【摘 要】
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近年来,多孔NiTi形状记忆合金以其优良的生物力学性能和生物相容性,受到越来越多的关注,同时人们发现多孔NiTi形状记忆合金是很好的能量吸收材料,但相关的应用研究却很少。本
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近年来,多孔NiTi形状记忆合金以其优良的生物力学性能和生物相容性,受到越来越多的关注,同时人们发现多孔NiTi形状记忆合金是很好的能量吸收材料,但相关的应用研究却很少。本文使用ANSYS/LS-DYNA有限元软件,研究了圆孔隙结构多孔NiTi形状记忆合金面内冲击下的能量吸收,讨论了孔隙率、孔隙拓扑结构、冲击速度及马氏体相变对能量吸收的影响。并在此基础上进一步地讨论孔隙率梯度变化的情况对能量吸收的影响。研究结果表明:(1)通过对单一孔隙率模型受面内冲击有限元模拟,发现不同堆列方式或不同冲击速度下的模型其应力应变曲线具有相似性,都表现为线性阶段、平台阶段、相变阶段和压实阶段,其中平台阶段和相变阶段并不是两个孤立的阶段,而是受应力主导而交替出现贯穿于材料的整个冲击变形过程中;(2)冲击速度和孔隙拓扑结构单独作用时对能量吸收没有影响,但两者共同作用时,冲击速度越高,拓扑结构为方形堆列方式的模型的能量吸收效果较好;(3)对于孔隙率梯度阶梯递增(LMH)或递减(HML)变化的模型,孔隙率梯度变化方式(递增或递减)对能量吸收几乎没有影响,同时孔隙率梯度变化的模型的能量吸收曲线介于构成它的最低孔隙率和最高孔隙率的模型能量吸收曲线之间;(4)马氏体相变在冲击过程中吸收了大部分的能量。
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