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牛建强

作品数:6 被引量:36H指数:4
供职机构:北京工业大学激光工程研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:金属学及工艺电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇电子电信

主题

  • 6篇激光
  • 4篇激光焊
  • 4篇激光焊接
  • 4篇光纤
  • 4篇光纤激光
  • 3篇光纤激光焊接
  • 3篇CO2激光焊
  • 3篇CO2激光焊...
  • 2篇等离子体
  • 2篇增材制造
  • 2篇激光技术
  • 2篇光技术
  • 2篇CO_2激光
  • 1篇导电性能
  • 1篇等离子
  • 1篇等离子体特性
  • 1篇电子温度
  • 1篇能量损失
  • 1篇谱线
  • 1篇微粒

机构

  • 6篇北京工业大学

作者

  • 6篇牛建强
  • 5篇肖荣诗
  • 5篇邹江林
  • 3篇张心怡
  • 2篇吴世凯
  • 1篇武强
  • 1篇孔晓芳
  • 1篇李妍坤
  • 1篇李飞
  • 1篇马然

传媒

  • 2篇中国激光
  • 2篇应用激光
  • 1篇2012年全...

年份

  • 3篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
高功率光纤激光和CO_2激光焊接熔化效率对比被引量:15
2013年
采用IPG YLS-6000光纤激光器和Slab DC035CO2激光器,在近似相同的工艺条件下进行平板扫描焊接,通过Olympus光学显微镜测量焊缝横截面积,并计算熔化效率。结果表明:两种激光器焊接的熔化效率均随焊接速度先增加后减小,但是光纤激光焊接熔化效率峰值所对应的焊接速度要远远高于CO2激光焊接。进一步分析表明两种激光焊接熔化效率的差异与激光能量耦合的固有规律不同有关。因此,从焊接效率上考虑,光纤激光器更适合于高速焊接,而CO2激光器更适合于低速焊接。
邹江林吴世凯肖荣诗张心怡牛建强
关键词:激光技术光纤激光焊接CO2激光焊接吸收率
光纤激光和CO2激光焊接等离子体特性对比实验研究
本文采用光纤激光和Slab CO2激光焊接工业纯铁,利用高速摄像观测焊接等离子体形态,采用光谱仪探测等离子体光谱,并利用波尔兹曼图法计算等离子体电子温度。结果表明:在相同条件下,光纤激光焊接等离子体的温度比CO2激光焊接...
邹江林张心怡牛建强肖荣诗吴世凯
关键词:CO2激光焊接光纤激光焊接等离子体温度
不锈钢CO_2激光焊接等离子体行为特性实验研究被引量:6
2012年
采用3.5kW Slab CO_2激光焊接不锈钢,利用高速摄像观测焊接等离子体形态,采用光谱仪探测等离子体光谱,并利用相对强度法计算等离子体电子温度。结果表明:在氦气保护下,等离子体高度随时间周期性振荡,振荡频率约为530Hz;熔池表面附近等离子体的温度为8392K左右。进一步分析表明,等离子体对入射激光的吸收不足10%;等离子体周期性振荡对焊接过程稳定性影响不明显。
李妍坤邹江林牛建强张心怡肖荣诗
关键词:CO2激光焊接光致等离子体电子温度
同轴送粉光纤激光增材制造激光与粉末相互作用机理研究
激光增材制造技术是一种低能耗、短流程、高柔性、成形与组织性能控制一体化的先进制造技术,其基本的原理是基于激光熔覆的多层叠加技术,可以直接、快速制备具有复杂结构的实体零件。光纤激光波长短(λ=1.06um~1.07um)、...
牛建强
关键词:导电性能
高功率光纤激光焊接羽辉对焊接过程的影响被引量:15
2014年
采用IPG YLS-6000光纤激光进行平板焊接实验。利用高速摄像观测羽辉的形态,通过超音速横向气帘在不同高度处抑制羽辉的高度,并测量熔宽和熔深,研究羽辉对焊接过程的影响。结果表明高功率光纤激光焊接羽辉可分为两部分:小孔口波动部分和类似于激光束聚焦形态的狭长形部分。当超音速横向气帘在距焊接板面5mm高度处抑制羽辉上升后,焊接熔深和熔宽分别提高约20%和缩小约24%;焊接过程的稳定性和焊缝表面成形也得到了很大提高。进一步分析表明,羽辉对光纤焊接过程产生了显著影响,其本质是羽辉中存在的微粒对光纤激光产生了显著影响。
邹江林李飞牛建强孔晓芳马然肖荣诗
关键词:激光技术光纤激光焊接微粒
面向增材制造的粉末束流对激光能量散射损失规律的理论研究被引量:2
2014年
同步送粉激光增材制造是一种通过粉末添加方式快速制造实体零件的先进技术。在激光增材制造过程中,激光与粉末束流将产生相互作用,激光能量的损失是由于粉末束流对激光的散射作用。本文基于米氏散射理论建立数学模型,研究粉末束流对激光能量的散射损失规律。结果表明:激光能量散射损失与粉末颗粒物理特性、激光波长、粉末颗粒大小、送粉量等因素有关。粉末颗粒导电性能越好,其对激光的散射损失越大;激光波长越长,散射损失也越大;而在相同送粉量时,粉末颗粒半径越小,激光能量散射损失越大。从激光能量散射损失角度考虑,激光增材制造宜选择短波长激光和大颗粒粉末。
牛建强武强邹江林肖荣诗
关键词:能量损失
共1页<1>
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