一阶不连续光学元件MRF流体动力学分析方法

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杨航, 刘小雍, 马登秋, 张云飞, 黄文, 何建国. 2019: 一阶不连续光学元件MRF流体动力学分析方法, 强激光与粒子束, 31(2): 25-31. doi: 10.11884/HPLPB201931.180340
引用本文: 杨航, 刘小雍, 马登秋, 张云飞, 黄文, 何建国. 2019: 一阶不连续光学元件MRF流体动力学分析方法, 强激光与粒子束, 31(2): 25-31. doi: 10.11884/HPLPB201931.180340
Yang Hang, Liu Xiaoyong, Ma Dengqiu, Zhang Yunfei, Huang Wen, He Jianguo. 2019: Fluid dynamics analysis method for MRF of first order discontinuous optical elements, High Power Lase and Particle Beams, 31(2): 25-31. doi: 10.11884/HPLPB201931.180340
Citation: Yang Hang, Liu Xiaoyong, Ma Dengqiu, Zhang Yunfei, Huang Wen, He Jianguo. 2019: Fluid dynamics analysis method for MRF of first order discontinuous optical elements, High Power Lase and Particle Beams, 31(2): 25-31. doi: 10.11884/HPLPB201931.180340

一阶不连续光学元件MRF流体动力学分析方法

Fluid dynamics analysis method for MRF of first order discontinuous optical elements

  • 摘要: 一阶不连续光学元件的磁流变抛光问题是制约我国高精高效光学制造领域发展的难题之一,其涉及锥形、矩形等几何形貌元件的光学元件加工问题以及常见光学元件的边缘效应控制问题.提出了基于一阶不连续光学元件的磁流变抛光流体动力学方法,建立了该类元件抛光区域流体动力分析的理论方法和数值手段.首先,对磁流变抛光工况下的流场进行了合理假设,其次,从微元流体动力方程出发,建立了适用于一阶不连续面形的流场分析方法,最后,基于有限差分法和数值迭代方法建立了流场控制方程的数值计算方法.通过对切入距离为1~18 mm的抛光过程进行数值仿真,发现该方法所获取的一阶不连续面形的压力分布形态是正确的,产生的不连续压降与实验观测一致.
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出版历程
  • 刊出日期:  2019-01-01

一阶不连续光学元件MRF流体动力学分析方法

  • 遵义师范学院 工学院,贵州 遵义,563006
  • 中国工程物理研究院 机械制造工艺研究所,四川 绵阳 621900;中国工程物理研究院 超精密加工技术重点实验室,成都 610200
  • 中国工程物理研究院 机械制造工艺研究所,四川 绵阳,621900

摘要: 一阶不连续光学元件的磁流变抛光问题是制约我国高精高效光学制造领域发展的难题之一,其涉及锥形、矩形等几何形貌元件的光学元件加工问题以及常见光学元件的边缘效应控制问题.提出了基于一阶不连续光学元件的磁流变抛光流体动力学方法,建立了该类元件抛光区域流体动力分析的理论方法和数值手段.首先,对磁流变抛光工况下的流场进行了合理假设,其次,从微元流体动力方程出发,建立了适用于一阶不连续面形的流场分析方法,最后,基于有限差分法和数值迭代方法建立了流场控制方程的数值计算方法.通过对切入距离为1~18 mm的抛光过程进行数值仿真,发现该方法所获取的一阶不连续面形的压力分布形态是正确的,产生的不连续压降与实验观测一致.

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