【摘 要】
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激光熔覆技术是一种先进的再制造修复技术,已经受到国内外的普遍关注,被广泛应用于社会生活的各个领域。为了更加深刻的探究激光熔覆技术的机理,分析高功率激光与粉末流相互作用
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激光熔覆技术是一种先进的再制造修复技术,已经受到国内外的普遍关注,被广泛应用于社会生活的各个领域。为了更加深刻的探究激光熔覆技术的机理,分析高功率激光与粉末流相互作用的物理过程具有重要的理论和实际意义,本文将从以下几个方面探讨这一物理过程。
激光再制造过程包括很多复杂的相互作用过程,同轴送粉过程是激光熔覆过程的重要组成部分,同时也是激光与粉末流相互作用的开始。在以往的研究中,对粉末流温度场的研究并不完善,本文在一定假设的基础上建立了粉末流温度场的物理模型,应用比尔.兰伯特定律计算激光传输过程中的能量损失,并结合能量守恒定律,推导出粉末流温度场的计算公式;之后应用CCD相机对粉末流温度场进行检测,应用Mathematica数学软件对粉末流温度场进行模拟,将检测结果和理论模拟结果进行对比和分析,验证了理论推导的正确性。
应用Mie散射理论建立了激光被球型粉末粒子散射的物理模型,应用Mathematica数学软件模拟了激光被球型粉末粒子散射后的光强分布,对不同激光波长以及不同半径的金属粉末粒子情况下的散射图像进行了二维和三维模拟,并对结果进行了分析。应用已经得出的结论和已经建立起的激光被粉末粒子散射的物理模型,推导出光学散射截面和消光截面的公式,并给出了激光束被金属粉末粒子散射后的消光截面。
最后对已经完成的工作进行了全面的总结,指出了后续工作及今后发展的研究方向。
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