• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于分區(qū)掃描策略的激光金屬沉積短梁件殘余變形有限元模擬

    2021-03-29 08:05:12席嫚嫚張佳佳許可占軍坤龐盛永
    精密成形工程 2021年2期
    關(guān)鍵詞:基板熱源分區(qū)

    席嫚嫚,張佳佳,許可,占軍坤,龐盛永

    增材制造

    基于分區(qū)掃描策略的激光金屬沉積短梁件殘余變形有限元模擬

    席嫚嫚,張佳佳,許可,占軍坤,龐盛永

    (華中科技大學(xué) 材料成形與模具技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430074)

    研究分區(qū)掃描策略對(duì)激光金屬沉積TC4鈦合金短梁件殘余變形的影響,探尋較優(yōu)的分區(qū)掃描策略,以改善成形短梁件殘余變形。通過建立激光金屬沉積TC4鈦合金三維順序耦合有限元模型,來模擬不同分區(qū)尺寸和分區(qū)間跳轉(zhuǎn)順序下短梁件的成形過程,研究成形過程溫度場(chǎng)的演變和不同分區(qū)掃描策略下成形件短梁件的總變形和向變形。不同分區(qū)掃描策略下成形短梁件和基板的變形趨勢(shì)相同,均為面向熱源的翹曲變形;與分6個(gè)子區(qū)域和8個(gè)子區(qū)域相比,每層分16個(gè)子區(qū)域掃描成形的短梁件殘余變形最小,且較6分區(qū)減小了約12%;順序掃描、對(duì)角掃描和向外掃描3種分區(qū)間跳轉(zhuǎn)順序下成形的短梁件殘余變形相差不大。隨著分區(qū)尺寸的減小,激光金屬沉積短梁件的殘余變形逐漸減小,每層分16個(gè)子區(qū)域,從中間往兩側(cè)向外成形的分區(qū)掃描策略成形得到的短梁件殘余變形最小。

    分區(qū)掃描;激光金屬沉積;有限元;殘余變形

    鈦合金具有密度低、比強(qiáng)度高、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)異性能,是航空航天領(lǐng)域重要的結(jié)構(gòu)材料。隨著航空航天領(lǐng)域?qū)︼w機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、衛(wèi)星和運(yùn)載火箭等大型整體鈦合金航天構(gòu)件的輕量化需求不斷提高,鈦及其合金成為航天制造領(lǐng)域不可或缺的材料,其應(yīng)用水平已成為衡量新一代飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)性的重要標(biāo)志之一[1—3]。采用傳統(tǒng)制造工藝成形大型整體復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,需要大型鍛造工業(yè)裝備和模具,加工成形難度大、材料利用率低、制造周期長(zhǎng)、制造成本高、成形件質(zhì)量不可預(yù)測(cè)[4]。

    增材制造又稱3D打印技術(shù),基于離散堆積原理,采用材料“至上而下”的逐層堆積方式成形任意復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件實(shí)體,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的一體化近凈成形[5],可顯著縮短結(jié)構(gòu)件制造周期。激光金屬沉積(Laser metal deposition)技術(shù)作為金屬增材制造領(lǐng)域的重要技術(shù)之一,利用激光熱源將同軸送入基板的金屬粉末熔化,逐層凝固沉積成形結(jié)構(gòu)件,具有材料利用率高、無需模具、材料加工范圍廣、成形質(zhì)量好等顯著優(yōu)點(diǎn),在復(fù)雜大型鈦合金結(jié)構(gòu)件制造領(lǐng)域極具潛力[6]。

    激光金屬沉積過程錯(cuò)綜復(fù)雜,熱源具有集中、移動(dòng)特性,在不同掃描策略下,成形件經(jīng)歷周期性加熱、凝固,產(chǎn)生溫度梯度較大的不均勻溫度場(chǎng),易在構(gòu)件內(nèi)部形成復(fù)雜的殘余應(yīng)力,對(duì)成形構(gòu)件的應(yīng)力變形、尺寸精度和服役性能有著重要的影響[7—9]。通過優(yōu)化激光沉積過程中的掃描策略來降低構(gòu)件內(nèi)部應(yīng)力,是提高成形構(gòu)件服役性能的關(guān)鍵技術(shù)手段[10]。由于大型結(jié)構(gòu)件的復(fù)雜度高、尺寸大、單道掃描線較長(zhǎng),導(dǎo)致相鄰道間溫度梯度較大,僅通過改善掃描路徑來優(yōu)化構(gòu)件性能,其作用效果并不明顯。目前,分區(qū)掃描策略是降低激光金屬沉積構(gòu)件殘余應(yīng)力和變形領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),該方法將每層的掃描區(qū)域分成了多個(gè)區(qū)域進(jìn)行逐區(qū)掃描,通過降低掃描線長(zhǎng)度、減小成形過程中的熱積累、提高溫度梯度變化均勻性,降低了結(jié)構(gòu)件的殘余應(yīng)力和變形[11—14]。

    文中將采用有限元數(shù)值模擬仿真技術(shù),通過建立激光金屬沉積熱-力順序耦合有限元模型,研究不同分區(qū)掃描策略對(duì)激光金屬沉積TC4鈦合金短梁件殘余變形的影響。

    1 有限元模擬

    1.1 數(shù)學(xué)模型

    1.1.1 熱源模型

    為了提高計(jì)算效率,采用等效段狀熱源模型(見圖1),該熱源在垂直于掃描方向和沿深度方向上的熱流密度分布均呈高斯分布,沿掃描長(zhǎng)度方向上的熱流為均勻分布,所以在掃描方向上網(wǎng)格可剖分較大尺寸,減小計(jì)算量,縮短計(jì)算時(shí)間[15—16]。熱源內(nèi)各處熱流密度s(,,)定義為:

    式中:和為熱源形狀參數(shù)(mm),其中為熱源半徑,為熱源高度;sm為等效段狀熱源熱流密度的最大值,位于熱源中心線軸上。設(shè)sm為激光熱源熱輸入功率,則sm為:

    等效段狀熱源的加熱時(shí)間s為:

    式中:vm為實(shí)際移動(dòng)熱源的掃描速度。

    1.1.2 溫度場(chǎng)

    通過控制式(4)計(jì)算模擬激光沉積制造過程中區(qū)域之間的溫度行為[17]。

    溫度場(chǎng)的初始條件如式(5)所示。在仿真過程中,采用對(duì)流換熱的邊界條件。對(duì)流邊界條件可以用式(6)表示。

    式中:amb為環(huán)境溫度,為20 ℃;c是熱對(duì)流系數(shù)(W/(m2·K)),定義為50 ?W/(m2·K)。

    1.1.3 應(yīng)力變形場(chǎng)

    采用關(guān)聯(lián)流動(dòng)準(zhǔn)則[18]描述塑性應(yīng)變?cè)隽颗c應(yīng)力增量之間的關(guān)系:

    式中:為硬化參數(shù);為應(yīng)力張量;屈服函數(shù)通過Mises屈服準(zhǔn)則得到:

    式中:yield和von分別為屈服應(yīng)力和Mises等效屈服應(yīng)力。

    熱應(yīng)變?cè)隽靠梢员硎緸椋?/p>

    式中:T為熱膨脹系數(shù)。

    1.2 物理模型

    1.2.1 有限元網(wǎng)格模型

    采用六面體線性完全積分單元對(duì)激光金屬沉積短梁件進(jìn)行網(wǎng)格剖分,有限元網(wǎng)格模型如圖2所示。基板尺寸為600 mm×600 mm×20 mm,短梁件長(zhǎng)寬高的包圍盒尺寸為300 mm×50 mm×30 mm,短梁件腹板、筋板的寬度和厚度均為5 mm,如圖3所示。仿真模擬過程中,采用統(tǒng)一的有限元網(wǎng)格模型,網(wǎng)格總單元數(shù)約為2.8萬。由于等效段狀熱源加載時(shí)在掃描方向上的熱流密度為均勻分布,因此在掃描矢量方向上翼板和筋板的網(wǎng)格尺寸較大,分別為10 mm和5 mm,以減小計(jì)算量,縮短計(jì)算時(shí)間,在熱源寬度方向上網(wǎng)格尺寸均為2.5 mm,保證一定的計(jì)算精度,厚度方向網(wǎng)格尺寸為1 mm,基板的最大網(wǎng)格尺寸為50 mm。

    圖2 短梁件有限元網(wǎng)格模型

    圖3 短梁件幾何尺寸

    激光金屬沉積過程中,每層層厚為1 mm,共沉積30層,掃描速度為15 mm/s,單道沉積寬度為5 mm,等效段狀熱源加載長(zhǎng)度為分區(qū)子區(qū)域長(zhǎng)度,激光功率為:1—10層1=2500 W,11—20層2=1800 W,21—30層3=1500 W,激光吸收率選用0.3。在計(jì)算殘余變形時(shí),力學(xué)邊界設(shè)置為基板底部四頂點(diǎn)完全約束?;搴头鄄木x用TC4鈦合金,模擬過程中采用的TC4鈦合金材料熱物性參數(shù)具體數(shù)值見FALLAH V[19]和PARRY L[20]等的文獻(xiàn)。

    1.2.2 沉積掃描策略

    為了研究分區(qū)掃描尺寸及分區(qū)間跳轉(zhuǎn)順序?qū)Τ尚渭堄嘧冃蔚挠绊懀瑢⒍塘杭鲗臃殖?個(gè)分區(qū)、8個(gè)分區(qū)、16個(gè)分區(qū)進(jìn)行成形,分別對(duì)應(yīng)分區(qū)1、分區(qū)2、分區(qū)3掃描策略,分區(qū)方式如圖4所示。其中,掃描順序?yàn)轫樞驋呙?,即按子區(qū)域編號(hào)順序掃描每層各子區(qū)域。同時(shí)針對(duì)分區(qū)3掃描策略,研究了順序掃描(掃描順序:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16)、對(duì)角成形(掃描順序:1-16-2-15-3-14-4-13-5-12- 6-11-7-10-8-9)以及從中間往兩側(cè)向外成形(掃描順序:7-8-9-10-5-6-11-12-3-4-13-14-1-2-15-16)3種掃描順序?qū)Τ尚螝堄嘧冃蔚挠绊?,為掃描策略的?yōu)化奠定基礎(chǔ)。

    圖4 激光金屬沉積分區(qū)方式

    2 結(jié)果與討論

    2.1 成形過程溫度場(chǎng)演變

    文中以分區(qū)1掃描策略為例,討論短梁件成形過程溫度場(chǎng)演變。圖5所示為分區(qū)1掃描策略下,激光金屬沉積短梁件溫度場(chǎng)分布。可以看出,在相同熱源加載下的10層熔覆層成形過程中,隨著沉積層數(shù)的不斷增大,由于已沉積層的對(duì)流散熱以及向基板的熱傳導(dǎo)較慢,沉積過程存在著熱積累效應(yīng),高層熔覆道的熔池最高溫度略有上升。為了避免成形過程中嚴(yán)重的熱積累效應(yīng),高層的熱輸入相對(duì)較小,即在不同熱源加載成形過程中,可以發(fā)現(xiàn)隨著沉積層數(shù)的增大,熔覆道的熔池最高溫度在不斷下降,最低可達(dá)2000 ℃左右。

    圖5 分區(qū)1掃描策略下成形溫度場(chǎng)分布云圖

    圖6所示為分區(qū)1掃描策略下,基板表面和第15層短梁件右數(shù)第2根腹板中心位置的節(jié)點(diǎn)熱循環(huán)曲線。可以看出,節(jié)點(diǎn)的熱歷史呈現(xiàn)周期式循環(huán)特性,且均在熱源首次到達(dá)節(jié)點(diǎn)正上方時(shí)達(dá)到溫度最大值,隨著沉積層的不斷增加,激光直接輸入至該節(jié)點(diǎn)的能量不斷減小,在10層以后,熱輸入幾乎對(duì)該節(jié)點(diǎn)沒有熱影響。

    圖6 中心節(jié)點(diǎn)熱循環(huán)曲線

    2.2 殘余變形分析

    2.2.1 不同分區(qū)尺寸的影響

    圖7所示為3個(gè)分區(qū)策略下,短梁件冷卻至室溫后的殘余總變形和向變形分布??梢钥闯?,3個(gè)分區(qū)尺寸策略下,成形短梁件和基板產(chǎn)生了相同的變形趨勢(shì),即成形短梁件均產(chǎn)生了面向熱源的翹曲收縮變形,且由于筋板的約束作用,翼板存在明顯的波浪變形趨勢(shì),而基板也產(chǎn)生了明顯的面向熱源的翹曲變形。依據(jù)溫度梯度機(jī)理[21],這主要是由于在熱源作用下,材料在短時(shí)間內(nèi)受熱發(fā)生膨脹,屈服強(qiáng)度明顯降低,其在周圍材料的約束作用下產(chǎn)生了塑性壓縮變形;當(dāng)熱源遠(yuǎn)離時(shí),該區(qū)域迅速冷卻收縮,最終產(chǎn)生了面向熱源的翹曲變形[22]。圖8所示為3種分區(qū)方式下,基板底部的向變形曲線。分區(qū)尺寸大的分區(qū)1掃描策略下,基板的翹曲變形更為嚴(yán)重,向變形幅度達(dá)到25.123 mm;分區(qū)尺寸較小的2和3掃描策略下,基板的翹曲變形相對(duì)較小,但分區(qū)3掃描策略下基板變形更小,為22.095 mm,即隨著分區(qū)尺寸的減小,短梁件的殘余變形呈減小趨勢(shì),基于分區(qū)3掃描成形短梁件的向殘余變形較分區(qū)1掃描成形時(shí)約減小12%,但分區(qū)2和3掃描策略下,基板的翹曲變形相差不大,說明通過減小分區(qū)尺寸來改善基板的殘余變形還存在一定的臨界。

    2.2.2 不同掃描順序的影響

    分區(qū)3掃描策略下,不同分區(qū)掃描順序成形的短梁件,冷卻到室溫后殘余總變形和向變形云圖見圖9??芍煌謪^(qū)掃描順序下,成形短梁件和基板的變形趨勢(shì)相同。3種掃描順序下,最大總變形均位于短梁件左側(cè)筋板最后沉積的位置,收縮變形明顯。順序成形、對(duì)角成形和向外成形3種掃描順序下,基板的向變形幅度分別為22.095,21.945,21.742 mm,3種掃描順序下產(chǎn)生的基板變形差別不大,但對(duì)角掃描成形和向外掃描成形引起的基板變形相對(duì)較小。原因主要是由于從左到右順序成形過程中,基板左右側(cè)還存在著較大的溫度梯度,而在對(duì)角成形和向外成形掃描順序下,通過從兩側(cè)往中間或從中間往兩側(cè)的熱傳導(dǎo)作用,整個(gè)基板可以實(shí)現(xiàn)快速有效升溫,后續(xù)沉積的區(qū)域在沉積前存在較高的基礎(chǔ)溫度,熱源加載該區(qū)域時(shí)溫度梯度不至過大,從而在一定程度上減小了基板的翹曲變形。

    圖7 不同分區(qū)尺寸下殘余總變形和z向變形云圖(放大系數(shù)為10)

    圖8 不同分區(qū)尺寸下基板下表面z向總變形曲線

    圖9 不同掃描順序下殘余總變形和z向變形云圖(放大系數(shù)為10)

    3 結(jié)論

    建立了基于等效段狀熱源的激光金屬沉積TC4鈦合金熱-力順序耦合有限元模型,并對(duì)比分析不同分區(qū)尺寸和子區(qū)域掃描順序?qū)Τ尚味塘杭堄嘧冃蔚挠绊懀玫搅艘韵陆Y(jié)論。

    1)在激光金屬沉積短梁件過程中,相同熱輸入下,隨著沉積層數(shù)的增加,熱積累效應(yīng)逐漸嚴(yán)重;同時(shí),熱源加載對(duì)某一節(jié)點(diǎn)的熱影響在沉積10層之后幾乎可以忽略不計(jì)。

    2)隨著分區(qū)尺寸的減小,成形短梁件的殘余變形得到明顯改善,與每層劃分成6個(gè)子區(qū)域掃描相比,將每層劃分成16個(gè)子區(qū)域掃描成形產(chǎn)生的殘余變形減小12%,但分區(qū)尺寸減小到一定程度后,對(duì)基板的殘余變形改善作用達(dá)到飽和。

    3)分區(qū)跳轉(zhuǎn)順序?qū)Τ尚味塘杭臍堄嘧冃胃纳菩Ч幻黠@,與從左到右順序成形相比,從外向內(nèi)對(duì)角成形和從中間往兩側(cè)向外成形產(chǎn)生的基板殘余變形相對(duì)較小。

    [1] 李毅, 趙永慶, 曾衛(wèi)東. 航空鈦合金的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2020, 34(S1): 280—282. LI Yi, ZHAO Yong-qing, ZENG Wei-dong. Application and Development Trend of Aeronautical Titanium Alloy[J]. Materials Guide, 2020, 34 (S1): 280—282.

    [2] 王華明, 張述泉, 王韜, 等. 激光增材制造高性能大型鈦合金構(gòu)件凝固晶粒形態(tài)及顯微組織控制研究進(jìn)展[J]. 西華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2018, 37(4): 9—14. WANG Hua-ming, ZHANG Shu-quan, WANG Tao, et al. Research Progress on Solidification Grain Morphology and Microstructure Control of High Performance Large Titanium Alloy Components Fabricated by Laser Additive[J]. Journal of Xihua University (Natural Science Edition), 2018, 37(4): 9—14.

    [3] 董春林, 譚錦紅, 林志成, 等. 鈦合金增材制造技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 金屬加工(熱加工), 2020(7): 16—21. DONG Chun-lin, TAN Jin-hong, LIN Zhi-cheng, et al. Research Progress of Titanium Alloy Additive Manufacturing Technology[J]. Metalworking (Hot Working), 2020(7): 16—21.

    [4] 王華明, 張述泉, 王向明. 大型鈦合金結(jié)構(gòu)件激光直接制造的進(jìn)展和挑戰(zhàn)[J]. 中國(guó)激光, 2009, 36(12): 3204—3209. WANG Hua-ming, ZHANG Shu-quan, WANG Xiang-ming. Progress and Challenges of Laser Direct Manufacturing of Large Titanium Alloy Structural Parts (Invited Paper)[J]. China Laser, 2009, 36(12): 3204— 3209.

    [5] 劉景博, 劉世鋒, 楊鑫, 等. 金屬增材制造技術(shù)輕量化應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)材料進(jìn)展, 2020, 39(2): 163—168. LIU Jing-bo, LIU Shi-feng, YANG Xin, et al. Research Progress on Lightweight Application of Metal Additive Manufacturing Technology[J]. China Materials Progress, 2020, 39(2): 163—168.

    [6] 周佳平. 激光沉積制造應(yīng)力演化及其控制[D]. 沈陽: 沈陽航空航天大學(xué), 2016: 1—2. ZHOU Jia-ping. Stress Evolution and Control of Laser Deposition Manufacturing[D]. Shenyang: Shenyang University of Aeronautics and Astronautics, 2016: 1—2.

    [7] 丁林山. 基于瞬態(tài)有限元分析的選擇性激光熔化多層掃描路徑優(yōu)化[D]. 武漢: 華中科技大學(xué), 2018: 1—2. DING Lin-shan. Multi Layer Scanning Path Optimization of Selective Laser Melting Based on Transient Finite Element Analysis[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2018: 1—2.

    [8] LU X F, LIN X, CHIUMENTI M, et al. Finite Element Analysis and Experimental Validation of the Thermomechanical Behavior in Laser Solid Forming of Ti-6Al-4V[J]. Additive Manufacturing, 2018.

    [9] LONG R S, LIU W J, XING F, et al. Numerical Simulation of Thermal Behavior during Laser Metal Deposition Shaping[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, 18: 691—699.

    [10] FOROOZMEHR E, KOVACEVIC R. Effect of Path Planning on the Laser Powder Deposition Process: Thermal and Structural Evaluation[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, 51(5): 659—669.

    [11] KRUTH J P, FROYEN L, VAN V J, et al. Selective Laser Melting of Iron-based Powder[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2004, 149(1): 616—622.

    [12] 楊光, 周佳平, 欽蘭云, 等. 分區(qū)掃描對(duì)激光沉積制造鈦合金溫度場(chǎng)的影響[J]. 應(yīng)用激光, 2015, 35(4): 428—436. YANG Guang, ZHOU Jia-ping, QIN Lan-yun, et al. Effect of Zone Scanning on Temperature Field of Laser Deposition Titanium Alloy[J]. Applied Laser, 2015, 35(4): 428—436.

    [13] MUGWAGWA L, DIMITROV D, MATPOE S, et al. Evaluation of the Impact of Scanning Strategies on Residual Stresses in Selective Laser Melting[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 102(5): 2441—2450.

    [14] WOO W, KIM D K, KINGSTON E J, et al. Effect of Interlayers and Scanning Strategies on Through- thickness Residual Stress Distributions in Additive Manufactured Ferritic-austenitic Steel Structure[J]. Materials Science and Engineering: A, 2019, 744: 618—629.

    [15] 王煜, 趙海燕, 吳甦, 等. 電子束焊接數(shù)值模擬中分段移動(dòng)雙橢球熱源模型的建立[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2004, 40(2): 165—169. WANG Yu, ZHAO Hai-yan, WU Su, et al. Establishment of Segmented Moving Double Ellipsoid Heat Source Model in Numerical Simulation of Electron Beam Welding[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2004, 40(2): 165—169.

    [16] 蔡志鵬, 趙海燕, 鹿安理, 等. 焊接數(shù)值模擬中分段移動(dòng)熱源模型的建立及應(yīng)用[J]. 中國(guó)機(jī)械工程, 2002(3): 34—36. CAI Zhi-peng, ZHAO Hai-yan, LU An-li, et al. Establishment and Application of Segmented Moving Hheat Source Model in Welding Numerical Simulation[J]. China Mechanical Engineering, 2002(3): 34—36.

    [17] REN K, CHEW Y, FUH J Y H, et al. Thermo-mecha-nical Analyses for Optimized Path Planning in Laser Aided Additive Manufacturing Processes[J]. Materials & Design, 2018, 162: 80—93.

    [18] TAN P, SHEN F, LI B, et al. A Thermo-metallurgical- mechanical Model for Selective Laser Melting of Ti6Al4V[J]. Materials & Design, 2019, 168: 107642.

    [19] FALLAH V, ALIMARDANI M, CORBIN S F, et al. Temporal Development of Melt-pool Morphology and Clad Geometry in Laser Powder Deposition[J]. Computational Materials Science, 2011, 50(7): 2124—2134.

    [20] PARRY L, ASHCROFT I A, WILDMAN R D. Understanding the Effect of Laser Scan Strategy on Residual Stress in Selective Laser Melting Through Thermo- mechanical Simulation[J]. Additive Manufacturing, 2016, 12: 1.

    [21] MERCELIS P, KRUTH J P. Residual Stresses in Selective Laser Sintering and Selective Laser Melting[J]. Rapid Prototyping Journal, 2005, 12: 109—131.

    [22] 嚴(yán)惠. 激光熔化沉積分區(qū)掃描成形TC4構(gòu)件應(yīng)力變形控制及性能研究[D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2018: 24—26. YAN Hui. Research on Stress Deformation Control and Performance of TC4 Component Fabricated by Laser Melting Deposition Zone Scanning[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018: 24—26.

    Finite Element Simulation of Residual Deformation of Short Beam Based on Subarea Scanning Strategy in Laser Metal Deposited

    XI Man-man, ZHANG Jia-jia, XU Ke, ZHAN Jun-kun, PANG Sheng-yong

    (State Key Laboratory of Material Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

    The work aims to study the influence of subarea scanning strategy on the residual deformation of short beam parts in laser metal deposition (LMD) TC4 titanium alloy, and explore a better subarea scanning strategy to improve the residual deformation of short beam parts. A three-dimensional sequential coupling finite element model of LMD TC4 alloy was established to simulate the forming process of short beam parts under different subarea sizes and scanning sequences, and analyze the evolution of temperature field and the total deformation and-direction deformation of short beam parts under different subarea scanning strategies. The results showed that the deformation trends were the same under different scanning strategies, and they were all warping deformation facing the heat source. Compared with 6 and 8 subareas, the residual deformation caused by 16 subareas in each layer was the smallest, and the deformation was reduced by about 12% compared with 6 subareas. The residual deformation by sequential scanning diagonal scanning and outward scanning had little difference. With the decrease of subarea size, the residual deformation of short beams in laser metal deposition gradually decreases. When each layer is divided into 16 subareas, the residual deformation of short beams formed by partition subarea strategy from the middle to the two sides is the smallest.

    subarea scanning strategy; laser metal deposition; finite element; residual deformation

    10.3969/j.issn.1674-6457.2021.02.011

    V261.8

    A

    1674-6457(2021)02-0067-07

    2020-10-17

    國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2017YFE0100100)

    席嫚嫚(1995—),女,碩士生,主要研究方向?yàn)楹附优c增材制造數(shù)值模擬仿真。

    龐盛永(1982—),男,博士,副教授,博士研究生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)椴牧铣尚文M、材料激光加工、焊接工藝與裝備。

    猜你喜歡
    基板熱源分區(qū)
    內(nèi)嵌陶瓷電路板的PCB 基板制備及其LED 封裝性能
    上海實(shí)施“分區(qū)封控”
    橫流熱源塔換熱性能研究
    煤氣與熱力(2021年3期)2021-06-09 06:16:20
    浪莎 分區(qū)而治
    基于啟發(fā)式動(dòng)態(tài)規(guī)劃的冷熱源優(yōu)化控制
    電子制作(2017年19期)2017-02-02 07:08:31
    多層基板
    打印機(jī)基板大型注塑模具設(shè)計(jì)
    中部槽激光-MAG復(fù)合熱源打底焊焊接工藝研究
    焊接(2015年8期)2015-07-18 10:59:13
    基于SAGA聚類分析的無功電壓控制分區(qū)
    基于多種群遺傳改進(jìn)FCM的無功/電壓控制分區(qū)
    美女视频免费永久观看网站| 久久鲁丝午夜福利片| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲图色成人| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产免费又黄又爽又色| 啦啦啦 在线观看视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 视频区图区小说| 国产成人免费观看mmmm| 国产麻豆69| 桃花免费在线播放| 精品第一国产精品| 无限看片的www在线观看| 国产精品免费视频内射| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 黑丝袜美女国产一区| 久久免费观看电影| 七月丁香在线播放| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日韩av免费高清视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 99热全是精品| 精品亚洲成国产av| 国产精品av久久久久免费| 久久精品成人免费网站| 国产男人的电影天堂91| 免费av中文字幕在线| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 日韩av免费高清视频| 老司机影院成人| 国产黄色视频一区二区在线观看| 美女主播在线视频| 老司机在亚洲福利影院| 后天国语完整版免费观看| 尾随美女入室| 赤兔流量卡办理| 天天影视国产精品| 日本五十路高清| 国产精品久久久久久精品古装| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲一区中文字幕在线| 国产精品三级大全| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一本色道久久久久久精品综合| 少妇人妻 视频| 久久这里只有精品19| 国产成人av教育| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产欧美网| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品国产国语对白av| 国产一区二区在线观看av| 两性夫妻黄色片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久99精品国语久久久| 桃花免费在线播放| 国产成人免费无遮挡视频| 晚上一个人看的免费电影| www.999成人在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 999精品在线视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品第一国产精品| www.自偷自拍.com| 成在线人永久免费视频| 国产精品人妻久久久影院| 在线观看免费高清a一片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久 成人 亚洲| 免费黄频网站在线观看国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日本a在线网址| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丝袜美足系列| 成人黄色视频免费在线看| 五月天丁香电影| 91老司机精品| 黄色a级毛片大全视频| 国产av国产精品国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产成人欧美在线观看 | 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 成人影院久久| 五月天丁香电影| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | videosex国产| 欧美成狂野欧美在线观看| 一区二区三区精品91| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 中文字幕制服av| 亚洲成人免费av在线播放| 久久亚洲国产成人精品v| 大话2 男鬼变身卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一本大道久久a久久精品| 嫩草影视91久久| 黄色视频不卡| 婷婷色综合大香蕉| 看免费av毛片| 999精品在线视频| 天天影视国产精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 极品人妻少妇av视频| av线在线观看网站| 黄色 视频免费看| 丝袜在线中文字幕| 新久久久久国产一级毛片| av欧美777| 久久久精品免费免费高清| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲人成77777在线视频| videosex国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美精品一区二区大全| 中国美女看黄片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产国语露脸激情在线看| 精品国产一区二区久久| 亚洲综合色网址| av天堂久久9| 精品久久久精品久久久| 久久久久网色| 亚洲精品自拍成人| 一区二区av电影网| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品国产区一区二| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人啪精品午夜网站| www.熟女人妻精品国产| 欧美另类一区| 国产成人影院久久av| 三上悠亚av全集在线观看| 久久人人爽人人片av| 啦啦啦啦在线视频资源| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 晚上一个人看的免费电影| 高清不卡的av网站| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲专区国产一区二区| 国产成人欧美| 欧美av亚洲av综合av国产av| 手机成人av网站| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 91字幕亚洲| 男女床上黄色一级片免费看| 午夜老司机福利片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99国产精品免费福利视频| 五月开心婷婷网| 丝袜喷水一区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 最近最新中文字幕大全免费视频 | av在线老鸭窝| 老司机亚洲免费影院| 午夜两性在线视频| 男人舔女人的私密视频| 午夜福利乱码中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美 日韩 精品 国产| 国产亚洲一区二区精品| 晚上一个人看的免费电影| 纯流量卡能插随身wifi吗| 男女无遮挡免费网站观看| 免费看不卡的av| 国产成人精品在线电影| 亚洲美女黄色视频免费看| 免费在线观看日本一区| 欧美成人午夜精品| 午夜福利乱码中文字幕| a级毛片在线看网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| 一级片免费观看大全| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲国产看品久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 两性夫妻黄色片| 免费在线观看日本一区| 91字幕亚洲| 天天添夜夜摸| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品国产区一区二| av在线app专区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 女人精品久久久久毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 99热全是精品| 另类亚洲欧美激情| 麻豆av在线久日| 在线av久久热| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美激情高清一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 天天影视国产精品| 国产熟女午夜一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人av教育| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品人妻在线不人妻| 国产xxxxx性猛交| 91精品三级在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲七黄色美女视频| 日日夜夜操网爽| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品偷伦视频观看了| 国产在视频线精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 性少妇av在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 99国产综合亚洲精品| 日本一区二区免费在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久精品人人爽人人爽视色| 一区二区av电影网| 亚洲国产最新在线播放| 国产在线一区二区三区精| 国产在线免费精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久久网色| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 精品第一国产精品| 国产真人三级小视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 91九色精品人成在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产成人欧美| 嫁个100分男人电影在线观看 | 又大又爽又粗| 亚洲精品日本国产第一区| 黄色视频不卡| 色视频在线一区二区三区| 日本欧美视频一区| 国产黄频视频在线观看| 夫妻午夜视频| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 操美女的视频在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 精品免费久久久久久久清纯 | 波多野结衣av一区二区av| 免费av中文字幕在线| 我要看黄色一级片免费的| 丝瓜视频免费看黄片| videosex国产| 女人精品久久久久毛片| 亚洲一区中文字幕在线| 另类亚洲欧美激情| 两性夫妻黄色片| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美av亚洲av综合av国产av| 人人妻人人澡人人看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜激情久久久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 一区二区三区精品91| a级毛片黄视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人av激情在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久久久久人人人人人| 两性夫妻黄色片| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美在线一区亚洲| av不卡在线播放| 大香蕉久久网| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久精品国产欧美久久久 | 老熟女久久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 悠悠久久av| 中国美女看黄片| 久久久久网色| 99国产精品一区二区蜜桃av | 老司机深夜福利视频在线观看 | 又大又爽又粗| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产在视频线精品| 亚洲伊人色综图| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人国语在线视频| 日日爽夜夜爽网站| 乱人伦中国视频| 在线看a的网站| 伦理电影免费视频| 黄色 视频免费看| 午夜福利免费观看在线| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲成人免费电影在线观看 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品自拍成人| 秋霞在线观看毛片| 大香蕉久久成人网| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品成人在线| 蜜桃国产av成人99| 99精品久久久久人妻精品| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产不卡av网站在线观看| 成人手机av| 黄色怎么调成土黄色| 国产又色又爽无遮挡免| 国产极品粉嫩免费观看在线| 大片电影免费在线观看免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品免费大片| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲,欧美,日韩| 桃花免费在线播放| 性色av一级| 九草在线视频观看| 亚洲色图综合在线观看| av有码第一页| 99久久99久久久精品蜜桃| 91精品三级在线观看| 黄片播放在线免费| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看日本一区| 国产精品.久久久| 国产片内射在线| 黄色 视频免费看| 另类亚洲欧美激情| 麻豆乱淫一区二区| 午夜免费观看性视频| 国产精品国产三级专区第一集| 男男h啪啪无遮挡| 黄色视频不卡| 丝袜美足系列| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久国产精品大桥未久av| 中文字幕av电影在线播放| 宅男免费午夜| 久久午夜综合久久蜜桃| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕av电影在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 精品少妇黑人巨大在线播放| av国产精品久久久久影院| 宅男免费午夜| 一级毛片女人18水好多 | 国产成人免费观看mmmm| 在线 av 中文字幕| 啦啦啦在线观看免费高清www| 好男人视频免费观看在线| 久热这里只有精品99| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲国产看品久久| 波多野结衣一区麻豆| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 99re6热这里在线精品视频| 黄色怎么调成土黄色| 看免费成人av毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| 99国产综合亚洲精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉国产在线看| 超碰97精品在线观看| 日本午夜av视频| 18禁观看日本| 国产成人91sexporn| 一个人免费看片子| 亚洲欧洲日产国产| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 精品第一国产精品| 国产一区二区激情短视频 | 国产男女内射视频| 男女下面插进去视频免费观看| 精品国产一区二区久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲国产精品999| 国产精品人妻久久久影院| 少妇粗大呻吟视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 男人添女人高潮全过程视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久人人97超碰香蕉20202| 中文欧美无线码| 午夜激情av网站| 国产成人影院久久av| 国产精品国产三级国产专区5o| 香蕉国产在线看| 三上悠亚av全集在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲少妇的诱惑av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 男人添女人高潮全过程视频| 伦理电影免费视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲av片天天在线观看| 免费观看av网站的网址| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久久久久久国产电影| 亚洲成国产人片在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 一区二区av电影网| 午夜影院在线不卡| 成人三级做爰电影| 丝袜在线中文字幕| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一个人免费看片子| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 涩涩av久久男人的天堂| 免费观看a级毛片全部| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品福利永久在线观看| 亚洲三区欧美一区| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 操美女的视频在线观看| 人妻 亚洲 视频| 久久影院123| 黄色视频不卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 高清黄色对白视频在线免费看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 高清视频免费观看一区二区| 大片免费播放器 马上看| 夫妻午夜视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 国产成人精品久久二区二区91| 午夜两性在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | bbb黄色大片| 免费在线观看影片大全网站 | 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲黑人精品在线| 午夜日韩欧美国产| 亚洲av电影在线进入| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜av观看不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 91精品三级在线观看| 丰满少妇做爰视频| 国产黄色免费在线视频| 国产深夜福利视频在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲国产精品999| 好男人视频免费观看在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美日韩亚洲高清精品| 一级片免费观看大全| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 五月开心婷婷网| 啦啦啦在线免费观看视频4| avwww免费| 亚洲国产欧美在线一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 久久99精品国语久久久| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品一区二区在线不卡| 国产高清不卡午夜福利| 99热全是精品| 亚洲av男天堂| 久久狼人影院| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久国产精品大桥未久av| netflix在线观看网站| 五月开心婷婷网| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产精品999| 一级毛片电影观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久国产精品人妻蜜桃| 一区二区日韩欧美中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久亚洲精品不卡| 亚洲欧洲日产国产| 午夜福利一区二区在线看| 久久久精品94久久精品| 精品一品国产午夜福利视频| 国产片内射在线| a级片在线免费高清观看视频| 搡老乐熟女国产| 97人妻天天添夜夜摸| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品亚洲av国产电影网| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品.久久久| 亚洲精品日本国产第一区| 国产免费福利视频在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品一国产av| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美日韩av久久| av网站免费在线观看视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产三级黄色录像| 91精品国产国语对白视频| 黑丝袜美女国产一区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 超色免费av| 在线观看www视频免费| 香蕉国产在线看| 久久久久久人人人人人| 日韩电影二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲国产精品成人久久小说| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产视频一区二区在线看| 久久精品成人免费网站| 超碰97精品在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品欧美一区二区三区在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美变态另类bdsm刘玥| netflix在线观看网站| 只有这里有精品99| 国产在线观看jvid| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲欧美精品自产自拍| 男人爽女人下面视频在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产在视频线精品| 超碰97精品在线观看| 大香蕉久久成人网| 婷婷色av中文字幕| 黄色片一级片一级黄色片| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 成人影院久久| 亚洲av美国av| 久久热在线av| 久久精品人人爽人人爽视色| 99国产综合亚洲精品| 国产成人a∨麻豆精品| 色94色欧美一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 黑丝袜美女国产一区| 91九色精品人成在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 水蜜桃什么品种好| 两性夫妻黄色片| 亚洲少妇的诱惑av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 少妇被粗大的猛进出69影院| 91老司机精品| 亚洲av电影在线进入| 女性被躁到高潮视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线观看免费午夜福利视频| 91成人精品电影| 欧美另类一区| 黄色一级大片看看| 看免费av毛片| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲av综合色区一区| 黑人猛操日本美女一级片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 夫妻午夜视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 9色porny在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看|