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双脉冲激光联合打孔中热学和力学效应的数值研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 数值模拟方法第11-12页
    1.2 毫秒激光打孔第12-17页
        1.2.1 激光光源的模型第12-13页
        1.2.2 材料对于激光的吸收率第13-14页
        1.2.3 固液相的区分第14页
        1.2.4 固液相变后熔池内的Marangoni对流第14-15页
        1.2.5 激光致材料汽化过程的研究第15页
        1.2.6 气液界面的追踪第15-16页
        1.2.7 激光打孔数值模拟的研究现状第16页
        1.2.8 毫秒激光打孔过程中存在的问题第16-17页
    1.3 纳秒激光产生等离子体冲击波第17-19页
        1.3.1 等离子体对激光的吸收机制第17-18页
        1.3.2 等离子体冲击波的物理模型第18-19页
    1.4 课题研究的目的、内容和意义第19-20页
2 毫秒激光打孔初期材料温升及熔融过程研究第20-31页
    2.1 材料温升过程第20-21页
    2.2 相变潜热第21-22页
    2.3 Marangoni对流第22页
    2.4 固液相的处理第22-23页
    2.5 边界条件的设定第23-24页
    2.6 数值模拟结果第24-29页
        2.6.1 温度场分布第24-25页
        2.6.2 熔池的流动第25-26页
        2.6.3 激光能量对熔池形成的影响第26-28页
        2.6.4 光斑半径对气化阈值及熔池的影响第28-29页
    2.7 小结第29-31页
3 毫秒激光打孔中小孔成形过程的模拟第31-43页
    3.1 数值计算模型第31-32页
    3.2 利用水平集法追踪气液界面第32-33页
    3.3 边界条件的设定第33页
    3.4 数值模拟结果第33-42页
        3.4.1 孔的形成过程第33-34页
        3.4.2 激光能量对孔型的影响第34-38页
        3.4.3 毫秒激光打孔过程气液界面的破裂及熔融物的迁移第38-42页
    3.5 小结第42-43页
4 纳秒激光致等离子体冲击波对液体的迁移作用第43-52页
    4.1 模型的建立及边界条件的设定第43-44页
    4.2 冲击波对水迁移作用的数值模拟第44-47页
    4.3 纳秒激光致等离子体冲击波对水作用的实验第47-49页
    4.4 冲击波对铝液迁移作用的数值模拟第49-51页
    4.5 小结第51-52页
5 毫秒激光与纳秒激光联合打孔的数值模拟研究第52-62页
    5.1 纳秒激光致等离子体冲击波的引入第52页
    5.2 几何模型的建立与边界条件的设定第52-53页
    5.3 数值模拟结果第53-60页
        5.3.1 在1.98ms加载冲击波时的小孔成形过程第53-56页
        5.3.2 在1.5ms加载冲击波时的小孔成形过程第56-60页
        5.3.3 毫秒激光能量对双脉冲激光联合打孔过程的影响第60页
    5.4 本章小结第60-62页
6 结论第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
附录第69页

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