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精密合金应用于智能材料设计与研发

人工智能技术所需要大量的金属合金材料,智能材料设计与研发或适应性,智能材料和结构是一个最近的概念,仍在迅速发展,并在包括飞机设计和性能在内的一系列应用中提供了重大的好处。精密合金应用于智能材料的发展得到了许多研究机构的大力支持。开始对智能材料的定义和在结构监测中的应用,采用精密合金材料是智能材料首选之一。

电热合金


精密合金应用于智能材料设计与研发,无需外部控制就能响应外部变化;主动智能材料,利用反馈回路,使智能材料的功能像一个认知反应通过执行器电路;非常智能的材料,可以感知环境的变化并做出响应。例如,通过改变一个或多个属性系数,调整它们的传感或驱动能力。和将传感和驱动功能与控制系统相结合的智能材料。


精密合金应用于智能材料设计在最终的展示中,智能结构将由一系列传感器、执行器和信号处理器组成,其中一些将是智能材料本身,它们连接在一起,使结构以预定的方式对外部刺激执行。智能材料和结构可以被认为是模仿人类生物系统。例如,正如大脑通过神经系统可以命令肌肉采取一些行动一样,可以想象,一个飞行控制系统(传感器和处理器)可以发送一个电信号,使执行器使鳍偏转或改变机翼的气动形状。与先进飞机相关的智能材料和结构的潜在应用包括

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精密合金应用于智能材料设计与研发,一个完全集成的智能材料系统的要素包括传感器、信号处理器、执行器和它自己的电源。目前,一系列潜在的驱动器概念正在开发中,包括压电,电致伸缩,磁致伸缩驱动器,以及形状记忆材料。形状记忆材料,基于Ni-Ti合金,运行在有限的频率范围,但有相当大的驱动位移应变,而相比之下,electro-ceramic驱动概念有限位移,但本质上提供无限的频率响应兆赫范围。


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