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Updated: Jan 18, 2026

Surrogate Model Development for Digital Experiments in Welding
Published on: March 28, 2025
实验和模拟研究纯铜接关节的残余应力,由激光冲击磨损
Yandong Ma1,2,3, Siwei Li1,3, Yang Tang1,3
1School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China.
激光冲击切割 (LSP) 有效地将纯铜中的拉力残余应力转化为压力残余应力. 优化LSP参数,如点重叠和冲击层,可以提高压力应力深度和幅度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 接纯铜接头中的残余应力可能会损害结构完整性.
- 激光冲击切割 (LSP) 是一种有前途的表面处理方法,用于修改残余应力.
- 准确评估LSP对接残余应力的影响对于工程应用至关重要.
研究的目的:
- 开发和验证一个合数值模型,用于模拟LSP后纯铜接中的残余应力.
- 研究LSP参数对残余应力分布的影响.
- 为了优化LSP参数,增强表面压缩残余应力.
主要方法:
- 建立了一个结合的数值模型,集成惰气 (TIG) 接和LSP模拟.
- 用实验测量来验证模拟结果.
- 进行了多点LSP模拟,以评估点重叠率,冲击层数量和脉冲宽度的影响.
主要成果:
- LSP成功地将接中的表面拉力残余应力转化为压力残余应力 (CRS).
- 增加的点重叠率和冲击层数量增加了CRS的幅度和受影响的深度.
- 脉冲宽度的增加导致表面CRS略有下降.
- 实现了3个冲击层,导致表面CRS为-219.4 MPa,影响深度为1.3 mm.
结论:
- 合模型准确地预测了LSP后的剩余应力分布.
- LSP是一种有效的方法,可以在纯铜接中引入有益的压力余应力.
- 优化LSP参数,特别是冲击层的数量,显著改善了表面增强效应.
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