多物理场耦合与极端条件制造
针对激光加工中热场、力场、光场、等离子体场及流场多场耦合的复杂特性,开展理论与实验相结合的系统研究。发展多物理场耦合数值模型,综合考虑瞬态热传导、热弹塑性变形、流体动力学、等离子体吸收与屏蔽等效应,揭示高温、高压、超快等极端条件下材料的动态响应与组织结构演化规律。重点关注极端条件对材料微观结构、残余应力分布及力学性能的影响机制,为复杂工况下的激光加工工艺设计与多目标优化提供科学依据。
教授
邮箱:
通讯/办公地址:
邮编:
针对激光加工中热场、力场、光场、等离子体场及流场多场耦合的复杂特性,开展理论与实验相结合的系统研究。发展多物理场耦合数值模型,综合考虑瞬态热传导、热弹塑性变形、流体动力学、等离子体吸收与屏蔽等效应,揭示高温、高压、超快等极端条件下材料的动态响应与组织结构演化规律。重点关注极端条件对材料微观结构、残余应力分布及力学性能的影响机制,为复杂工况下的激光加工工艺设计与多目标优化提供科学依据。