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Erschienen in: Journal of Materials Engineering and Performance 4-5/2011

01.07.2011

Strategies for Self-Repairing Shape Memory Alloy Actuators

verfasst von: Sven Langbein, Alexander Jaroslaw Czechowicz, Horst Meier

Erschienen in: Journal of Materials Engineering and Performance | Ausgabe 4-5/2011

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Abstract

Shape memory alloys (SMAs) are thermally activated smart materials. Due to their ability to change into a previously imprinted actual shape by the means of thermal activation, they are suitable as actuators for microsystems and, within certain limitations, macroscopic systems. A commonly used shape memory actuator type is an alloy of nickel and titanium (NiTi), which starts to transform its inner phase from martensitic to austenitic structure at a certain austenite start temperature. Retransformation starts at martensitic start temperature after running a hysteresis cycle. Most SMA-systems use straight wire actuators because of their simple integration, the occurring cost reduction and the resulting miniaturization. Unfortunately, SMA-actuators are only seldom used by constructors and system developers. This is due to occurring functional fatigue effects which depend on boundary conditions like system loads, strains, and number of cycles. The actuating stroke does not reduce essentially during the first thousand cycles. Striking is the elongation of the wire while maintaining the stroke during cycling (walking). In order to create a system which adjusts and repairs itself, different concepts to solve this problem are presented. They vary from smart control methods to constructive solutions with calibration systems. The systems are analyzed due to their effective, life cycle, and system costs showing outstanding advantages in comparison to commonly used SMA actuators.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Strategies for Self-Repairing Shape Memory Alloy Actuators
verfasst von
Sven Langbein
Alexander Jaroslaw Czechowicz
Horst Meier
Publikationsdatum
01.07.2011
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Engineering and Performance / Ausgabe 4-5/2011
Print ISSN: 1059-9495
Elektronische ISSN: 1544-1024
DOI
https://doi.org/10.1007/s11665-011-9912-5

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