已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Damage characteristics and surface description of near-wall materials subjected to ultrasonic cavitation

空化 材料科学 超声波传感器 表面粗糙度 喷射(流体) 复合材料 表面光洁度 维氏硬度试验 硬度 压痕硬度 冶金 声学 机械 微观结构 物理
作者
Linzheng Ye,Xijing Zhu,Xumin Wei,WU Shuan
出处
期刊:Ultrasonics Sonochemistry [Elsevier BV]
卷期号:67: 105175-105175 被引量:49
标识
DOI:10.1016/j.ultsonch.2020.105175
摘要

For the analysis of ultrasonic cavitation erosion on the surface of materials, the ultrasonic cavitation erosion experiments for AlCu4Mg1 and Ti6Al4V were carried out, and the changes of surface topography, surface roughness, and Vickers hardness were explored. Cavitation pits gradually expand and deepen with the increase of experiment time, and Ti6Al4V is more difficult to erode by cavitation than AlCu4Mg1. After experiments, the cavitation damage characteristics such as the single pit, the rainbow ring area, the fisheye pit, and some small pits were observed, which can be considered to be induced by a single micro-jet impact, ablation effect caused by the high temperature, micro-jet impingement with a sharp angle, and multibeam micro-jets coupling impact or negative pressure in the local area produced by micro-jet impact, respectively. The surface roughness and Vickers hardness of the material increase slowly after rapid growth at different points in time as the experiment time increases. With the increase of the ultrasonic amplitude, both of them first increase and then decrease after the ultrasonic amplitude is greater than 10.8 μm. The increases in surface roughness and Vickers hardness tend to decrease as the viscosity coefficient increases. Ultrasonic cavitation can cause submicron surface roughness and increase surface hardness by 20.36%, so it can be used as a surface treatment method.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
梦梦梦发布了新的文献求助10
刚刚
zkx发布了新的文献求助10
2秒前
赘婿应助KDK233采纳,获得10
3秒前
5秒前
LYY发布了新的文献求助10
5秒前
Rainyin发布了新的文献求助60
5秒前
亚铁氰化钾完成签到,获得积分10
6秒前
yophy完成签到 ,获得积分10
7秒前
winfan发布了新的文献求助30
7秒前
sunshine发布了新的文献求助10
8秒前
周新哲发布了新的文献求助10
9秒前
aaa完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
HY发布了新的文献求助10
11秒前
哈哈哈哈完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
samtol完成签到,获得积分10
15秒前
锦先生完成签到 ,获得积分10
16秒前
linger完成签到 ,获得积分10
17秒前
dzy完成签到,获得积分10
17秒前
neurodawn发布了新的文献求助10
18秒前
周新哲发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
等待寄云完成签到 ,获得积分10
20秒前
Sandy完成签到,获得积分10
20秒前
默默小馒头完成签到 ,获得积分10
20秒前
脾中完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
21秒前
21秒前
小李子完成签到 ,获得积分10
26秒前
27秒前
周新哲发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
科研通AI6.3应助huhdcid采纳,获得30
33秒前
34秒前
34秒前
缥缈的剑鬼完成签到 ,获得积分10
35秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6588108
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8361213
关于积分的说明 17903831
捐赠科研通 5732205
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2950436
邀请新用户注册赠送积分活动 1925850
关于科研通互助平台的介绍 1813912