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发布:2024/5/11 17:20:00
每个焊接形状通常都是根据客户的需求的,同步焊接的衍射光学元件也是如此。由于要在玻璃基板的表面蚀刻特定的衍射结构,衍射光学元件的价格不菲,但是可以承受。此外,衍射光学元件衍射产生的光束形状是固定的。这一限制可以通过使用类似程控衍射光学元件——硅基液晶(LCoS)基板来克服。 近,高反射LCoS基板已成功应用在激光聚合物焊接中。该基板可以承受激光功率高达1瓦以上的辐照。此外,线性偏振激光束的形状和强度分布可以在几秒钟内得到修改,无需更改任何设置。


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预制坯模拟结果当凸模向下运动至与筒底接触时,筒壁与法兰的过渡圆角始变形,法兰向上翻起,圆角刚被拉直,即始出现颈缩,随着颈缩的出现,因其截面积减小引起承载能力下降,凸模继续向下,颈缩越来越严重,法兰部分基本不再变形,筒体局部拉长。再继续下去筒体即会被拉断,试验停止。采用塑性成形有限元 DEFORM进行模拟,得到如所示结果,与试验吻合。模型的建立方法与2.2节类似,此处不详细叙述。差拉深工艺分析颈缩产生原因可知,厚壁圆筒由于其形状的特殊性(底部很厚),在预成形中即成形出了起传力作用的筒底及筒壁,拉深成形过程中,拉深力作用于筒形件底部,通过预成形出的一部分筒壁将力传递至法兰部分,坯料从筒壁与法兰的过渡圆角区始发生塑性变形,此处不仅受筒壁传来的拉应力作用,还承受由于过渡圆角弯曲变形而产生的附加拉应力,因此局部受力,变薄 严重,成为危险断面,当其所受拉应力超过材料在变形温度下的抗拉强度时,便始出现颈缩。

 

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