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        拉伸方向和塑性應(yīng)變對軋制黃銅板超聲波測量參數(shù)的影響(二)

        返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2023.05.26

        因為反傳遞函數(shù)隨著塑性應(yīng)變的變化很復(fù)雜,所以研究過程中采用第二維度運(yùn)算法提取出一個影響因子,且它的變化與反傳遞函數(shù)的變化同步。在頻率范圍2.0~4.0MHz內(nèi)得到了反傳遞函數(shù)的強(qiáng)度,并且當(dāng)間隔為0.125MHz時得到了17維的空間列向量T(ω)。選擇頻率范圍在2.0~4.0MHz之間,是因為反傳遞函數(shù)主要在該頻率區(qū)間內(nèi)發(fā)生顯著變化。


        圖11-20是拉伸實驗前后試樣的準(zhǔn)三維視圖。觀察發(fā)現(xiàn),在拉伸實驗前,從頂面上可以觀察到沿軋制方向上的帶狀β相(白色)和從側(cè)面上可以觀察到沿軋制方向上的帶狀β相(黑色),表明了在試樣中存在著軋制組織。圖11-20b、c分別是試樣在平行和垂直于軋制方向上,拉伸到塑性應(yīng)變大約50%時的微觀組織。微觀組織隨著拉伸發(fā)生了明顯變化。當(dāng)試樣被沿平行于軋制方向拉伸時(見圖11-20b),晶粒主要在拉伸方向上被拉長,當(dāng)試樣被沿垂直于軋制方向拉伸時(見圖11-20c),晶粒在拉伸方向上和軋制方向都有擴(kuò)展。這此微觀組織的不同,導(dǎo)致超聲波回波波形的改變。



        圖11-21是試樣底面一,二次回波的頻譜和反傳遞函數(shù)。超聲波回波是在剪切波偏振方向平行于軋制方向時,在0%的塑性應(yīng)變狀態(tài)下的試樣中獲得的。



        實驗過程中,通過測量拉伸實驗前后的標(biāo)距長度得到試樣在拉伸方向上的塑性應(yīng)變,而垂直于拉伸方向上的塑性應(yīng)變則是通過平行于拉伸方向上的塑性應(yīng)變乘以泊松比得到。因為實驗中的塑性變形是剪切變形,且在變形過程中并沒有發(fā)生體積改變,所以實驗中泊松比的取值為0.5。圖11-22是對應(yīng)表11-3中四種組合方式進(jìn)行拉伸實驗時,在2.0~4.0MHz的頻率范圍內(nèi)得到的不同塑性應(yīng)變狀態(tài)下的反傳遞函數(shù)。分析認(rèn)為:當(dāng)拉伸方向平行于軋制方向時,在2.0~4.0MHz的頻率范圍內(nèi),隨著塑性應(yīng)變的增加反傳遞函數(shù)呈現(xiàn)出下降趨勢。




        靈科超聲波堅持自主研發(fā),最大力度投入研發(fā)設(shè)計,擁有一支近30年的研發(fā)制造團(tuán)隊,發(fā)明創(chuàng)造170余項專利新技術(shù)。主要品牌有LINGGAO靈高、LINGKE靈科、SHENGFENG聲峰等。廣泛運(yùn)用在醫(yī)療器械、電子器材、打印耗材、塑料、無紡布、包裝、汽配等多個領(lǐng)域,為海內(nèi)外各行業(yè)、企業(yè)提供了大量穩(wěn)定性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)超聲波塑焊設(shè)備應(yīng)用方案。

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