基于约束结构球墨铸铁表面激光增材制造镍基高温合金非协同响应研究

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dasaqa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
设计了一种L型基体去模拟气门座激光增材带侧壁的约束结构,构建带约束结构的激光增材仿真模型,并考虑了激光吸收率的变化、材料相变潜热、增材过程与外界的换热等因素的影响.结果表明:激光的空间能量密度变化和激光的空间能量输入存在竞争关系,当提高激光功率、增加功率密度对温升的效果大于增加速度、降低空间能量对温度下降的效果时,增材层温度增大;由于基体结构的非对称性及激光增材过程中传散热的综合影响,增材层与基体底面熔合的深度会大于其与侧面熔合的深度,且增材层横截面形貌为台阶式月牙形;由于热传导的滞后性及激光的快速加热和冷却等的综合作用,随着激光功率和扫描速度的增加,增材层底面形貌由月牙形逐渐过渡到平台形.
其他文献
针对活性污泥相差显微图像存在伪影且现有图像分割方法对丝状菌的分割精度不高等问题,提出一种以U-Net网络为基础,结合残差网络、通道注意力机制、空洞空间金字塔模块的活性污泥显微图像分割模型。使用带有通道注意力机制的ResNet网络作为编码器,通道注意力机制显式地建立了特征通道间的依赖关系,分析了残差网络强化模型的特征提取能力。通过在编码器的最后加入空洞空间金字塔池化,可在不增加参数量的同时获得丝状菌
设计并研究了外置半导体激光器+内置微结构光纤的方案,使光纤侧面发光,从而解决了传统直下式液晶模组需要使用大量发光二极管芯片及内置半导体激光器方案模组体积过大的问题.模拟分析了不同的深度、半径和微结构数量对光纤光场的影响,得到峰值照度为32650 lx、水平可视角为85°、垂直可视角为84°33′35″的光场,达到了 LCD显示行业的10000 lx背光源峰值照度、60°水平可视角、50°垂直可视角的要求,为半导体激光应用于LCD直下式显示领域提供一种新的方法.
测量设备无关量子密钥分配系统能够抵御任何针对单光子探测器侧信道的攻击.为了进一步优化多方测量设备无关量子密钥分配协议,对基于W态的多方测量设备无关量子密钥分配协议进行了研究,并引入探测器品质因子(暗记数Y0与探测器探测效率ηd的比值)作为模拟参量,模拟分析了误码率和密钥生成率的影响因素.仿真结果表明:在信道传输损耗、光纤信道之间的距离和探测器品质因子三个变量中,任意一个变量的增大都会使得误码率增大,密钥生成率减小.
在激光扫频干涉测距过程中,目标振动在测距干涉信号中引入了多普勒频移,造成信号频谱展宽,导致了测距误差放大效应.为了降低振动对测距结果的影响,提出了基于激光自混合测振的测距误差补偿方法,通过同步测量自混合干涉信号的相位变化,补偿目标振动对测距干涉信号的相位调制,并采用频率重采样法校正激光器的调频非线性.最终通过仿真和实验验证了所提方法的可行性.在实验中,当测量的目标振幅为7102.1 nm时,测振标准差为7.9 nm,补偿前的测距标准差为3270.6 μm,补偿后的测距标准差降低到21.4 μm.补偿后的测
载波芯片(COC)是光发射次模块的重要组成部分,随着芯片制造工艺的进步,COC向着微型化、高密度的方向发展,缺陷的种类变得更加复杂多样,基于传统图像处理方法的光学检测技术已无法满足COC多类别缺陷检测的需求。为此,将YOLOV3网络引入到COC的典型缺陷(崩口、定位柱破损以及波导污渍)检测。针对波导污渍缺陷目标较小,且不同类型缺陷之间尺度变化较大的问题,改进了原有YOLOV3的特征提取网络,兼顾目
为提升45钢轴类零件的使用寿命,本文开展了 Ni60AA涂层激光熔覆工艺参数优化研究.采用多道螺旋搭接工艺路径开展轴面熔覆工艺试验,即在45钢轴面上制备Ni60AA合金熔覆层.基于单一变量法分别对激光功率、送粉速率、轴转速这3个工艺参数开展多道单因素熔覆试验,并以熔覆层厚度、稀释率、显微硬度为涂层质量评价指标初选工艺参数.基于单因素试验进一步开展三因素三水平正交试验,利用权矩阵分析法对熔覆工艺参数进行多目标综合优化,并对优化后熔覆层的显微组织和硬度进行分析.同时,在不同温度下对熔覆层进行摩擦磨损试验,分析
水深是海底地形测绘的基础数据,对于海洋科学研究具有重要意义。衍射光学系统具有体积小、质量轻的优点,共形设计后可减少载荷对飞机气动性能的影响,有利于形成大光学口径。基于大口径接收共形衍射光学系统介绍了机载测深激光雷达的系统方案和参数,并利用衍射光学系统光谱的窄带宽特点,抑制接收的背景光噪声。以最小可探测信噪比为依据,针对直接探测和相干探测两种方式,对机载激光雷达的海水探测深度进行了分析。结果表明,在
传统的海水声速测量方法是基于压电效应发展起来的,该方法在测量飞行时间和飞行距离时,因时间起始点不确定而存在误差,无法实现高精度的声速测量.为了解决此问题,本文提出了一种基于光频梳和超声脉冲之间声光效应的水下声速测量方法,同时引入声光效应理论,在声场和激光之间建立清晰的相互作用标识点.通过搭建双迈克耳孙干涉仪系统,测量超声脉冲穿过两个测量臂时产生的光脉冲标记,并分别使用互相关技术测量了超声波传播的时间和距离.该方案溯源清晰,精度提升空间大.实验结果表明,该实验系统可以实现水下声速的高精度测量,测量不确定度为