کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5025863 1470595 2017 22 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Closed-form solutions for thermal stress in solid material induced by long pulsed laser with influence of atmospheric thermal blooming
ترجمه فارسی عنوان
راه حل های فرم بسته برای تنش حرارتی در مواد جامد ناشی از لیزر پالس طولانی با نفوذ حرارت جوی
کلمات کلیدی
استرس حرارتی، لیزر طولانی پالس، شکوفه ترمال، راه حل های فرم بسته
ترجمه چکیده
در این مقاله تنش حرارتی ماده ای که توسط یک لیزر پالسی طولانی تحریف شده با توجه به نفوذ گلدهی حرارت جوی شکل می گیرد، مدل سازی می شود. با استفاده از بیان تحلیلی میزان شدت لیزر با پرتوهای گرمای جو جاری، انتقال گرما محوری و مدل الاستیسیته حرارتی از مواد تابش دهنده پرتو طولانی تحریک شده ایجاد شده است. روش تبدیل یکپارچه برای حل معادله حاکم مورد استفاده قرار می گیرد و راه حل های فرم بسته تنش گرمائی به دست می آید. ما در بررسی اثرات عرض پالس لیزر، فاصله پخش لیزر و شدت پرتوهای لیزر آشفته در توزیع تنش حرارتی مواد مطالعه شد. نتایج مدل سازی نشان می دهد که عرض پالس، فاصله پخش لیزر در جو و شدت لیزر ناشتا تاثیر قابل توجهی بر رنگ آمیزی گرما دارند و پس از آن توزیع تنش حرارتی مواد را تحت تأثیر قرار می دهند. بزرگتر پالس عرض لیزر، بزرگتر حداکثر مقدار استرس فشرده. کوچکتر فاصله انتشار لیزر در جو، بزرگتر حداکثر مقدار استرس فشرده است. و بیشتر چگالی لیزر لیزر، بزرگتر حداکثر مقدار استرس فشرده.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper, thermal stress of material irradiated by a distorted long pulsed laser considering the influence of atmospheric thermal blooming is modeled. By using analytical expression of laser intensity with atmospheric thermal blooming, axisymmetric heat transfer and thermal elasticity model of distorted long pulsed laser irradiating material is established. Integral transform method is used to solve the governing equation and closed-form solutions of thermal stress are obtained. We studied the effects of laser pulse width, laser propagation distance and intensity of undistorted laser beam on the thermal stress distributions of the material. Modeling results show that, the pulse width, the laser propagation distance in the atmosphere and the undistorted laser intensity have a significant effect on the thermal blooming, and then affects the thermal stress distribution of the material. The greater the pulse width of the laser, the larger the maximum value of the compressive stress. The smaller the propagation distance of the laser in the atmosphere, the larger the maximum value of the compressive stress. And the greater the laser peak power density, the larger the maximum value of the compressive stress.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Optik - International Journal for Light and Electron Optics - Volume 132, March 2017, Pages 142-152
نویسندگان
, ,