厚大构件磁再约束高能等离子弧类激光切割工艺机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875212
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

There is urgent need of high quality, high efficiency and fine cutting technology for thick workpieces in the large equipment manufacturing industries such as the marine and offshore engineering construction,the nuclear power plant construction and the petro-chemical pressure vessel manufacturing engineering, and so on. From the basic principles of plasma formation and plasma cutting technology, a novel magnetic field confined high energy laser plasma cutting technology with additional longitudinal and cross magnetic field effects is proposed based on the interaction between the arc plasma and the magnetic field. Considering the new characteristics of magnetic field confined high-energy laser plasma arc behavior and the dynamic removal process of the molten metal, a three dimensional transient turbulent mathematical model based on the Prandtl mixing-length theory and the MHD theory, in which unit the confined magnetic field, the laser plasma and the workpiece, is established. Through the combination of the numerical simulation and process experiment research, the heat transfer characteristic and the flow characteristic of the laser plasma jet as well as the flow mechanism of the molten metal are explored, and the effects of the optimized matching relation between the confined magnetic field parameters and the cutting process parameters on the forming quality of cut mouth are revealed. The Internal mechanism of the homogeneous movements of the cathode arc spots and the expansion of the arc root under the confined magnetic field effect is illustrated, and the way to improve the electrode erosion behavior under the condition of the thick workpiece cutting process is obtained. The above research can deeply reveal the process mechanism of the proposed magnetic field confined high energy laser plasma cutting technology which can be used to optimize the control of the dynamic forming process of the cut mouth, promote the deep integration of the technology and equipment, and improve the cutting process effect for the thick workpieces.
针对海工船舶、核电能源、石化容器等装备制造业对厚大构件优质、高效、精细热切割的迫切需求,从切割等离子弧形成及其基础工艺原理出发,基于电弧等离子体与磁场的可作用性,提出了纵横向交叉磁场再约束高能等离子弧类激光切割新工艺。综合考虑磁再约束等离子弧射流新特性以及厚板熔融金属动态去除过程,建立基于Prandtl混合长度理论和MHD效应的再约束磁场-等离子弧-工件全局相统一的三维瞬态湍流数学模型;将计算模拟和实验研究相结合,深入探索磁再约束等离子弧射流与工件的相互作用以及熔融金属流动与去除机制,揭示再约束磁场参数与切割工艺参数的优化匹配关系及其对切口成形质量的影响规律;探索再约束磁场驱动作用下的阴极电弧斑点运动与弧根扩展规律,掌握改善阴极局部烧蚀行为的新方法。项目研究可深入揭示磁再约束等离子弧类激光切割新工艺的物理本质,实现厚板类激光切割工艺质量的预测与优化,提高厚大构件等离子弧热切割的质量和效率。

结项摘要

针对海工船舶、核电能源、石化容器等装备制造业对厚大构件优质、高效、精细热切割的迫切需求,开展了厚大构件磁再约束高能等离子弧类激光切割工艺机理研究。项目优化设计了机器人等离子弧切割系统及其磁再约束装置,搭建了厚大构件磁再约束高能等离子弧类激光切割实验平台;在此基础上,采用高速摄像等实验手段分析了在磁再约束条件下等离子弧射流形态的变化规律,获得了磁再约束等离子弧切割工艺的基础数据。建立了磁再约束装置和等离子切割电弧的物理模型和数学模型,并采用Ansys和Maxwell等有限元及电磁仿真软件对磁约束等离子切割弧进行了联合仿真,分析并探索了磁约束方式的变化、磁场的调节对等离子电弧的温度场、压力场及其流动场的变化产生影响的机制。进一步明确了外加纵向磁场对等离子弧射流具有良好的收缩作用,可增加等离子弧的电流密度,强化等离子体中各种粒子的碰撞效果,显著改变阳极等离子弧的压力,会直接影响等离子弧切割工艺效果。项目将理论分析与实验研究相结合,较系统地揭示了磁再约束等离子弧类激光切割新工艺的物理本质,为优化等离子切割工艺、改善等离子弧切割效果提供了理论依据和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Recognition of GTAW weld penetration based on the lightweight model and transfer learning
基于轻量级模型和迁移学习的GTAW焊缝熔深识别
  • DOI:
    10.1007/s40194-022-01396-0
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Welding in the World
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhenmin Wang;Liuyi Li;Haoyu Chen;Sanbao Lin;Jianwen Wu;Tao Ding;Jiyu Tian;Mengjia Xu
  • 通讯作者:
    Mengjia Xu
Effect of Gas Pressure on the Formation Mechanism of Welds Based on Local Dry Underwater Welding
基于局部干法水下焊接气体压力对焊缝形成机制的影响
  • DOI:
    10.2355/isijinternational.isijint-2020-231
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    ISIJ International
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Leigang Han;Donghang Jiang;Mengjia Xu;Qin Zhang;Zhenmin Wang
  • 通讯作者:
    Zhenmin Wang
Enhancing Interfacial Reliability of Metal-Thermoplastic Hybrid Joints via Adding Carbon Fiber and Adjusting Welding Heat Input
通过添加碳纤维和调整焊接热输入提高金属-热塑性混合接头的界面可靠性
  • DOI:
    10.1021/acsami.1c08977
  • 发表时间:
    2021-07-09
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Bi, Xiaoyang;Luo, Zhengtang;Wang, Zhenmin
  • 通讯作者:
    Wang, Zhenmin
激光加工双级结构对 Al/CFRPEEK 接头组织及 性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐孟嘉;刘博生;毕晓阳;王振民
  • 通讯作者:
    王振民
基于SiC MOSFET的谐振软开关等离子体电源
  • DOI:
    10.12141/j.issn.1000-565x.180311
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    华南理工大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王振民;吴健文;范文艳;叶春显
  • 通讯作者:
    叶春显

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基于ARM7数字化多功能焊接电源的控制实现
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    何淼磊
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
    王振民;张福彪;王鹏飞;张芩
  • 通讯作者:
    张芩

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合金钢焊接局部强磁偏吹机理及其矫正控制
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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