Порівняння результатів моделювання температурного поля при сплавленні біметалу скануючим лазером для променів, що фокусуються в прямокутник і в круг

Авторы

  • Oksana Perekipska Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4280-8828
  • Valery Tretyak Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5649-0892
  • Anna Ostapenko Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7380-5203

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.131866

Ключевые слова:

сплавлення біметалу, лазерне наплавлення, теплове поле, метод скінчених різниць, наскрізний розрахунок

Аннотация

Розглянуто задачу моделювання теплового поля в процесі сплавлення біметалу скануючим лазером та променем, що фокусується в смугу. Використано математичну модель процесу, що являє собою граничну задачу у вигляді тривимірного нестаціонарного диференційного рівняння в частинних похідних. Проведено порівняння результатів моделювання при різних варіантах форми лазерного променю та розподілом потужності за ключовими характеристиками

Биографии авторов

Oksana Perekipska, Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра автоматизации и проектирования энергетических процессов и систем

Valery Tretyak, Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кандидат технических наук, доцент

Кафедра автоматизации и проектирования энергетических процессов и систем

Anna Ostapenko, Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра автоматизации и проектирования энергетических процессов и систем

Библиографические ссылки

Shmidt, M., Kuryncev, S. V. (2014). Poluchenie bimetallicheskih zagotovok s pomoshh'iu lazernoi svarki proplavnym shvom [Producing of bimetal joints by laser welding with full penetration]. Automatic Welding, 4, 47–51.

Golovko, L. F. (2008). Application of laser technology for sintering of the tool composites containing diamonds. Automatic Welding, 8 (664), 15–23.

Golovko, L. F., Lukianenko, S. O., Mykhailova, I. Yu., Tretiak, V. A. (2015). Kompiuterne modeliuvannia u lazernykh tekhnolohiiakh [Computer simulation in laser technology]. Kyiv: VPP "Tekst", 236.

Golovko, L. F. (2012). Mozhlivostі pіdvishchennia iakostі znosostіikikh pokrittіv zastosuvanniam lazernogo opromіnennia [Possibilities of improving the quality of wear-resistant coatings using laser irradiation]. Herald of Khmelnytskyi national university, 1, 20–28.

Grabowski, A., Formanek, B., Sozanska, B. M. (2009). Laser remelting of Al-Fe-TiO powder composite on aluminium matrix. Journal of Acheivements in Materials and Manufacturing Engineering, 1 (33), 78–85.

Kalvand, A. (2009). Osobennosti processov plavleniia-zatverdevaniia pri pogruzhenii blokov v rasplav vysokotemperaturnogo koriuma [Perculiarities of the melting-solidification processes by sinking of the melting blocks into high-temperature corium melt]. Nuclear Physics and Atomic Energy, 10 (2), 178–184.

Pereloma, V. A., Likhoshva, V. P., Shatrava, A. P., Skripka, N. N. (1998). Nekotorye osobennosti lazernoi obrabotki metallicheskikh materialov [Some features of laser processing of metallic materials]. Casting Processes, 3-4, 9–16.

Verhoeven, J. C. J., Jansen, J. K. M., Mattheij, R. M. M., Smith, W. R. (2003). Modelling laser induced melting. Mathematical and Computer Modelling, 37 (3-4), 419–437. doi: http://dx.doi.org/10.1016/s0895-7177(03)00017-7

Marchuk, G. I. (1988). Metody rasshchepleniia [Splitting methods]. Moscow: Nauka, 264.

Tretiak, V. A. (2012). Usovershenstvovanie adaptivnogo metoda postroeniia setok dlia zadach teploprovodnosti s nestatcionarnym istochnikom energii [Improvement of the adaptive method for constructing grids for heat conduction problems with a nonstationary energy source]. Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences, 7, 197–206.

Опубликован

2018-05-22

Выпуск

Раздел

Технические науки