Terminologie spécifique aux AMF
Alliages à mémoire de forme de type nickel titane - Fiches matériaux
M532 v1 Article de référence

Terminologie spécifique aux AMF
Alliages à mémoire de forme de type nickel titane - Fiches matériaux

Auteur(s) : Claude LEBRETON

Date de publication : 10 mars 2004 | Read in English

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1 - Travaux réalisés et résultats obtenus

2 - Approvisionnement

  • 2.1 - Fournisseurs d’AMF en NiTi
  • 2.2 - Nuances disponibles
  • 2.3 - Formes et dimensions des produits disponibles
  • 2.4 - États de surface
  • 2.5 - États de traitement thermomécanique

3 - Propriétés typiques des alliages NiTi

4 - Traitement thermique final d’éducation

5 - Applications des AMF NiTi

6 - Terminologie spécifique aux AMF

7 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article offre une présentation générale des alliages à mémoire de forme de type nickel titane et de leurs possibilités. Il présente les possibilités d’approvisionnement, les caractéristiques d’emploi et limites d’utilisation de ces matériaux, les caractéristiques de mise en œuvre et les applications potentielles de ces alliages. Le but est d' aider les industriels à appréhender la faisabilité et l’intérêt économique des AMF pour une application donnée.

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Auteur(s)

  • Claude LEBRETON : Pôle d’activités « Matériaux métalliques », CETIM

INTRODUCTION

L’objectif de cette étude n’est pas de fournir aux utilisateurs potentiels d’alliages à mémoire de forme en nickel titane l’ensemble des informations nécessaires à leur utilisation, mais vise uniquement à fournir sous une forme simple un aperçu :

  • des possibilités d’approvisionnement en alliage à mémoire de forme (AMF) de type nickel titane (NiTi) ;

  • des caractéristiques d’emploi et limites d’utilisation de ces matériaux ;

  • des caractéristiques de mise en œuvre ;

  • des applications potentielles de ces alliages ;

pour aider les découpeurs et emboutisseurs à mieux cerner la faisabilité et l’intérêt économique que pourrait représenter l’utilisation d’AMF pour une application donnée.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m532

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6. Terminologie spécifique aux AMF

Af : température de fin de transformation martensitique au cours du chauffage.

Ap : température à laquelle la transformation en austénite lors du chauffage est d’environ 50 % et correspond au pic sur la courbe mesurée par enthalpie différentielle (DSC).

As : température de début de transformation austénitique au cours du chauffage.

Austénite : phase stable à haute température.

DSC : analyse par enthalpie différentielle (differential scanning calorimeter), méthode utilisée pour mesurer les températures de transformation dans les alliages NiTi en détectant la variation de flux de chaleur due à la transformation lors du chauffage.

Hystérésis : différence de température entre la transformation au chauffage et la transformation inverse lors du refroidissement. Pour les alliages NiTi, l’hystérésis est généralement fournie par la différence entre les températures Ap et Mp.

Mf : température de fin de transformation martensitique au cours du refroidissement.

Mp : température à laquelle la transformation en martensite lors du refroidissement est d’environ 50 % et correspond au pic sur la courbe mesurée par enthalpie différentielle (DSC).

Ms : température de début de transformation martensitique au cours du refroidissement.

Martensite : phase basse température plus facilement déformable.

Phase R (R-phase) : phase intermédiaire entre la martensite et l’austénite qui peut se former dans les alliages NiTi sous certaines conditions.

Mémoire de forme : capacité de certains alliages à recouvrer une forme prédéterminée lors du chauffage via une transformation de phase.

Super-élasticité (T > Af) : caractérisée par un domaine élastique beaucoup plus étendu que celui présenté par les alliages métalliques courants. La super-élasticité est non linéaire (figure 3).

Transformation martensitique thermo-élastique : transformation s’effectuant via un mécanisme de cisaillement sans diffusion (transformation martensitique) et thermiquement réversible. Les plaquettes de martensite se forment et croissent de manière continue à mesure que...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - VAN HUMBEECK (J.) -   Journal de physique.  -  IV, C4. p. 189-197 (1991).

  • (2) - GUÉNIN (G.) -   Alliages à mémoire de forme.  -  M 530, traité Matériaux métalliques (1996).

  • (3) - CHOMEL (P.) -   Sélection des matériaux métalliques. Familles de matériaux.  -  BM 5 071, traité Génie mécanique (2001).

ANNEXES

    Memometal Industries

    ANNEXES

        [email protected]

        @ Medical Technologies n.v. (Memry Europe)

        www.atmbe.com [email protected]

        Memry USA :

        www.memry.com/

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        [email protected] Information technique : [email protected]

        SMA Inc. www.sma-inc.com [email protected]

        Memory Metalle GmbH www.memory-metalle.de/ [email protected]

        Special Metals Corporation www.specialmetals.com

        Distributeur en France Special Metals Services S.A. [email protected] [email protected]

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