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文檔簡介
1、激光深熔焊接過程物理現(xiàn)象復雜,內(nèi)部機理涉及多學科和領(lǐng)域,學術(shù)界對激光深熔焊接中小孔和熔池行為的內(nèi)部機理及缺陷的形成尚不十分清楚?;诖?,本文了建立了基于Level Set方法的激光深熔焊接數(shù)值模型,采用試驗方法對模型的準確進行了全面的驗證,然后結(jié)合試驗觀測和數(shù)值模擬各自的優(yōu)勢,全面而深入地對小孔和熔池動態(tài)形貌、溫度場、速度場進行了研究。
首先,論文在系統(tǒng)地分析了激光深熔焊接過程中材料與激光作用機制的基礎(chǔ)上,考慮了小孔多重反射吸
2、收、熔池動力學、傳熱傳質(zhì)等物理因素,構(gòu)建了激光深熔焊接數(shù)值模型。模型中采用Level Set方法追蹤氣液界面,混合模型處理固液界面,并在追蹤氣液界面時采用了窄帶自適應網(wǎng)格。為了驗證數(shù)值模型的準確性,文中設計了四個試驗,分別獲取了熔池和小孔的上表面形貌、側(cè)面形貌、上表面溫度場及內(nèi)部溫度,對相應的模擬結(jié)果進行全面而系統(tǒng)的驗證,證實了模擬結(jié)果的準確性。
隨后,研究了焊接工藝參數(shù)對小孔和熔池形貌及內(nèi)部溫度場的影響。研究表明:隨著激光功
3、率增加,熔池長度、寬度和溫度增加,小孔深度和溫度也增加;隨著焊接速度的增加,熔池長度增加,寬度卻減小,小孔和熔池溫度也都相應地降低。模擬研究了熔池形成過程中三個階段的溫度場分布,初期熔池高溫區(qū)集中在小孔底部,溫度場分布有一定的對稱性;中期熔池高溫區(qū)分布較分散,小孔區(qū)域向焊接方向傾斜,溫度分布變化很大;末期熔池高溫區(qū)細長,深度維持在一定范圍內(nèi)波動。此外運用模擬得到的內(nèi)部溫度場解釋了氣泡的形成機理和小孔開口處前壁和孔底高溫區(qū)產(chǎn)生的原因。
4、r> 接著,在試驗中觀察到熔池后沿靠近焊縫區(qū)域漂浮一層凝固薄層,靠近熔池尾部厚度大且分布密集,靠近熔池前部厚度薄且分布零散,通過模擬得到了薄層分布的區(qū)域溫度區(qū)間為1600-1800K,低于了材料的凝固溫度1809K,并且熔池尾部與空氣接觸形成的低溫區(qū)面積大于熔池前部分低溫區(qū)面積,這很好地解釋的凝固薄層的形成和分布現(xiàn)象。
最后,通過添加粉末顆粒獲得了熔池表面速度和流動情況,越靠近小孔,熔池速度越大,且波動越劇烈。同時試驗測得小
5、孔前沿飛濺和后沿飛濺的速度分別為10.07m/s和2.99m/s。小孔前沿飛濺主要是由小孔前壁凸起氣化不均勻產(chǎn)生的反沖壓力、金屬蒸氣與小孔前沿熔池產(chǎn)生的摩擦剪切力、自身重力以及表面張力不平衡導致的。小孔后沿飛濺形成的主要原因是蒸氣波的向上運動,而孔內(nèi)金屬蒸氣/等離子體的蒸氣壓力和噴發(fā)的剪切摩擦力是蒸氣波運動的主要驅(qū)動力。對于瞬間爆發(fā)式的飛濺,它產(chǎn)生于小孔從閉合到張開的瞬間,孔內(nèi)蒸氣壓力遠遠大于孔外大氣壓力,劇烈噴發(fā)的金屬蒸氣/等離子體導
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