高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

激光驱动飞片加载下基体/薄膜层裂微成形研究

刘国芳 高传玉 杨晓红 马明 李奇军

引用本文:
Citation:

激光驱动飞片加载下基体/薄膜层裂微成形研究

    作者简介: 刘国芳(1986- ),女,硕士研究生,主要从事激光驱动飞片成形的研究..
    通讯作者: 高传玉, chygao@ujs.edu.cn
  • 中图分类号: TG306

Research of spallation and micro—forming of substrate /thin film under laser driven flyer loading

    Corresponding author: GAO Chuan-yu, chygao@ujs.edu.cn ;
  • CLC number: TG306

  • 摘要: 为了满足微成形技术产业化的需求,讨论了一种新的微成形方法—激光驱动飞片加载基体/金属薄膜层裂微成形技术,结合激光辐照效应及波的反射规律阐述了层裂微成形原理;优化了基体/金属薄膜层裂工艺,并且根据能量守恒原理,估算了层裂片的应变率和激光诱导冲击波的峰值压力。结果表明,随着脉冲能量的逐渐增大,工件层裂现象不断明显,直到金属薄膜上最后出现与模板微结构相同的特征结构,但基体始终保持完好,未出现裂纹或变形。通过激光驱动飞片加载基体/金属薄膜实现层裂微成形是可行的。
  • [1]

    HSU T R.MEMS and microsysterns:design and manufacture[M].Boston:McGraw-Hill,2002:201-250.
    [2]

    WANG X,YANG K,LIU H X,et al.Research and numerical simulation on metal foil forming under laser driven flyer[J].Journal of Plasticity en Gineering,2009,166 (1):25-30.
    [3]

    CHENG G J,PIRZADA D,ZHOU M.Microstructure and mechanical property characterizations of metal foil after microscale laser dynamic forming[J].Journal of Applied Physic,2007,101 (6):063108-063116.
    [4]

    PAISLEY D L.Laser-driven miniature flyer plates for shock initiation of secondary explosives, DE89016587[R]. Los Alamos, New Mexico,USA:Los Alamos National Laboratory,1989:14-17.
    [5]

    MEYERS M A.Dynamic of materials[M].New York:Wiley,1994:128-143.
    [6]

    PEYRE P,FAHBRO R.Laser shock processing:a review of the physics and applications[J].Optical & Quantum Electronics.1995,27 (1):1213-1229.
    [7]

    FABBRO R,FOURNIE J,BALLARD P,et al.Physical study of laser-produced plasma in confined geometry[J].Journal of Applied Physics,1990,68 (2):775-784.
    [8]

    ZHOU M,ZHANG Y K,CAI L.Measurement of film interface tension strength by the laser technique[J].Scoence in China,2002,32(1):28-36(in Chinese).
    [9]

    GRADY D E.The spall strength of condensed matter[J].Journal of the Mechanics and Physics of Solids,1988,36(3):353-384.
  • [1] 黄宇姜银方金华黄利伟张仕培 . 环形激光诱导冲击波的传播及其对层裂的影响. 激光技术, 2013, 37(3): 301-305. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.03.007
    [2] 黄利伟龙昆黄宇郭海平丰琅周俊马睿佳 . 激光冲击波作用下3003H16铝合金板料层裂的研究. 激光技术, 2013, 37(2): 270-273. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.02.032
    [3] 王成马莹张贵彦肖孟超甘志宏缪同群钱龙生 . 薄膜应力激光测量方法分析. 激光技术, 2005, 29(1): 98-100.
    [4] 李玉瑶王菲孙同同 . 薄膜激光损伤阈值标定技术. 激光技术, 2021, 45(6): 729-734. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.06.009
    [5] 何长涛马孜陈建国赵汝进 . 基于小波变换的薄膜激光损伤识别. 激光技术, 2007, 31(2): 131-133,136.
    [6] 常艳贺金春水邓文渊李春 . 193nm薄膜激光诱导损伤研究. 激光技术, 2011, 35(3): 308-311. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.006
    [7] 陈传忠姚书山包全合张亮雷廷权 . 脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜的研究现状. 激光技术, 2004, 28(1): 74-77.
    [8] 常艳贺金春水李春邓文渊靳京城 . ArF准分子激光对氟化物高反射薄膜的诱导损伤. 激光技术, 2014, 38(3): 302-306. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.03.004
    [9] 李玉瑶张婉怡刘喆李美萱付秀华S-on-1测量方式下薄膜激光损伤的累积效应. 激光技术, 2018, 42(1): 39-42. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.008
    [10] 张大伟贺洪波邵建达范正修 . 离子束辅助沉积制备高功率激光薄膜的研究. 激光技术, 2008, 32(1): 57-60.
    [11] 崔文东张鹏翔刘翔张国勇谈松林戴永年 . 巨磁阻薄膜激光感生电压的温度稳定性研究. 激光技术, 2007, 31(6): 636-638.
    [12] 周维军袁永华桂元珍 . 激光辐照TiO2/SiO2薄膜损伤时间简捷测量. 激光技术, 2007, 31(4): 381-383.
    [13] 陈俊领段国平黄明举 . 激光能量对沉积纳米Si薄膜晶粒尺寸的影响. 激光技术, 2012, 36(3): 322-325.
    [14] 周德让段国平陈俊岭韩俊鹤黄明举 . 连续氩氪离子激光晶化非晶硅薄膜的研究. 激光技术, 2013, 37(5): 587-591. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.05.006
    [15] 周维军袁永华张大勇桂元珍江继军 . 1.06μm连续激光辐照TiO2/SiO2薄膜元件的损伤效应研究. 激光技术, 2006, 30(1): 76-77,81.
    [16] 李勇张辉周小芳张鹏翔 . 氧压对Zn1-xAlxO薄膜结构的影响及激光感生电压效应. 激光技术, 2011, 35(1): 130-132,140. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.01.035
    [17] 戴罡陆建王斌刘剑倪晓武 . 脉宽1ms和10ns的激光损伤光学薄膜元件的比较分析. 激光技术, 2011, 35(4): 477-480,542. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.04.010
    [18] 王云萍侯军燕袁春康文运陈安民张鲁薇 . 飞秒激光对多光谱滤波片的损伤阈值研究. 激光技术, 2022, 46(5): 697-701. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.05.020
    [19] 朱彦旭杜志娟刘飞飞于宁王岳华宋会会王红航 . GaN基微腔传感器悬空隔膜的力电转换的ANSYS研究. 激光技术, 2016, 40(6): 791-795. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.06.004
    [20] 唐雄姚兰芳 . 三基色滤光片的设计. 激光技术, 2014, 38(2): 274-277. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.02.027
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3181
  • HTML全文浏览量:  558
  • PDF下载量:  594
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2011-09-13
  • 录用日期:  2011-10-17
  • 刊出日期:  2012-05-25

激光驱动飞片加载下基体/薄膜层裂微成形研究

    通讯作者: 高传玉, chygao@ujs.edu.cn
    作者简介: 刘国芳(1986- ),女,硕士研究生,主要从事激光驱动飞片成形的研究.
  • 1. 江苏大学 机械工程学院 江苏省光子制造科学与技术重点实验室 镇江 212013

摘要: 为了满足微成形技术产业化的需求,讨论了一种新的微成形方法—激光驱动飞片加载基体/金属薄膜层裂微成形技术,结合激光辐照效应及波的反射规律阐述了层裂微成形原理;优化了基体/金属薄膜层裂工艺,并且根据能量守恒原理,估算了层裂片的应变率和激光诱导冲击波的峰值压力。结果表明,随着脉冲能量的逐渐增大,工件层裂现象不断明显,直到金属薄膜上最后出现与模板微结构相同的特征结构,但基体始终保持完好,未出现裂纹或变形。通过激光驱动飞片加载基体/金属薄膜实现层裂微成形是可行的。

English Abstract

参考文献 (9)

目录

    /

    返回文章
    返回