【摘 要】
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近年来,氧化铝陶瓷材料在汽车、能源、化工和航空航天等领域获得广泛的应用,激光加热辅助加工工艺是氧化铝陶瓷材料加工制造过程中的重要方法之一。首先,文中建立了单次脉冲激光辐照传热数学模型。然后,采用有限元仿真方法在COMSOL Multiphysics软件中对激光辐照氧化铝陶瓷材料的温度场进行模拟。最后,根据氧化铝陶瓷温度在1,000K以上时可达到软化状态的理论,研究了不同激光功率和光斑半径对温度场分
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近年来,氧化铝陶瓷材料在汽车、能源、化工和航空航天等领域获得广泛的应用,激光加热辅助加工工艺是氧化铝陶瓷材料加工制造过程中的重要方法之一。首先,文中建立了单次脉冲激光辐照传热数学模型。然后,采用有限元仿真方法在COMSOL Multiphysics软件中对激光辐照氧化铝陶瓷材料的温度场进行模拟。最后,根据氧化铝陶瓷温度在1,000K以上时可达到软化状态的理论,研究了不同激光功率和光斑半径对温度场分布和软化效果的影响。结果表明工件最高温度在光斑中心处,且随着激光功率的增大和光斑半径的减小而增大,选择合适的激光参数组合能够达到软化氧化铝陶瓷进行切削加工的工艺要求,对于激光加热辅助加工具有一定的指导意义。
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