在冷Cu30Zn黄铜上对微结构变形机制的声学评估
María Sosa1, Linton Carvajal1, Vicente Salinas Barrera2
1Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Santiago de Chile, Av. Ecuador 3735, Santiago 9170022, Chile.
黄铜中的塑料变形改变了其微观结构,显著影响了声学特性. 在40%的变形时观察到最大的声学非线性,这与变形双胞胎和双胞胎故障概率的增加有关.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 声学 声学 在声学上
- 固体力学 固体力学是什么
背景情况:
- 了解材料微观结构和声学特性之间的关系对于材料的表征至关重要.
- 塑料变形显著改变金属微观结构,影响机械和物理性能.
研究的目的:
- 研究冷Cu30Zn黄铜中微观结构演变和声学参数之间的相关性.
- 量化声学非线性变化与不同程度的塑性变形.
主要方法:
- 热铜板的冷,以实现从10%到70%的减少.
- 线性超声波测量 (脉冲回声) 来确定纵向波速.
- 非线性声学测量 (第二波生成) 用于计算非线性参数β.
- 使用X射线衍射,维克尔硬度和光学显微镜进行微结构分析.
主要成果:
- 微结构从初始化演变为表现出变形双胞胎 (最大在40%的减少),然后是剪切带和更高变形时的脱位密度增加.
- 纵向波速最初随着位移/结对而下降,然后由于组合效应而增加.
- 声学非线性参数β显示出一个显著的峰值 (约. 10倍的原始值) 在40%的变形,与结合故障概率的十倍增加相关.
结论:
- 声学参数,特别是非线性,是塑性变形黄铜微结构变化的敏感指标.
- 在40%的变形时,声学非线性峰值与变形双胞胎的流行以及相关的故障概率密切相关.
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