Shape Memory Alloys (SMAs) represent a class of metallic materials that exhibit exceptional properties and hold significant application potential in the aerospace sector. These materials are characterized by two key phenomena: pseudoelastic (or superelastic) behavior, which refers to their ability to undergo deformations beyond the limits of conventional materials and return to their original state through a reversible, non-elastic phase transformation; and the ability to recover their original shape after deformation through heating, known as the shape memory effect. In addition to these phenomena, SMAs display notable mechanocaloric effects and, in the case of Ferromagnetic Shape Memory Alloys (FSMAs), relevant ferromagnetic properties. These features make SMAs foundational elements in actuation systems, damping devices, and alternative methods of active thermal control, meeting the demands of miniaturization and the stringent mass requirements of aerospace applications.

Le leghe a memoria di forma di forma (SMAs) rappresentano una classe di leghe metalliche che esibiscono caratteristiche eccezionali e presentano un notevole interesse applicativo in ambito aerospaziale. I fenomeni che caratterizzano questi materiali sono: il comportamento pseudoelastico (o superelastico), ovvero la capacità di deformarsi oltre i limiti dei materiali tradizionali e ritornare allo stato iniziale attraverso una trasformazione reversibile di natura non elastica; e la capacità di recuperare la forma originale dopo una deformazione attraverso il riscaldamento, noto appunto come effetto a memoria di forma. Oltre a questi fenomeni le leghe a memoria di forma esibiscono significativi effetti meccanocalorici, e, nel caso delle FSMAs, rilevanti proprietà ferromagnetiche. Le caratteristiche di questi materiali li rendono elementi fondanti di sistemi di attuazione, smorzamento e metodi alternativi di controllo termico attivo che rispondono alle esigenze di miniaturizzazione e ai requisiti di massa stringenti del settore aerospaziale.

Proprietà e applicazioni delle leghe a memoria di forma nel settore aerospaziale

VALLE, GABRIELE
2024/2025

Abstract

Shape Memory Alloys (SMAs) represent a class of metallic materials that exhibit exceptional properties and hold significant application potential in the aerospace sector. These materials are characterized by two key phenomena: pseudoelastic (or superelastic) behavior, which refers to their ability to undergo deformations beyond the limits of conventional materials and return to their original state through a reversible, non-elastic phase transformation; and the ability to recover their original shape after deformation through heating, known as the shape memory effect. In addition to these phenomena, SMAs display notable mechanocaloric effects and, in the case of Ferromagnetic Shape Memory Alloys (FSMAs), relevant ferromagnetic properties. These features make SMAs foundational elements in actuation systems, damping devices, and alternative methods of active thermal control, meeting the demands of miniaturization and the stringent mass requirements of aerospace applications.
2024
Properties and applications of shape memory alloys in the aerospace sector
Le leghe a memoria di forma di forma (SMAs) rappresentano una classe di leghe metalliche che esibiscono caratteristiche eccezionali e presentano un notevole interesse applicativo in ambito aerospaziale. I fenomeni che caratterizzano questi materiali sono: il comportamento pseudoelastico (o superelastico), ovvero la capacità di deformarsi oltre i limiti dei materiali tradizionali e ritornare allo stato iniziale attraverso una trasformazione reversibile di natura non elastica; e la capacità di recuperare la forma originale dopo una deformazione attraverso il riscaldamento, noto appunto come effetto a memoria di forma. Oltre a questi fenomeni le leghe a memoria di forma esibiscono significativi effetti meccanocalorici, e, nel caso delle FSMAs, rilevanti proprietà ferromagnetiche. Le caratteristiche di questi materiali li rendono elementi fondanti di sistemi di attuazione, smorzamento e metodi alternativi di controllo termico attivo che rispondono alle esigenze di miniaturizzazione e ai requisiti di massa stringenti del settore aerospaziale.
Ingegneria
Aerospazio
Shape memory alloys
Smart materials
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