Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 46, Numéro C10, Décembre 1985
Eighth International Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids
Page(s) C10-775 - C10-778
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:198510169
Eighth International Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids

J. Phys. Colloques 46 (1985) C10-775-C10-778

DOI: 10.1051/jphyscol:198510169

INFRARED TECHNIQUE FOR MEASURING ULTRASONIC ABSORPTION IN POLYCRYSTALLINE METALS

J.P. MONCHALIN1 and J.F. BUSSIÈRE2

1  Physical Metallurgy Research Laboratories, CANMET, Energy, Mines and Resources, Canada, 568 Booth Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A OG1
2  Industrial Materials Research Institute, National Research Council of Canada, 75 de Mortagne Boulevard, Boucherville, Québec, Canada J4B 6Y4


Résumé
Dans la plupart des matériaux polycrystallins, l'atténuation due à la diffusion par les grains est dominante et a pour conséquence de ne pas permettre la mesure de l'absorption (ou frottement interne). Nous avons mis au point une technique qui permet de mesurer directement le frottement interne aux fréquences ultrasonores, même en présence de la diffusion. Cette technique est basée sur la détection infrarouge de la chaleur produite par un faisceau ultrasonore modulé à basse fréquence. Nous présentons des résultats expérimentaux pour un acier commercial qui montre clairement les contributions dues à la diffusion, aux mouvements des parois des domaines magnétiques et à d'autres phénomènes.


Abstract
In most polycrystalline materials, attenuation at high frequencies is dominated by grain boundary scattering making it impossible to measure absorption (or internal friction) with any accuracy. A technique was devised to measure internal friction directly at ultrasonic frequencies even in the presence of substantial scattering. The method is based on the infrared detection of the heat produced by slowly modulated ultrasound. Results, presented for a commercial steel sample, clearly separate contributions due to scattering, magnetic domain wall motion and other sources.