在高水立压下对不同金属材料的洞穴侵蚀被用空间受限的 sonoluminescence 评估
Yalu Liu1, Huan Liu2, Dehua Luo2
1State Key Laboratory of Ultrasound in Medicine and Engineering, College of Biomedical Engineering, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China; National Engineering Research Center of Ultrasound Medicine, Chongqing 401121, China.
Ultrasonics sonochemistry
|May 28, 2024
概括
高水立压加剧金属板上的空洞侵蚀,导致更深的坑和材料化. 这项研究提供了一种方法来评估深海应用的抗化材料的阻力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 流体动力学 流体动力学
- 声学 声学 在声学上
背景情况:
- 洞穴侵蚀损坏了航空,导航和液压系统中的流体机械.
- 深海应用需要了解高水静压下的洞穴侵蚀.
- 预测和减轻化侵蚀效应对于材料的寿命至关重要.
研究的目的:
- 研究化侵蚀机制和在不同水静压下材料的耐力.
- 分析空间有限的化气泡云对金属板的影响.
- 开发一种方法来评估深海环境中的抗化材料性能.
主要方法:
- 使用聚焦超声波传感器生成空间有限的空心气泡云.
- 暴露的铜,17-4PH不钢和板对液压压力 (0.1-10 MPa).
- 分析了声发光 (SL) 强度分布,洞穴侵蚀形态和材料特性 (硬度,收成强度,点).
主要成果:
- 增加的水静压加剧了洞穴侵蚀和坑洞深度.
- 在低点材料上观察到融.
- 洞穴侵蚀从高温爬行演变为压力增加的断裂.
结论:
- 液压压力显著影响洞穴侵蚀行为和物质损坏.
- 材料的特性,如点,是抵抗洞穴侵蚀的关键因素.
- 可测量的SL强度分布可以有效地评估深海应用的材料化侵蚀阻力.
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