Этот металл возвращает форму. Почему он не вечный?
Проволоку согнули, нагрели — и она вернулась к прежней форме. Но откуда металл «знает», какой она была? И что произойдёт, если согнуть сильнее, повторить опыт много раз или разрезать проволоку? Разбираемся, как работает нитинол, кто задаёт ему форму, чем память формы отличается от сверхупругости и почему прежний силуэт ещё не доказывает прежнюю прочность. Что вы бы проверили первым: насколько сильно его можно согнуть или сколько раз он выдержит это подряд? Почему? 0:00 Проволока возвращается 0:29 Что такое нитинол 1:18 Как перестраивается твёрдый металл 2:29 Кто задаёт форму 3:23 Сверхупругость и колесо NASA 4:26 Предел деформации 5:30 Усталость и трещины 6:47 Почему разрыв не срастётся 7:47 Что проверить дальше Демонстрации: Colorado State University / Little Shop of Physics — Get Your Science On: Nifty Nitinol: https://www.lsop.colostate.edu/2019/11/01/get-your-science-on-nifty-nitinol/ https://www.youtube.com/watch?v=D1iRQ66a-rA NASA Glenn Research Center — Shape Memory Alloy Tire Life Test: https://www.youtube.com/watch?v=KLpCrfBO_e4 https://www3.nasa.gov/specials/wheels/ Материалы для разбора: Crone, Voss, Chen — демонстрации памяти формы, сверхупругости и задания формы: https://digitalcommons.calpoly.edu/mate_fac/10/ NASA — Superelastic Tire: https://technology.nasa.gov/patent/LEW-TOPS-99 Oberlin College — образцы нитинола с разными температурами перехода: https://www2.oberlin.edu/physics/catalog/demonstrations/thermo/nitinol.html Samantha Daly Lab, UCSB — функциональные материалы и необратимые изменения: https://labs.me.ucsb.edu/daly/samantha/research/functional-materials Исследование усталости NiTi micro cables: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9610739/ #наука #нитинол #материалы
Название:
Этот металл возвращает форму. Почему он не вечный?
Категория:
Разное