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纳秒脉冲激光制孔孔壁热应力数值模拟研究 |
张修瑞1,李怀学2,3,黄 锐1 |
1. 中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司,成都 610092;
2. 中航工业北京航空制造工程研究所,北京 100024;
3. 高能束流加工技术重点实验室,北京 100024 |
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摘要 通过数值模拟研究纳秒脉冲激光冲击制孔过程孔壁热应力,分析不同脉冲数作用下制孔过程孔壁热应力演变特征,揭示了不同厚度再铸层内应力变化特征。结果表明:随着纳秒脉冲数增加,制孔深度不断增加,孔壁最高温度和最大von Misses 等效应力逐步远离激光入孔端,但最大等效塑性应变在激光入孔端;随着再铸层厚度的增加,其内部拉应力不断增大,微裂纹易产生于较厚的孔壁再铸层内。
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关键词 :
制孔,
脉冲激光,
热应力,
数值模拟
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[1] |
黄晓龙,罗灿,张臣. 薄壁5A06铝合金双缝T型接头振荡激光–电弧复合焊接数值模拟研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(9): 61-70. |
[2] |
施渊吉,潘超,夏腾飞,郭训忠,陈泽瑜. AA5052铝合金管材自由弯曲成形起皱缺陷预测的研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(9): 111-122. |
[3] |
张万虎,陈海滨,任凤英,乔雷,刘鹏辉. 容器构形尺寸及叶片安装姿态对压气机叶片光整效果的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(8): 130-136. |
[4] |
杨丰,慕延宏,杜立华. TA32钛合金应力松弛行为及热成形回弹预测[J]. 航空制造技术, 2025, 68(5): 114-120,126. |
[5] |
朱伟东,田昊宇,梅标,羊荣金,傅云. 航空发动机短舱声衬机器人制孔系统及工艺试验[J]. 航空制造技术, 2025, 68(4): 38-45. |
[6] |
潘蕾,崔艳芳,张浩然,赵召,章俊,于航,齐浩达. 纤维金属层板低速冲击研究现状[J]. 航空制造技术, 2025, 68(16): 56-72. |
[7] |
李荣昊,路永新,王大锋,王世清,申志康,强伟. 高强铝合金激光电弧复合焊温度场与流场研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(13): 77-83. |
[8] |
田子航,孙博宇,金丹,乔红超,闵业钊. 激光冲击强化对TC11钛合金应力松弛特性的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(13): 100-105. |
[9] |
强伟,吴思晨,曹龙,彭勇,路浩,路永新,高倩,王世清. Mg–Li合金超薄板脉冲激光焊接组织及性能研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(10): 82-87. |
[10] |
肖荣诗,魏佳硕,崔梦雅,黄婷. 电介质表面金属功能图案激光加工技术研究进展[J]. 航空制造技术, 2025, 68(1/2): 22-35. |
[11] |
林伟,邱建平,史建猛,周莹,郝浩杰,张斌. 芯杆齐平度偏差对抽芯铆钉力学性能影响及机理分析[J]. 航空制造技术, 2024, 67(9): 20-27. |
[12] |
付冬欣,林莉,张书宁,罗忠兵. 超声检测识别CFRP复合材料PTFE夹杂与富树脂缺陷[J]. 航空制造技术, 2024, 67(3): 83-88. |
[13] |
耿大喜,孟繁星,孙哲飞,任绍磊,王子睿,张德远. 碳纤维复合材料/钛合金叠层结构振动制孔技术研究进展[J]. 航空制造技术, 2024, 67(23/24): 14-32. |
[14] |
杨亚堃,郑 侃,董 松,孙振文,孙连军. CFRP/铝合金薄壁叠层构件旋转超声锪孔试验研究[J]. 航空制造技术, 2024, 67(23/24): 105-113. |
[15] |
郑伟,王大维,邵福杰,杨 振,杨五兵,王振权. 加工参数对CFRP/Al夹层结构制孔分层损伤的影响和控制策略研究[J]. 航空制造技术, 2024, 67(21): 114-121. |
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