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ansys 激光燒蝕的案例

超短激光與金屬材料相互作用的Comsol雙溫模型(激光)
image_process=/format,webp/resize,w_760" data-initial-src="https://img.jishulink.com/msimage/53/a162319b86a6fdc3b84e9f69f979a1.png"></p><p><span style="font-family:'宋體';font-size:12.0pt;white-space:pre-wrap;">利用</span><span style="font-family:'宋體';font-size:12.0pt;white-space:pre-wrap;">comsol仿真軟件建立了單脈沖皮秒激</span><span style="font-family:'宋體';font-size:12.0pt;white-space:pre-wrap;">光作用下的雙溫模型,研究了光斑半徑及激光能量對銅片燒蝕結果的影響,得到以下結論。1)單脈沖皮秒激光入射到銅片表面時,電子溫度急劇升高,且電子溫度遠大于晶格溫度;2)當激光能量不變時,隨著光斑半徑的增大,銅片燒蝕形貌的面積增大,深度減小;3)當光斑半徑不變時,隨著激光能量的增大,</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; white-space: pre-wrap;">銅片燒蝕形貌的面積和深度增大.</span></p><p><span style="font-family:宋體"><span style="white-space: pre-wrap;">最后,有需要歡迎通過公眾號聯系我們.
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COMSOL-激光模擬 ¥50
計算域模型如圖所示,激光的運動路徑是通過將焦點坐標設置成分段函數來實現的,也可通過使用波形函數實現加工路徑的設置。變形幾何模塊內的設置主要是法向網格速度,將其跟固體傳熱模塊內的向內熱通量聯系起來考慮。模型尺寸如下,兩種材料疊接而置。 S1:啟動 comsol 5.5 點擊模型向導,在空間維度內選擇三維 選擇變形幾何、傳熱中選擇固體傳熱 單擊瞬態研究 單擊完成 S2:全局定義 激光和材料的參數設置如下: S3:定義 模型涉及的相關變量: 高斯脈沖、激光輻射軌跡(分段函數)設置如下: S4:材料 從材料庫中添加材料1和材料2的相關參數
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三相流、水平集模擬激光 ¥3000
模型主要采用了流體傳熱、層流、水平集模塊,多物理場為:水平集和非等溫流動 圖 1 加載激光后的燒蝕效果以及溫度分布 圖2 加載激光過程中的反沖氣體的流速以及流向分布 圖3 相變過程中的壓力分布 圖4 燒蝕最后,利用水平集值表示的形貌變化
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激光的COMSOL源文件 ¥49.9
激光燒蝕的COMSOL源文件
ansys 激光燒蝕圖1
Comsol 雙溫激光 ¥6600
</p><p><a href="https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c16029" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c16029</a></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;在雙溫方程設置的過程中,需要應用吸收深度、吸收率參數,而且方程中未體現波長的影響、燒蝕形貌對光分布的反饋。&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此在此次模型讓燒蝕形貌與光場分布直接耦合,獲得燒蝕過程中光能吸收分布并迭代完成燒蝕的計算。</p><p><br></p><p>上面動圖展示了在燒蝕過程中,電場分布的變化,光能隨著燒蝕和脈沖不斷深入滲透。</p><p><br></p>
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激光接口(或焊接)模擬 ¥499
對于很多利用有限元來模擬激光燒蝕的小伙伴來說,還未接觸過不同種材料接口處燒蝕的模擬。 不同種材料接口處由于材料的屬性的不同很容易導致模擬不收斂,這里筆者很好地大家解決了這個問題。 作者利用多個模塊耦合,并同時考慮了材料的熔化和蒸發作用,完美展示了異質材料燒蝕的結果,如下圖,左邊是鋁,右邊是鎂。 這個模型可以用到焊接模擬和其他方面的模擬。
激光的COMOSL源文件 ¥9.9
利用固體傳熱模塊和變形幾何來模擬激光去除材料 1.png 1.gif
Comsol超快激光模擬
Comsol固體傳熱和變形幾何模塊耦合模擬納秒超快激光燒蝕,飛秒多脈沖激光可用PDE雙溫方程和事件耦合來實現激光燒蝕模擬。
利用Lambert-Beer定律模擬激光
新建文件夾.zip
激光硅的等離子體+雙溫模型 ¥1600
硅的雙溫模型+等離子體模型
基于comsol的飛秒激光雙溫方程仿真 ¥1500
</p><p><br></p><p><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_rar.gif"><a href="https://oss.jishulink.com/upload/201909/c3e377220bbc4301bd298f2effadda04.rar" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">激光燒蝕雙溫方程.rar</a></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%"><img src="https://img.jishulink.com/upload/202010/6701cfa0b8c54fb48b924240aa785dce.gif" title="Untitled.gif" alt="Untitled.gif" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202010/6701cfa0b8c54fb48b924240aa785dce.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202010/6701cfa0b8c54fb48b924240aa785dce.gif?
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ansys 激光燒蝕圖2
利用層流兩相流、動網格模擬納秒激光作用 ¥4799
現在市面上有很多層流兩相流、水平集的激光燒蝕案例,但是幾乎沒有動網格的燒蝕案例,主要在于動網格的設置困難。 在COMSOL中,動網格由于不需要對空氣(氣體項)進行建模,所以相對應來說,相同的模型需要的計算資源較少,所以很多課題組,在模擬激光燒蝕時(需要很多計算資源)采用動網格而不采用水平集。 市面上賣的動網格設置幾乎不正確(就像水平集的二道販子一樣,我這里也有幾個)。 這里我有償提供一個動網格案例來幫助大家學習動網格。 模型主要采用 流體傳熱、層流和動網格模塊,很好的重復了 納秒 激光燒蝕材料的效果。 內置參考文獻和模型,加些實驗,發個二區SCI應該沒有問題。
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飛秒,皮秒激光金屬(銅)的雙溫方程的COMSOL模擬 ¥599
</p><p>s(x,t)為激光熱源,一般為飛秒和皮秒級別。</p><p><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif"><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif"></p><p>本例完美還原了利用激光燒蝕金屬的Paper,主要使用了PDE模塊(偏微分方程模塊)和變形幾何模塊,能夠表示材料的溫度變化和燒蝕形貌。</p><p>還可以利用此案例發幾篇二區的SCI基本沒有問題。</p><p>內附有對應文獻。</p><div contenteditable="false" width="100%"> <img src="https://img.jishulink.com/upload/202110/6db626e899504c998b0234670a4d17b3.jpeg" title="Untitled.jpeg" alt="Untitled.jpeg" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202110/6db626e899504c998b0234670a4d17b3.jpeg?image_process=/format,webp/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202110/6db626e899504c998b0234670a4d17b3.jpeg?
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關于硅的雙溫模型comsol與matlab解以及飛秒激光的comsol仿真。 ¥1
包含comsol的雙溫模型模擬,多脈沖雙溫模型模擬 matlab的雙溫模型(解偏微分方程方法),多脈沖雙溫模型(有限元法) 電子密度和反射率也可 晶格溫度;電子溫度,電子密度,反射率 加Q2835122836 屏幕截圖 2021-05-11 101725.png 屏幕截圖 2021-05-11 101739.png