对表面微观结构及其在超声波辅助微型造过程中诱导的温度变化的影响的评估
Zidong Yin1, Weiqiang Wan2, Ming Yang1
1Graduate School of System Design, Tokyo Metropolitan University, 6-6, Asahigaoka, Hino-shi 191-0065, Japan.
Materials (Basel, Switzerland)
|August 29, 2024
概括
超声波辅助微型成型中的冲击效应显著增加了表面温度,特别是在冲击后,根据晶体结构对材料变形产生不同的影响. 铜和变软,而则表现出应变硬化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 超声波辅助微型成型包括声学软化和冲击效应.
- 冲击效应显著影响表面变形行为和微观结构演变.
研究的目的:
- 研究超声波辅助微造中冲击效应的机制.
- 测量超声波振动期间的温度增加,并分析它们与冲击效应的相关性.
主要方法:
- 对铜,和进行超声波辅助微造试验.
- 开发一种方法来测量超声波振动期间的温度增加.
- 使用电子反射散射衍射 (EBSD) 的微结构分析.
主要成果:
- 主要的热量增加发生在撞击效应后,而不是来自声学软化.
- 表面温度随着撞击后振幅的增加而增加.
- 铜和 (FCC) 显示表面软化和变形增加,而 (HCP) 显示由于结合再生的应变硬化.
结论:
- 冲击效应在超声波微型成形中起着至关重要的作用,根据晶体结构不同地影响材料的行为.
- FCC材料经历了更深的热扩散和表面软化,而则表现出应变硬化.
- 了解这些机制是优化超声波辅助微型成型过程的关键.


