Page 68 - 应用声学2019年第5期
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820 2019 年 9 月
-0.10 -0.10
-0.15 -0.15
ͯረ/nm ͯረ/nm
r=200 µm r=200 µm
r=300 µm r=300 µm
r=400 µm r=400 µm
r=500 µm r=500 µm
-0.20 r=600 µm -0.20 r=600 µm
r=700 µm r=700 µm
r=800 µm r=800 µm
r=900 µm r=900 µm
r=1000 µm r=1000 µm
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
ᫎ/µs ᫎ/µs
(a) ༏АູʽӤᫎ t 0 =10 ns (b) ༏АູʽӤᫎ t 0 =100 ns
图 7 观测点 Re2 处的 RTP 位移波形图
Fig. 7 RTP displacement waveforms at observing point of Re2
RR RR
U, magnitude
U, magnitude
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⊲T ֓ TR ⊲T ֓
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⊲T ֓ ⊲T ֓ TR
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(a) r=0 µm (b) r=200 µm
RR RR
U, magnitude U, magnitude
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⊲T ֓ ⊲T ֓
⊲T ֓ ⊲T ֓
⊲T ֓ ⊲T ֓
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⊲T ֓ TR ⊲T ֓
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⊲T ֓ ⊲T ֓ TR
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(c) r=400 µm (d) r=600 µm
RR RR
U, magnitude U, magnitude
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⊲T ֓ TR ⊲T ֓
⊲T ֓ ⊲T ֓ TR
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(e) r=800 µm (f) r=1000 µm
图 8 圆弧过渡面处的声场图 (t = 3 µs)
Fig. 8 Sound field at the transition surface of the circular arcs(t = 3 µs)
下面模拟研究激光激发声表面波和表面圆弧 离左侧边界 11 mm,分别在凹痕左右两侧 4 mm 和
凹痕作用后产生的反射波场和透射波场。在上表 1 mm 处设置两个观测点 Re7与Re8。平面左侧、右
面引入半径为 r 的圆弧形凹痕缺陷,激光激发点距 侧和下侧均采用 CINPE4 平面无限单元作为吸收