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頁數(shù): 4頁
選用直徑為55mm的水平連鑄灰鐵HT250棒材,利用動態(tài)熱機械分析儀測試型材的阻尼性能隨振幅、頻率和溫度的變化關系,探討灰鑄鐵型材的阻尼機制。研究表明,灰鑄鐵型材的阻尼性能隨振幅和頻率的提高而增加。在40℃附近出現(xiàn)斯諾克溫度內耗峰。斯諾克峰的出現(xiàn),使型材的阻尼性能隨溫度的變化在高低溫時表現(xiàn)出完全不同的趨勢。存在一臨界應變振幅范圍,大應變振幅下的阻尼性能遠高于小應變振幅下的阻尼性能?;诣T鐵型材的阻尼溫度效應主要來源于點缺陷阻尼。位錯阻尼在阻尼頻率效應和阻尼振幅效應中起了主導作用,決定了型材的阻尼-頻率行為和阻尼振幅行為。
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選用直徑為55mm的水平連鑄灰鐵HT250棒材,利用動態(tài)熱機械分析儀測試型材的阻尼性能隨振幅、頻率和溫度的變化關系,探討灰鑄鐵型材的阻尼機制。研究表明,灰鑄鐵型材的阻尼性能隨振幅和頻率的提高而增加。在40℃附近出現(xiàn)斯諾克溫度內耗峰。斯諾克峰的出現(xiàn),使型材的阻尼性能隨溫度的變化在高低溫時表現(xiàn)出完全不同的趨勢。存在一臨界應變振幅范圍,大應變振幅下的阻尼性能遠高于小應變振幅下的阻尼性能?;诣T鐵型材的阻尼溫度效應主要來源于點缺陷阻尼。位錯阻尼在阻尼頻率效應和阻尼振幅效應中起了主導作用,決定了型材的阻尼-頻率行為和阻尼振幅行為。