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正文:
激光熔覆建模采用同轴喷粉的激光熔覆技术涉及一系列复杂的物理现象
,比如激光一粉末相互作用、热传导、熔化、流体流动和凝固。此外,由
于使用了高功率激光,故会伴随产生蒸发和等离子体。为了实现对尺寸的
精确控制,首先需要了解各种工艺参数,如激光功率、送粉速率、激光扫
掠速度等,对涂层外形造成的影响。通过
测量目标区域温度冷却过程数据
,即可预测涂层最终
微观结构。激光焊接后的微观结构也可通过相同的步
骤来预测。在多组分材料涂层工艺中,在凝固界面合理的溶质分离条件下
,就可以通过求解物质传输方程来获取固化层中溶质浓度的分布情况。
激光一粉末相互作用
在一步法激光熔覆工艺中,既可以与激光束同轴,也可以从激光束外
侧将粉末加入到熔化池。这两种方法中,激光在抵达工件前都会穿过粉末
颗粒形成的云团,并产生相互作用。粉末颗粒将吸收激光能量,且由于激
光的照射,温度将会升高。同时,粉末颗粒云团会弱化激光能量。当激光
穿过云团时,部分激光能量被吸收和反射,从而降低了激光强度并改变了
光强分布。
在激光焊接、熔覆或表面合金化等激光加工过程中,激光加热产生的
熔化池中的热传导和流体流动是两种最主要的输运现象。这两种现象在模
型方面已经有了深入的研究,多种涉及热传导和流体流动现象的激光加工
工艺建模工作。在过去的10年里,针对激光熔覆提出了多种分析和数值模
型,揭示了加工过程与相关参数的关系。在早期模型中,大多数都只考虑
了基于相变的热传导效应,如熔化凝固。但出于复杂性考虑,几乎都未引
人流体流动计算。
出自http://www.bjsgyq.com/
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