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comsol+电火花加工电火花
烧蚀
仿真
comsol电火花加工,电火花
烧蚀
案例,用水平集两相流和传热耦合,考虑表面张力,马兰戈尼效应,金属沸腾反冲压力,金属浮力,采用高斯热源,有熔池飞溅效果。
2023-06-08 23:21:09
340.19MB
comsol
电火花加工
1
comsol激光
烧蚀
仿真.mph
comsol激光
烧蚀
仿真.mph
2023-04-18 20:31:53
6.28MB
comsol
激光烧蚀
1
COMSOL+脉冲/连续激光
烧蚀
金属/树脂仿真模型
模拟激光
烧蚀
典型靶材。 激光体制包括脉冲、连续、重频。 材料包括铝合金、树脂等。 模型中还包括铝合金的吸收率曲线,可根据该模型进行相应的定制更改。
2022-12-13 22:18:50
5.32MB
COMSOL激光烧蚀
激光烧蚀
飞秒激光
烧蚀
研究进展
介绍飞秒激光
烧蚀
材料的机理及理论模型,阐述飞秒激光
烧蚀
的特性,揭示飞秒激光
烧蚀
的广泛应用前景.
2022-11-23 14:32:52
3.05MB
微细加工
飞秒激光
材料迁移
micromach
1
umeshmotion材料
烧蚀
_材料模拟_
烧蚀
umeshmotion_
烧蚀
_umeshmotion_ABAQUS-umeshmo
ABAQUS子程序umeshmotion简单
烧蚀
模拟
2022-09-21 14:33:47
426KB
材料模拟
烧蚀umeshmotion
烧蚀
umeshmotion
1
重复频率脉冲激光辐照金属材料热效应模拟分析
在不同占空比的重复频率脉冲激光辐照下,数值模拟了金属材料前、后表面的温升特性和
烧蚀
深度变化规律,考察了材料厚度和物性的影响。模拟结果表明,材料前表面温升曲线呈齿状;激光占空比越小或者材料越薄,材料后表面温度越高,
烧蚀
越深;与连续激光相比,重复频率脉冲激光更有利于金属材料的加热及
烧蚀
。
2022-05-17 15:58:06
6.84MB
激光技术
激光烧蚀
有限元方
重复频率
1
基于COMSOL激光点迹移动
基于COMSOL激光
烧蚀
自定义材料表面、自定义路径,显示激光移动轨迹,用COMSOL实现自己的六边形魔法阵吧。 根据网传视频学习复刻实现,雷同巧合。
2022-04-27 15:18:09
183.22MB
COMSOL
激光烧蚀
点迹移动
刻画
1
基于COMSOL的皮秒激光单脉冲
烧蚀
铜片
利用COMSOL仿真软件建立了铜片双温模型, 通过控制变量, 数值研究了光斑半径和激光能量对电子与晶格温度的影响, 并预测了
烧蚀
形貌。结果表明, 单脉冲激光光斑半径越大, 铜片的
烧蚀
深度越小,
烧蚀
面积越大; 激光能量越高, 铜片的
烧蚀
深度越大,
烧蚀
面积越大。实验结果进一步证实了仿真的可靠性。
2021-11-14 18:34:48
7.66MB
激光技术
激光加工
COMSOL仿
双温模型
1
分子动力学模拟飞秒激光
烧蚀
CuZr非晶合金的机理
采用结合双温方程的分子动力学方法,数值模拟脉宽为200 fs,能量密度为30~45 mJ/cm2 的超快激光与CuZr非晶合金的相互作用过程。模拟结果表明:超快激光作用下CuZr 非晶材料中原子加热速度比普通晶态金属慢得多;作用过程内部应力的演化表现为首先产生拉应力;并且随着温度与应力的演化,靶材内部产生空泡,空泡的平均大小和数目都与能量密度直接相关;靶材的
烧蚀
机制表现为机械破损,且
烧蚀
深度随着能量密度增大而增加。研究结果有助于更深入地理解飞秒激光与非晶合金相互作用机理。
2021-09-23 13:49:37
2.85MB
激光技术
飞秒激光
烧蚀机理
分子动力
1
飞秒、皮秒激光
烧蚀
金属表面的有限差分热分析
为描述飞秒激光
烧蚀
金属表面过程,对双温方程进行了约化.用有限差分法对飞秒、皮秒脉冲激光在金属表面
烧蚀
过程的温度场进行了一维数值模拟.分析了在飞秒领域对双温方程约化的合理性.计算模型对电子与光子耦合系数的大小对金属表层电子温度的影响进行了分析,同时考虑不同脉宽、不同能流及功率密度大小的因素.发现电子与晶格耦合系数影响材料表面电子的温升及电子与晶格温度耦合时间;与皮秒激光比较,脉冲功率密度是影响电子最终温度的主要因素;飞秒激光
烧蚀
金属材料的厚度可达到表层厚度(吸收系数的倒数)量级.
2021-09-14 16:37:13
153KB
激光技术
有限差分
飞秒激光
双温模型
1
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