激光焊接仿真
理论与物理
概述
老师!今天要讲激光焊接仿真是吧?那是什么内容呢?
模拟激光焊接的小孔形成与熔池流动。包含高功率密度导致的蒸发、羽流形成、多重反射的物理模型。预测焊道形状与飞溅产生。
等等,激光焊接的小孔,也就是说,像这样的案例也能用吗?
控制方程
用数学公式表示的话就是这样。
嗯…只看公式还是不太明白…这表示的是什么意思呢?
小孔内的蒸发反冲压力:
理论基础
“理论基础”这个词我倒是听说过,但可能并没有真正理解…
激光焊接仿真被公式化为热力学、材料力学和流体力学的耦合问题。制造过程的物理现象跨越多个时间和空间尺度,因此需要宏观尺度的连续体模型与介观/微观尺度的材料模型的适当组合。其目标是定量预测工艺参数(温度、速度、载荷等)与产品质量(尺寸精度、缺陷、机械特性)之间的因果关系。
材料本构关系
老师,请给我讲讲“材料本构关系”!
制造过程仿真的精度在很大程度上依赖于材料模型的保真度。需要将弹塑性本构关系、蠕变定律、相变模型等作为温度、应变率的函数进行恰当定义。对从材料试验(拉伸、压缩、扭转)获得的数据进行拟合,并验证其在插值范围外的有效性。也会利用JMatPro或Thermo-Calc等热力学数据库。
原来如此…制造过程仿真看起来简单,实际上内涵非常深奥啊。
制造过程的控制方程
制造过程仿真被公式化为热力学、流体力学和固体力学的耦合问题。
热传导方程(能量守恒)
热传导方程具体是指什么呢?
这里 $T$ 是温度,$\mathbf{v}$ 是材料的速度场,$k$ 是热导率,$Q$ 是内部发热(焦耳热、潜热、摩擦热等)。
我明白前辈为什么说“制造过程仿真一定要认真做”了。
凝固・相变
请给我讲讲“凝固・相变”!
凝固过程中潜热的释放/吸收对温度场有很大影响。基于焓法的公式化:
用数学公式表示的话就是这样。
嗯…只看公式还是不太明白…这表示的是什么意思呢?
这里 $L$ 是潜热,$f_l(T)$ 是液相率(在固液共存区取0到1之间的值)。
塑性变形的本构关系
塑性变形的本构关系具体是指什么呢?
金属的塑性变形可以用Johnson-Cook本构关系等描述:
$A$: 初始屈服应力,$B$: 硬化系数,$n$: 硬化指数,$C$: 应变率敏感系数,$m$: 温度软化指数。
听到这里,我终于明白为什么制造过程仿真如此重要了!
流动分析(填充・铸造)
接下来是流动分析的话题吧。是什么内容呢?
熔融金属或树脂的流动遵循纳维-斯托克斯方程,但需要考虑高粘度、非牛顿流体特性。在注塑成型中,Cross-WLF模型是标准:
なった
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