强流脉冲电子束材料改性表层温度场数值模拟

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本论文以钢、铝和镁为改性材料,讨论了强流脉冲电子束对材料的热效应作用规律。首先,我们考虑强流脉冲电子束能量沉积特点,采用瞬态的传热方程对强流脉冲电子束表面改性的温度场给予了合理的物理描述,建立了材料表层的温度场模型,利用交替方向隐式差分法求解温度场并编制C语言计算程序,对其进行数值模拟。在温度场数值模拟计算中,分别模拟了钢、镁和铝在加速电压23.4、27和30 kV时材料表层的温度场分布,并通过数据处理进一步获得熔化深度、加热冷却速度和凝固速度等特征数据。计算结果表明,随着强流脉冲电子束加速电压增大,三种材料的熔化深度均显著增加,但表层的冷却速度会相应减小,凝固速度依次降低。改性表层的加热和冷却速度都达~109 K/s,对应加速电压23.4 kV时的钢的凝固速度为4 m/s,铝的凝固速度为9.41 m/s,镁的凝固速度为6.6 m/s。强流脉冲电子束材料改性表层的温度场模拟可为工艺分析提供参考,在熔化深度和凝固与冷却速度等方面给出合理选择。
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