Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48635
Başlık: | Моделювання поведінки псевдопружного СПФ за складного навантаження |
Diğer Başlıklar: | Modelling of pseudoelastic SMA behaviour under combined loading |
Yazarlar: | Ворончак, Василь Ясній, Володимир Петрович Voronchak, Vasyl Iasnii, Volodymyr |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine |
Bibliographic description (Ukraine): | Ворончак В. Моделювання поведінки псевдопружного СПФ за складного навантаження / Василь Ворончак, Володимир Петрович Ясній // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2025. — Том 117. — № 1. — С. 132–138. |
Bibliographic reference (2015): | Ворончак В., Ясній В. П. Моделювання поведінки псевдопружного СПФ за складного навантаження // Вісник ТНТУ, Тернопіль. 2025. Том 117. № 1. С. 132–138. |
Bibliographic citation (APA): | Voronchak, V., & Iasnii, V. (2025). Modeliuvannia povedinky psevdopruzhnoho SPF za skladnoho navantazhennia [Modelling of pseudoelastic SMA behaviour under combined loading]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 117(1), 132-138. TNTU. [in Ukrainian]. |
Bibliographic citation (CHICAGO): | Voronchak V., Iasnii V. (2025) Modeliuvannia povedinky psevdopruzhnoho SPF za skladnoho navantazhennia [Modelling of pseudoelastic SMA behaviour under combined loading]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (Tern.), vol. 117, no 1, pp. 132-138 [in Ukrainian]. |
Is part of: | Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (117), 2025 Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (117), 2025 |
Journal/Collection: | Вісник Тернопільського національного технічного університету |
Issue: | 1 |
Volume: | 117 |
Yayın Tarihi: | 18-Mar-2025 |
Submitted date: | 28-Kas-2024 |
Date of entry: | 27-May-2025 |
Yayıncı: | ТНТУ TNTU |
Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
DOI: | https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2025.01.132 |
UDC: | 539.3 |
Anahtar kelimeler: | псевдопружність сплави з памʼяттю форми моделювання напруження фазових перетворень складне навантаження pseudoelasticity shape memory alloys modelling phase transformational stresses combined loading |
Number of pages: | 7 |
Page range: | 132-138 |
Start page: | 132 |
End page: | 138 |
Özet: | Досліджено поведінку псевдопружного нікель-титанового сплаву з пам’яттю форми Ni55,75Ti44,15 методом скінченних елементів за різних типів навантаження. У середовищі ANSYS
запропоновано методику моделювання механічних властивостей СПФ та визначення напружень прямих і зворотних фазових перетворень. Діаметр зразка для моделювання поведінки складає 8 мм з робочою
ділянкою діаметром 4 мм та довжиною 12,5 мм. Прикладене переміщення за одновісного розтягу, згину та їх одночасної дії (розтяг зі згином), спричиняло деформацію, що не перевищувала значення 6%.
Результати досліджень показали, що при розтягу значення прямих фазових перетворень СПФ з аустеніту в мартенсит становлять σMs = 366 МПа та σMf = 388 МПа. При розвантаженні значення
зворотних перетворень дорівнюють 190 МПа та 113 МПа відповідно. Дослідження також показало, що для згину та комбінованого навантаження значення фазових перетворень з аустеніту в мартенсит
σМsтаσМf практично однакові. При зворотному перетворенні за розтягу, залежності напруження від деформацій демонструють лінійну поведінку в порівнянні зі згином чи комбінованому навантаженні, що
пояснюється перерозподілом напружень між різними зонами деформації та різним значенням прикладеного переміщення. Порівняльний аналіз результатів моделювання та експериментальних даних
показав, що розбіжність становить до 10%. Це свідчить про достатню збіжність отриманих значень.
Отримані результати моделювання підтверджують високу адаптивність псевдопружних СПФ до різних типів навантажень та можливість їх застосування в різноманітних пристроях чи конструкціях, що
експлуатуються за дії складного навантаження. Ці дослідження є необхідними для ефективнішого проектування конструкції та пристроїв, а також для прогнозування поведінки псевдопружних сплавів з
пам’яттю форми під дією різних типів навантаження The behaviour of pseudoelastic nickel-titanium alloy Ni55,75Ti44,15 under tension, bending, and their simultaneous action is investigated in this paper. The methodology for modelling the mechanical properties of SMAs under various loading conditions, including combined loading, is proposed. The stresses of forward and reverse phase transformations between austenite and martensite are determined using ANSYS software based on the finite element method. The obtained modelling results confirm high adaptability of SMA to various types of loadings. These investigations are required for more efficient design of structures and devices and for predicting the behaviour of pseudoelastic SMAs under different types of loading |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48635 |
ISSN: | 2522-4433 |
Copyright owner: | © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2025 |
URL for reference material: | https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.01.049 https://doi.org/10.1115/IMECE2006-15029 https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104918 https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2020.100682 https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115556 https://doi.org/10.1117/12.498548 https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2024.104985 https://doi.org/10.1007/s11003-018-0199-7 https://doi.org/10.1088/0964-1726/9/5/308 https://doi.org/10.1016/1044-5803(92)90026-E https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.02.161 |
References (International): | 1. Kumar P. K., Lagoudas D. C. “Shape Memory Alloys”, 2008, pp. 433. 2. Fang C. et al. (2019) Superelastic NiTi SMA cables: Thermal-mechanical behavior, hysteretic modelling and seismic application. Eng. Struct, vol. 183, pp. 533–549. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.01.049 3. Hartl D., Volk B., Lagoudas D. C., Calkins F. T., Mabe J., Thermomechanical characterization and modeling of Ni60Ti40 SMA for actuated chevrons, in: Proceedings of ASME, International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), 5–10 November, Chicago, IL, 2006, pp. 1–10. https://doi.org/10.1115/IMECE2006-15029 4. Fang C. (2022) SMAs for infrastructures in seismic zones: A critical review of latest trends and future needs. Journal of Building Engineering, vol. 57, p. 104918. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104918 5. Ajaj R. M., Parancheerivilakkathil M. S., Amoozgar M., Friswell M. I., Cantwell W. J. (2021) Recent developments in the aeroelasticity of morphing aircraft. Progress in Aerospace Sciences, vol. 120, p. 100682. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2020.100682 6. Iasnii V., Yasniy O., Homon S., Budz V., Yasniy P. (2023) Capabilities of self-centering damping evice based on pseudoelastic NiTi wires. Engineering Structures, vol. 278, p. 115556. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115556 7. Mabe J., Ruggeri R., Calkins F. T., (2006) Characterization of nickel-rich nitinol alloys for actuator development, in: Proceedings of the International Conference on Shape Memory and Superelasticity Technology. 8. Clingman D. J., Calkins F. T., Smith J. P., (2003) Thermomechanical properties of 60-Nitinol, in: Proceedings of the SPIE, Smart Structures and Materials: Active Materials: Behavior and Mechanics, vol. 5053, pp. 219–229. https://doi.org/10.1117/12.498548 9. Longhuan Tian, Jianyou Zhou, Pan Jia, Zheng Zhong (2024) Thermomechanical response and elastocaloric effect of shape memory alloy wires. Mechanics of Materials, vol. 193, p. 104985. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2024.104985 10. Iasnii V. P., Junga R. (2018) Phase Transformations and Mechanical Properties of the Nitinol Alloy with Shape Memory. Materials Science, vol. 54, no. 3, pp. 406–411. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0199-7 11. Miller D. A., Lagoudas D. C. (2000) Thermomechanical characterization of NiTiCu and NiTi SMA actuators: influence of plastic strains. Smart Mater. Struct, vol. 9, no. 5, p. 640. https://doi.org/10.1088/0964-1726/9/5/308 12. Yang J. H., Wayman C. M. (1992) Self-accomodation and shape memory mechanism of ϵ-martensite-I. Experimental observations. Mater. Charact. Elsevier, vol. 28, no. 1, pp. 23–35. https://doi.org/10.1016/1044-5803(92)90026-E 13. Otsuka K., Wayman C. M. Shape Memory Materials. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 1998–267. 14. Bykiv N., Iasnii V., Yasniy P., Junga R. (2021) Thermomechanical analysis of nitinol memory alloy behavior. Scientific journal of TNTU, vol. 102, pp. 161–167. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.02.161 15. ASTM F2516-22. Standard Test Method for Tension Testing of Nickel-Titanium Superelastic Materials. Book of Standards Volume: 13.02.2022. |
Content type: | Article |
Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТНТУ, 2025, № 1 (117) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TNTUSJ_2025v117n1_Voronchak_V-Modelling_of_pseudoelastic_132-138.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
TNTUSJ_2025v117n1_Voronchak_V-Modelling_of_pseudoelastic_132-138__COVER.png | 1,17 MB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.