Lega a memoria di forma
Sign in to saveAlso known as SMA, smart alloy, memory metal, memory alloy, muscle wire, smart metal, Shape memory alloy, SMA
classe di materiali metallici dalle inusuali proprietà meccaniche
Research
2,219 papers- Shape Memory Alloy (SMA) Actuators: The Role of Material, Form, and Scaling Effects.Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) · 2023
- Shape Memory Alloy-Based Wearables: A Review, and Conceptual Frameworks on HCI and HRI in Industry 4.0.Sensors (Basel, Switzerland) · 2022
- Additive manufacturing of NiTi shape memory alloy and its industrial applications.Heliyon · 2024
- A Review on Additive Manufacturing Methods for NiTi Shape Memory Alloy Production.Materials (Basel, Switzerland) · 2024
- TiNi-Based Bi-Metallic Shape-Memory Alloy by Laser-Directed Energy Deposition.Materials (Basel, Switzerland) · 2022
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Una lega a memoria di forma (LMF, Shape Memory Alloys, SMA, memoria metallica) è una lega metallica che "mantiene la memoria" della sua forma, riacquisendola quando viene surriscaldata. Questa caratteristica, unita all'effetto superelastico delle LMF, ne ha diffuso l'uso in ambito industriale. La prima registrazione del fenomeno risale al 1932, quando Chang e Read, analizzando una lega di oro e cadmio, notarono che il materiale, facilmente deformabile fino a una certa temperatura, subiva oltre quella una modifica della struttura cristallina, con conseguente riacquisizione della forma originaria. Nel 1963 osservò la stessa caratteristica nella lega nichel-titanio (poi ribattezzata Nitinol). I vantaggi delle leghe Ni-Ti sono: - maggiore deformazione recuperabile (8% contro il 4-5%) - stabilità termica - miglior resistenza alla corrosione - maggior duttilità (soprattutto in fase martensitica) Successivamente, la ricerca scientifica sulle LMF fu ampliata, estendendosi allo studio del rame e successivamente delle leghe di quest'ultimo materiale con alluminio e nichel e con alluminio e zinco, alle quali si è aggiunta la lega ferro-manganese-silicio. I risultati più promettenti e con proprietà applicativamente interessanti sono tuttavia le leghe Cu-Zn-Al e Cu-Al-Ni.I loro vantaggi sono: - minor costo - fondibili ed estrudibili all'aria - maggiori possibilità di variazione delle temperature di trasformazione
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
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