Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Рассеяние и поглощение лазерного излучения при его прохождении через ультрадисперсные порошковые среды

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 489809.0011.99.0003
Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину
Костенков, С. Н. Рассеяние и поглощение лазерного излучения при его прохождении через ультрадисперсные порошковые среды / С. Н. Костенков, Е. В. Харанжевский. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 4. Физика и химия. - 2011. - №1. - С. 13-23. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514776 (дата обращения: 23.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
13

ФИЗИКА. ХИМИЯ
2011. Вып. 1

Физика конденсированного состояния вещества

УДК 541.49

С.Н. Костенков, Е.В. Харанжевский

РАССЕЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЕГО ПРОХОЖДЕНИИ 
ЧЕРЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ СРЕДЫ

Создана методика экспериментального высокоточного определения параметров взаимодействия лазерного излучения с ультрадисперсными порошковыми средами. Экспериментально исследовалась зависимость интенсивности рассеянного излучения от толщины порошкового слоя и угла рассеяния. Полученные результаты позволили рассчитать поглощенную мощность излучения и показать, что поглощение энергии порошковым слоем 
может быть описано законом Бугера.

Ключевые слова: селективное лазерное спекание, рассеяние, поглощение, порошковая среда.

Введение

Лазерное воздействие на порошковые среды используется в важных технологических процес
сах, при лазерном спекании порошков, при послойном лазерном синтезе объемных изделий, при селективном лазерном спекании (SLS). К настоящему времени SLS применяется как для быстрого создания трехмерных прототипов деталей, так и при изготовлении самих деталей для промышленного 
производства практически из любых материалов. Теоретическое и экспериментальное исследование 
физико-химических процессов [1-4], протекающих в порошковых материалах при интенсивных 
внешних воздействиях и взаимодействии лазерного излучения с многокомпонентными порошковыми 
композициями в целях послойного синтеза из них объемных функциональных изделий, до сих пор 
остаются одними из привлекающих к себе внимание и всесторонне развиваемых областей физики. 
Скоростной нагрев, присущий лазерному воздействию в процессах SLS и интегрированных с ним 
технологий, открывает возможности для изучения особенностей тепловых, диффузионных, кинетических, реологических и механических процессов в состояниях, далеких от равновесия и потому слабоизученных. 

Существенной проблемой в этих технологиях является выбор оптимальных энергетических па
раметров лазерного излучения: скорость сканирования луча лазера, плотность мощности лазерного 
излучения, время импульса, частота импульсов. Все эти параметры определяют качество спекаемых 
слоев. Экспериментальный подбор этих параметров затруднен. Поэтому важной задачей является 
разработка метода оптимизации режимов лазерной обработки с использованием математического 
моделирования. 

Математическая модель

Математическая модель теплопереноса в пористых средах с фазовыми переходами была сфор
мулирована для описания процессов высокоскоростного плавления порошкового слоя бинарных металлических сплавов с перитектическим превращением [1]. Моделирование нестационарных тепловых полей выполнено с помощью модели двухфазной зоны, расширенной на случай высоких скоростей нагрева материала и переноса тепла по механизму теплопроводности и радиации. Уравнение 
теплопроводности в системе с фазовыми переходами, подвергнутой лазерному нагреву, может быть 
сведено к тепловому уравнению модели двухфазной зоны [5; 6]. Выделение скрытой теплоты фазового перехода учитывается в модели посредством эффективной теплоемкости

)
/
(
1
)
(
dt
dS
T




,
(1)

где  – безразмерная эффективная теплоемкость,  – адиабатическая температура, S – доля жидкой фазы в локальном объеме. Поглощение при проникновении лазерного излучения в вещество характеризуется законом, функционально близким к закону Бугера для оптически однородных сред

)
exp(
)
(
0
y
t
J
J



,
(2)

Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину