激光冲击掩模微成形实验与数值模拟研究
本文关键词: 激光冲击微成形 无模成形 掩模 工艺参数 数值模拟 出处:《江苏大学》2017年硕士论文 论文类型:学位论文
【摘要】:如今,随着产品微型化和精密化的迅猛发展,微器件在人们生活、工作等领域被广泛的关注和使用,随之而来的是出现了许多制造微零件的新型的微成形工艺,如激光冲击微成形工艺。本文在激光冲击动态加载作用下的微成形工艺基础上,提出了激光冲击掩模微成形的新工艺。该工艺是利用掩模来改变脉冲光斑形状,代替传统凸模,软模代替传统凹模,在脉冲激光作用下的一种新型无模成形工艺。本文对激光冲击掩模微成形的实验平台进行搭建,对提出的新型掩模微成形工艺进行系统性的研究,本文主要的研究内容与成果如下:首先,对激光诱导冲击波形成的机理及力学模型进行阐述,并对激光功率密度和诱导冲击波峰值压力的计算方法进行推导;研究了激光高速加载条件下材料的应变率及塑性变形的屈服条件;分析探讨了Hall-Petch微塑性流动应力模型,为后续相关实验及模拟研究提供理论依据。然后,利用微细电火花加工技术制造矩形掩模,复杂掩模(U形马鞍状和十字形)和矩形阵列掩模四种规格掩模。使用KEYENCE VHX-1000C、Axio CSM700等检测设备对冲击后约束层以及成形试样的3D形貌进行观测,研究了不同工艺参数(脉冲能量、冲击次数)对成形效果的影响,分析了成形试样的表面粗化行为以及对成形件的减薄率进行了测量。矩形掩模实验结果表明:利用PMMA作为约束层不仅透光率好,而且抗冲击能力强。利用该成形工艺可以得到轮廓清晰,表面完整,形状类似矩形的试样,成形部分由直接成形区域和间接成形区域组成。单次脉冲下,试样的位移随着激光能量的增加而增加,在小能量下,冲击次数越多,成形深度越大。但是,在高能量下,冲击次数的增加,成形深度基本保持不变。另外,晶粒尺寸不同,成形效果也不同,相同能量下,粗晶件的成形深度和表面粗糙度都大于细晶件,而粗、细晶件的成形深度和表面粗糙度都随着激光能量的增加而增加;利用该新型微成形工艺可以得到减薄比较均匀的成形件,没有产生局部的颈缩破裂现象。对复杂掩模与阵列掩模进行实验,实验结果表明:工件可以很好的成形出掩模所示的形状,U形形貌清晰可见,由于光斑没有对中,导致十字只显示部分,也从侧面说明掩模在成形过程中起到很好作用。对于矩形阵列掩模,实验结果表明:铜箔表面清晰成形出矩形阵列,且相互特征之间没有影响,表明激光冲击掩模微成形工艺是一种有效的成形方式。实验后,对成形试样进行了纳米硬度的测试与分析,发现相比较于基材,受到冲击后的区域其纳米硬度及弹性模量均得到不同程度的提高。最后,基于DYNA-ANSYSY/LS有限元软件对激光冲击掩模微成形进行了数值模拟,模拟分析了高应变率下的成形过程,结果表明:高应变率下的成形过程分为三个阶段:共同成形阶段;工件与软模分离阶段;工件与软模重合阶段。模拟研究了不同能量对位移场的影响并得到与实验趋势一致的结论,并且分析了两种硬度下工件的位移场分布与压力的传播情况,模拟结果显示位移场的分布很好的对应了压力的传播速度。掩模作用下的激光冲击微成形工艺是一种新型的微成形工艺,本文的研究为无模条件下制造高性能的复杂零件开创了新的途径并提供理论和实验指导。
[Abstract]:......
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TG665
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 张青来;陈骏;冯甜甜;姜银方;韩伟东;任旭东;;激光冲击冷轧钼带的微观结构和性能[J];材料研究学报;2012年05期
2 张永康;余承业;;激光冲击提高航空材料的疲劳寿命概述[J];电加工;1993年05期
3 ;激光冲击处理的新活力[J];激光与光电子学进展;1996年12期
4 范静怡;激光冲击处理[J];激光与光电子学进展;1997年04期
5 肖爱民,杨继昌,张永康;激光冲击强化原理及应用概述[J];电加工与模具;2000年06期
6 全宏声;激光冲击强化提高构件疲劳强度[J];材料工程;2001年12期
7 谢颂京;张伟;;激光冲击效果的影响因素及其发展趋势[J];新技术新工艺;2006年10期
8 马壮;李应红;张永康;任旭东;张凌峰;;激光冲击处理对304不锈钢力学性能的影响[J];材料热处理学报;2007年03期
9 罗新民;马辉;张静文;张永康;;激光冲击中的“应变屏蔽”和“约束击穿”[J];材料导报;2010年05期
10 罗新民;苑春智;任旭东;陈康敏;张永康;;激光冲击超高应变率对钛板形变微结构的影响[J];材料热处理学报;2010年06期
相关会议论文 前10条
1 吴先前;宋宏伟;魏延鹏;王曦;黄晨光;段祝平;;激光冲击强化诱导的冲击波压力特征研究[A];第十届全国冲击动力学学术会议论文摘要集[C];2011年
2 阮亮;张文武;焦俊科;;激光冲击强化研究现状与发展[A];第15届全国特种加工学术会议论文集(下)[C];2013年
3 邹世坤;吴树辉;曹子文;费群星;;激光冲击处理焊接区在核反应堆上的应用[A];第13届全国特种加工学术会议论文集[C];2009年
4 邹世坤;曹子文;;钛合金整体叶盘的激光冲击强化[A];2009年先进光学技术及其应用研讨会论文集(上册)[C];2009年
5 汪诚;李应红;马壮;赵双成;周鑫;;航空部件激光冲击强化系统与工艺研究[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
6 任旭东;张永康;周建忠;李国杰;;激光冲击提高钛合金机械性能研究[A];光子科技创新与产业化——长三角光子科技创新论坛暨2006年安徽博士科技论坛论文集[C];2006年
7 任旭东;张永康;冯爱新;张西良;;激光冲击中残余应力对链篦机零件裂纹的影响[A];2008全国功能材料科技与产业高层论坛论文集[C];2008年
8 胡永祥;姚振强;;基于高斯过程回归的激光冲击加工可靠建模方法研究[A];第15届全国特种加工学术会议论文集(下)[C];2013年
9 罗龙锦;任志强;张宗林;;激光冲击强化与喷丸提高不锈钢疲劳性能对比研究[A];第十五届中国科协年会第13分会场:航空发动机设计、制造与应用技术研讨会论文集[C];2013年
10 聂祥樊;臧顺来;何卫锋;;激光冲击“残余应力洞”敏感性分析与抑制方法研究[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年
相关重要报纸文章 前4条
1 记者 张梅;首条激光冲击强化生产线落户航空基地[N];陕西日报;2008年
2 张梅;中国首条激光冲击强化生产线在西安落户[N];陕西科技报;2008年
3 陈军;我国激光冲击强化应用技术取得重大突破[N];中国高新技术产业导报;2009年
4 邹世坤;激光冲击强化:新一代抗疲劳表面强化技术[N];中国航空报;2013年
相关博士学位论文 前10条
1 鲁金忠;激光冲击强化铝合金力学性能及微观塑性变形机理研究[D];江苏大学;2010年
2 苏孺;基于X射线衍射技术的金属材料受限形变行为研究[D];北京理工大学;2015年
3 王江涛;铝合金及其焊接件激光冲击强化抗环境损伤工艺与机理研究[D];江苏大学;2015年
4 李康妹;基于激光冲击效应的微坑加工方法及其摩擦学性能研究[D];上海交通大学;2015年
5 郑超;激光冲击微成形工艺数值模拟及其实验研究[D];山东大学;2011年
6 胡永祥;激光冲击处理工艺过程数值建模与冲击效应研究[D];上海交通大学;2008年
7 罗开玉;激光冲击不锈钢抗腐蚀性能及微观强化机理研究[D];江苏大学;2012年
8 车志刚;微尺度激光冲击强化金属靶材数值模拟与实验研究[D];华中科技大学;2009年
9 丁华;金属板料激光冲击变形机理及铝板校形研究[D];江苏大学;2010年
10 葛茂忠;AZ31B变形镁合金及其焊接件激光冲击处理研究[D];江苏大学;2013年
相关硕士学位论文 前10条
1 殷开婷;激光冲击微细塑性成形工艺研究[D];江苏科技大学;2015年
2 黄婉婉;稠油热采智能转换接头设计及抗腐蚀性能研究[D];江苏大学;2016年
3 李振;基于激光冲击的钛合金小孔构件残余应力分布及疲劳性能研究[D];江苏大学;2016年
4 宣婷;激光冲击表面微造型的理论和实验研究[D];江苏大学;2016年
5 邵伟;激光冲击强化对AZ80镁合金微观组织和电化学腐蚀的影响[D];江苏大学;2016年
6 徐士东;GH2036合金激光冲击晶粒细化及耐腐蚀性能优化研究[D];江苏大学;2016年
7 鲍士喜;耐热马氏体不锈钢ЭП866激光冲击强化组织与性能研究[D];江苏大学;2016年
8 邢佳;镁合金激光冲击植入纳米SiC颗粒工艺与性能研究[D];江苏大学;2016年
9 王长雨;压铸镁合金双面激光冲击强化残余应力和拉伸性能研究[D];江苏大学;2016年
10 杜金星;基于激光冲击强化的挤压模具延寿方法及机理研究[D];江苏大学;2016年
,本文编号:1469534
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1469534.html