亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Numerical and experimental analysis for morphology evolution of 6061 aluminum alloy during nanosecond pulsed laser cleaning

材料科学 合金 纳秒 铝 形态学(生物学) 激光器 脉冲激光器 冶金 光学 地质学 物理 古生物学
作者
Lingyu Guo,Yuqiang Li,Shaoning Geng,Chunming Wang,Ping Jiang
出处
期刊:Surface & Coatings Technology [Elsevier BV]
卷期号:432: 128056-128056 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.surfcoat.2021.128056
摘要

Laser cleaning technology has become an important method for surface cleaning of aluminum alloy oxide film . However, the heat and mass transfer mechanism during the laser cleaning process is still unclear, which hinders the precise control of surface morphology . In this work, a 3D heat transfer and flow coupling model of laser cleaning for aluminum alloy oxide film was established, and the dynamic evolution behavior of surface morphology with different average laser power ( P L ) was analyzed. The simulation morphology was agree with experimental results. There is no splashing for P L as 20 W, while a large amount of splash is generated as P L increased to 40 and 60 W. The morphology evolution is mainly attributed to the combined effects of recoil pressure, surface tension and gravity. The maximum flow velocity ( v ) is only 5 m/s for P L as 20 W, while v can reach 150 m/s for P L as 40 and 60 W. With increasing P L , the depth of molten pool reached 4.5, 5 and 8 μm for 20, 40 and 60 W, respectively. The strong heat effect caused by high P L can not only enhance the melting phenomenon, but also enhance the force effect, which plays an important role in the morphology evolution. • A 3D heat transfer and fluid flow coupling model for laser cleaning was developed. • Simulation results were in good agreement with the experimental results. • Transient distribution and evolution of temperature and flow field was analyzed. • Evolution mechanism of aluminum alloy surface morphology was expounded.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
zzx发布了新的文献求助10
2秒前
zzx完成签到,获得积分10
10秒前
复杂的醉山完成签到,获得积分10
13秒前
xl_c完成签到 ,获得积分10
18秒前
46秒前
激情的盼晴完成签到,获得积分10
49秒前
57秒前
58秒前
nano_grid完成签到,获得积分10
59秒前
Yyyyy完成签到 ,获得积分10
1分钟前
XXXXXX发布了新的文献求助10
1分钟前
在水一方的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
光亮的成败完成签到,获得积分10
1分钟前
谨慎雪珍完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
忧伤的康完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
XXXXXX发布了新的文献求助10
2分钟前
陶醉成协完成签到,获得积分10
2分钟前
健忘的小萱完成签到,获得积分10
2分钟前
顺心的一德完成签到,获得积分10
3分钟前
Joey完成签到 ,获得积分10
3分钟前
冷傲代芙完成签到,获得积分10
3分钟前
欢呼的馒头完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
温暖水杯完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
XXXXXX发布了新的文献求助10
4分钟前
成就小蜜蜂完成签到 ,获得积分10
4分钟前
传统的金鱼完成签到,获得积分10
4分钟前
莓啤汽完成签到 ,获得积分10
4分钟前
孑孓完成签到,获得积分10
4分钟前
威武的成协完成签到,获得积分10
5分钟前
光亮豌豆完成签到,获得积分10
5分钟前
ly完成签到,获得积分10
5分钟前
落雪慕卿颜完成签到 ,获得积分10
5分钟前
善良士晋完成签到,获得积分10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846913
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367184
关于积分的说明 20653433
捐赠科研通 7443638
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341958
关于科研通互助平台的介绍 2485790
邀请新用户注册赠送积分活动 2364741