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选区激光烧结瞬态温度场模拟与测试方法研究 选区激光烧结是一种高精度的焊接技术,适用于各种材料的焊接和表面熔融处理。相较于其他的热加工技术,选区激光烧结具有加工速度快、热影响小、热损伤少等优点,因此受到广泛应用。本文将重点研究选区激光烧结瞬态温度场模拟与测试方法。 首先,我们需要了解选区激光烧结的原理。选区激光烧结是一种通过激光加热选定区域的金属材料,使其熔化并冷却形成焊缝或熔融表面的加工技术。在这个过程中,激光束通过透镜汇聚到焊接区域,使其受热到熔点以上,经过一定的时间后,焊接区域冷却形成焊缝或熔融表面。因此,选区激光烧结中温度场的分布对于焊缝质量和成形效果有着至关重要的影响。 然后,我们将重点讨论选区激光烧结瞬态温度场的模拟方法。近年来,计算机模拟技术在各个领域得到了广泛应用,随着计算机性能的不断提高,计算机模拟技术已经成为了一种有效的研究手段。选区激光烧结的瞬态温度场模拟是一种常见的模拟方法,它通过数学模型来模拟焊接过程中的温度分布和变化规律。常见的数学模型包括有限元模型、边界元模型等。 有限元模型是一种常用的模拟方法,它在实际问题中具有广泛的应用。该模型通过将焊接过程划分为若干个小区域,然后求解每个小区域内的温度场,将所有小区域的温度场拼接起来,就得到了整个焊接区域的温度分布。边界元模型则是通过边界条件来求解焊接区域的温度场,它适用于焊接区域边界固定的情况。 与模拟方法相比,测试方法是一种更为直接的手段。测试方法可以通过测量焊接区域的温度来获得实际的温度分布情况。常见的测试方法包括红外线测量法、热电偶测量法等。红外线测量法是通过测量物体表面的红外线辐射,来推算物体表面的温度。热电偶测量法则是通过将热电偶置于焊接区域内,来测量温度分布。 总的来说,选区激光烧结瞬态温度场模拟与测试方法是一项重要的研究内容。通过研究温度场的分布规律,可以提高焊接质量,同时也为技术的改进提供了一定的理论基础。