/DFS/LASER
Radioss
Версия 2025.1
Содержание
Домашняя страница
Руководство пользователя
Руководство по справочным материалам
Вопросы и ответы
Обзор
Ключевые слова раздела
Нагрузочные случаи
Ключевые слова формата блока
/DFS/LASER: Включает моделирование воздействия лазера с учетом взаимодействия лазера с веществом.
Основные понятия
Узлы
Элементы
Интерфейсы
Материалы
Свойства
Ограничения
Начальные условия
/DFS/LASER
Формат:
`
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
/DFS/LASER /laser_ID /unit_ID S LAS fct_ID LAS S TAR fct_ID TAR H n VC p K0 Rd KS Np Nc IEL1 IEL2 IEL3 IEL4 IEL5 IEL6 IEL7 IEL8 IEL9 IEL10 IEL11 и т.д. IEL Np
`
Определение полей:
laser_ID: Идентификатор линии лазера (Целое число, максимум 10 знаков)
unit_ID: Идентификатор единицы (Целое число, максимум 10 знаков)
S LAS: Масштабный коэффициент интенсивности лазера (Действительное число)
fct_ID LAS: Номер функции времени интенсивности лазера (Действительное число)
S TAR: Масштабный коэффициент абсорбции цели (Действительное число)
fct_ID TAR: Номер функции температуры абсорбции цели (Целое число)
H n: Параметр плазмы (Действительное число, [K])
VC p: Энтальпия парообразования (Действительное число, [J kg⁻¹K⁻¹])
K0: Обратный коэффициент тормозного излучения (Действительное число, [m⁵])
Rd: Обратный коэффициент тормозного излучения с k (Действительное число, [K])
KS: Коэффициент дополнения абсорбции в паровых молекулах (Действительное число, [m⁵mole²])
Np: Количество плазменных элементов между лазером и целью (Целое число)
Nc: Номер элемента цели (Целое число)
IEL i: Список плазменных элементов (i=1,…, Np) (Целое число)
Комментарии:
Взаимодействие лазера с веществом требует использования материалов, поддерживающих различные фазы: твердая, жидкая и газ. Необходимо также учитывать правильное поведение под высоким давлением (несколько мегабаров) и при высоких температурах (более 10000K). Должно быть использовано также /MAT/LAW26 (SESAM).
Эта опция доступна только в 2D-анализе.
Плазменные элементы должны вводиться в порядке от лазера к цели.
Считается, что лазерный луч перпендикулярен цели.
`
K_S = 67000 (ρ w A)²
`
I = I_0 - ∑ laser target I_absorbed
I_absorbed = (1 - e^(-K Δx)) I
`
K = 432π³k_B T n_e n_i Z² e⁶ (h c m_e)³ v³
(1 - e^(-h v / k_B T)) g_ff = K₀ (R_d h v)³ (R_d k_B T)½ (n_i² Z³) (1 - e^(-h v / k_B T)) g_ff
`
Обычно K₀ = 9.468 x 10⁻⁴ m⁵ и R_d k = 157750 K.
На этой странице
Формат
Определение
Комментарии
`
Уведомление о правах интеллектуальной собственности
Техническая поддержка
`