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鎂合金拉伸過(guò)程中損傷模式的聲發(fā)射識(shí)別(英文)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 03:43

  本文選題:聲發(fā)射 + 多參數(shù)分析 ; 參考:《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》2015年06期


【摘要】:為了識(shí)別不同的損傷模式,采用聲發(fā)射技術(shù)對(duì)AZ31鎂合金拉伸開(kāi)裂過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。結(jié)果顯示,拉伸開(kāi)裂經(jīng)歷了彈性變形、塑性變形、微開(kāi)裂、穩(wěn)定擴(kuò)展和失穩(wěn)擴(kuò)展的損傷過(guò)程。通過(guò)聲發(fā)射的多參數(shù)分析,確定了4種損傷模式,即塑性變形、微開(kāi)裂、穩(wěn)定擴(kuò)展和失穩(wěn)擴(kuò)展。位錯(cuò)滑移導(dǎo)致的塑性變形信號(hào)幅度小于70 d B,而孿晶信號(hào)的幅度位于70~100 d B之間。微開(kāi)裂信號(hào)能量位于2400到4100 a J之間,而信號(hào)上升時(shí)間小于800μs。穩(wěn)定裂紋擴(kuò)展信號(hào)具有較高的峰值前計(jì)數(shù),主要分布在20~50范圍內(nèi),而其振鈴總計(jì)數(shù)卻較低,主要分布在20~2000范圍內(nèi)。裂紋失穩(wěn)擴(kuò)展信號(hào)的平均頻率分布在100 k Hz左右,持續(xù)時(shí)間在2000~105μs范圍內(nèi)。還對(duì)不同開(kāi)裂階段的損傷機(jī)理和聲發(fā)射源進(jìn)行了討論。通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試和討論,利用不同的聲發(fā)射信號(hào)參數(shù),可以有效識(shí)別鎂合金開(kāi)裂過(guò)程中同時(shí)出現(xiàn)的不同損傷形式。
[Abstract]:In order to identify different damage modes, acoustic emission (AE) technique was used to monitor the tensile cracking process of AZ31 magnesium alloys in real time. The results show that the tensile cracking has experienced the damage process of elastic deformation, plastic deformation, micro-cracking, stable propagation and unstable propagation. Through the multi-parameter analysis of acoustic emission, four damage modes, namely plastic deformation, micro-cracking, stable propagation and unstable propagation, are determined. The amplitude of plastic deformation signal caused by dislocation slip is less than 70 dB, while the amplitude of twin signal is between 70 dB and 100 dB. The energy of microcracking signal is between 2400 and 4100 J, and the signal rising time is less than 800 渭 s. The stable crack propagation signal has a high peak count, mainly distributed in the range of 20 ~ 50, but the total number of ringing is lower, mainly in the range of 20 ~ 2000. The average frequency distribution of the crack instability propagation signal is about 100kHz and the duration is in the range of 2000105 渭 s. The damage mechanism and acoustic emission source at different cracking stages were also discussed. Through experimental test and discussion, different damage forms of magnesium alloy during cracking can be effectively identified by using different acoustic emission signal parameters.
【作者單位】: 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)中心;
【基金】:Project(2213K3170027) supported by the Shenzhen Polytechnic Project Fund,China
【分類號(hào)】:TG146.22;TG115

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1895315

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