二相特征之间的定量相关性;全面认识复合相阻尼NiTi记忆合金在第二相约束、相变、超弹性耦合作用下的能量吸收机理,以及在复杂相组成与物性匹配条件下应力和能量传递规律及界面效应,为新型高阻尼材料的设计和制备提供理论指导,并为其在轻质、高可靠性智能阻尼器件和抗冲击结构方面的应用奠定理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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