1767430230
2026-01-03 06:11:00
Фэн, Х.Дж. Обзор патентов на технологию снятия изоляции с кабелей. наук. Технол. Иннов. 33168–169. (2018).
Google Академика
ДиНенно, П.Дж. Справочник SFPE по технике противопожарной защиты. 2–246. (2002).
Бисвас С., Праманик Д., Рой Н., Бисвас Р. и Куар А.С. Экспериментальное исследование микроканалов на прозрачном материале с использованием метода передачи лазера Nd:YAG. Опция Лазерная технология. 175110671. (2024).
Google Академика
Парк, Дж.В., О, С.С., Ли, Х.П., Ким, Х.Т. и Ю, К.О. Кинетический анализ термического разложения полимера с использованием динамической модели. Корейский J. Chem. англ. 17(5), 489–496. (2000).
Google Академика
Ли М., Ган Г., Чжан Ю. и Ян К. Термическое повреждение ламината углепластика в процессе резки волоконным лазером и его влияние на механическое поведение и распределение деформации. Арх. Гражданский мех. англ. 19(4), 1511–1522 гг. (2019).
Google Академика
САЭ Интернешнл. Инструменты для лазерной зачистки проводов, общее понимание, бумага SAE AIR6894, 9–11, https://doi.org/10.4271/air6894. (2016).
Браннон Дж. Х., Там А.С. и Курт Р.Х. Импульсная лазерная зачистка проводов с полиуретановым покрытием: сравнение KrF- и CO2-лазеров. Дж. Прил. Физ. 70(7), 3881–3886. (1991).
Google Академика
Браннон Дж. и Снайдер К. Импульсный лазер 532 нм для зачистки проводов: удаление полиуретановой изоляции, легированной красителем. Прил. Физ. А 59(1), 73–78. (1994).
Google Академика
Барнье Ф., Дайер П.Е., Монк П., Снеллинг Х.В. и Рурк Х. Удаление оболочки оптоволокна методом импульсной лазерной абляции. Дж. Физ. D Прил. Физ. 33(7), 757. (2000).
Google Академика
Герреро-Вака, Г. и др. Удаление покрытий из фторполимера PFA с использованием лазера Nd:YAG (Q-Switch) и волоконного Yb-лазера (CW). Полимеры 11(11), 1738 г. (2019).
Google Академика
Ли, Дж.Р., Дхитал, Д. и Юн, Д.Д. Исследование методов снятия оболочки и покрытия со специальных оптических волокон. Опт Лазеры англ. 49324–330. (2010).
Google Академика
Мартынюк, Ю. Зачистка проводов с помощью УФ-лазера и микрообработка. Производство лазерных инструментов. 206230–38. (1994).
Google Академика
Исландия, WF Проектирование и разработка оборудования для лазерной зачистки проводов. Индийское прил. Лазерная технология высокой мощности. 8668–72. (1976).
Google Академика
Ван Дж. и Лю К. Применение ручных лазерных инструментов для зачистки проводов в аэрокосмической отрасли. На Международном симпозиуме по оптоэлектронным технологиям и их применению 2014: Лазерная обработка материалов; и Микро/Нано Технологии, 9295, 194–197. https://doi.org/10.1117/12.2073339. (2014).
Лю, В.Б., Ян, Г.Л. и Ван, доктор медицинских наук. Проектирование и исследование технологических параметров однолазерной зачистной платформы на основе автоматического двухпозиционного механизма переворота. На 3-й ежегодной международной конференции по механике и машиностроению, 291–297. Атлантис Пресс. https://doi.org/10.2991/mme-16.2017.40. (2016).
Лизотт Т.Э., Дагер Дж. и Охар О. Формирование лазерного луча для микрообработки с помощью УФ-лазера проволоки с диэлектрическим покрытием микрокалибровки. Форма лазерного луча. XVIII 10744186–195. (2018).
Google Академика
Пэн, Р.С., Чжоу, К.М. и Чжу, Х.Х. Экспериментальные исследования по удалению покрытий оптического волокна с помощью TEA CO2-лазера. Лазерная технология. 29670–672. (2005).
Google Академика
Ли, Дж.Р., Дхитал, Д. и Юн, Д.Д. Исследование методов снятия оболочки и покрытия со специальных оптических волокон. Опция Лазеры англ. 49(3), 324–330. (2011).
Google Академика
Лонгимью, С., Сермари, Размер, Л., Л., Л. и Г.К.Л. Нумрикли, исследование других барьеров млекопитающих. Вычислительная Матер. наук. 88131–138. (2014).
Google Академика
Ян, Г.Л. и др. Исследование оптимизации процесса лазерной зачистки тонкой проволоки [in Chinese]. Прикладной лазер 36(01), 84–89. (2016).
Google Академика
Тан, Х. Исследование процесса зачистки полиимидных проводов [in Chinese]. Мех. Избрать. Компоненты 39(01), 33–35. (2019).
Google Академика
Чжан, К. и др. Исследование процесса лазерной зачистки проводов с полиимидной изоляцией [in Chinese]. Избрать. Процесс Технол. 40(02), 116–119. (2019).
Google Академика
Ли, П. и др. Исследование параметров процесса маломощной полупроводниковой лазерной зачистки фторопластового изолирующего слоя авиационного провода. J Phys.: Конф. Ряд 2395012025. (2022).
Google Академика
Чжан Д.С., Чжан Р., Хе, З., Ву, Дж.Дж. и Чжан, Ф. Численное исследование характеристик лазерной абляции ПТФЭ в современных двигательных системах. Прил. Мех. Матер. 229(727–731), 2012. (2012).
Google Академика
Беннон, В.Д. и Инкропера, Ф.П. Модель континуума для импульса тепла и переноса частиц в бинарных системах с фазовым переходом твердого тела и жидкости — I Формулировка модели. Межд. J. Тепломассообмен. 30(10), 2161–2170. (1987).
Google Академика
Воллер В.Р. и Пракаш К. Методика численного моделирования с фиксированной сеткой для задач фазового перехода в мягких областях конвекции-диффузии. Межд. J. Тепломассообмен. 30(8), 1709–1719. (1987).
Google Академика
Чжоу Дж., Цай Х.Л. и Ленхофф Т.Ф. Исследование явлений переноса и образования дефектов при импульсной лазерной сварке оцинкованных сталей.[J]. Дж. Физ. D Прил. Физ. 18(1), 2–10. (2006).
Google Академика
Эбрахими А., Клейн К.Р. и Ричардсон И.М. Чувствительность численных прогнозов к коэффициенту проницаемости при моделировании плавления и затвердевания с использованием метода энтальпии-пористости. Энергии 12(22), 4360. (2019).
Google Академика
Лау С.Ф., Сузуки Х. и Вундерлих Б. Термодинамические свойства политетрафторэтилена. Дж. Полим. наук. Полим. Физ. Эд. 22(3), 379–405. (1984).
Google Академика
Роча, ТТМ, Тревизоли, П.В. и де Оливейра, Р.Н. Роль свойств материала с фазовым переходом, константы пористости и их комбинации в задачах плавления с использованием схемы энтальпии-пористости. Тепловая наука. англ. Прогресс 46102198. (2023).
Google Академика
Чен, Д. Численное моделирование поведения сварочной ванны с высокой плотностью энергии на основе метода Level-Set. [Master’s thesis, Chongqing University of Technology]. [in Chinese]. 23–24. https://doi.org/10.27753/d.cnki.gcqgx.2023.001933. (2023).
Чжоу Дж., Цай Х.Л. и Ленхофф Т.Ф. Исследование явлений переноса и образования дефектов при импульсной лазерной сварке оцинкованных сталей. Дж. Физ. D Прил. Физ. 39(24), 5338. (2006).
Google Академика
Ши, Р. Исследование моделирования динамических процессов формирования замочной скважины и ванны расплава на основе метода Level-Set. [Master’s thesis, Hunan University]. [in Chinese]. 20–24. https://doi.org/10.7666/d.Y2356289. (2013).
Сон Г. и Дхир В.К. Метод установки уровня для анализа пленочного кипения на погруженной твердой поверхности. Число. Теплопередача, Часть B: Основы 52(2), 153–177. (2007).
Google Академика
Оливейра В. и Вилар Р. Конечно-элементное моделирование импульсной лазерной абляции карбида титана. Прил. Серфинг. наук. 253(19), 7810–7814. (2007).
Google Академика
Йе, Х. Моделирование и экспериментальное исследование лазерной обработки плотных массивов микроотверстий в крупногабаритных пластинах из нержавеющей стали. [Master’s thesis, Harbin Institute of Technology]. [in Chinese]. 15–16. https://doi.org/10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.003464. (2019).
Сан, Ю. и Беккерман, К. Моделирование диффузной границы раздела двухфазных потоков на основе усреднения: уравнения массы и импульса. Физ. D: Нелинейный Фен. 198(3–4), 281–308. (2004).
Google Академика
Шарма С., Мандал В., Рамакришна С.А. и Рамкумар Дж. Численное моделирование закупорки отверстий, вызванной гидродинамикой расплава, при микросверлении TiAl6V4 квазинепрерывным волоконным лазером. Дж. Матер. Процесс. Технол. 262131–148. (2018).
Google Академика
Ду Х., Ху Л., Лю Дж. и Ху К. Исследование течения металла при лазерной сварке с полным проплавлением титанового сплава. Вычислить. Матер. наук. 29(4), 419–427. (2004).
Google Академика
Брэкбилл, Дж. Ю., Коте, Д. Б. и Земах, К. Континуальный метод моделирования поверхностного натяжения. Дж. Компьютер. Физ. 100(2), 335–354. (1992).
Google Академика
Гракович П.Н. и др. Лазерная абляция политетрафторэтилена. Расс. J. Gen. Chem. 79(3), 626–634. (2009).
Google Академика
Каплан А. Модель лазерной сварки с глубоким проплавлением, основанная на расчете профиля замочной скважины. Дж. Физ. D Прил. Физ. 27(9), 1994. (1805).
Google Академика
Семак В. и Мацунава А. Роль давления отдачи в энергетическом балансе при лазерной обработке материалов. Дж. Физ. D Прил. Физ. 30(18), 2541. (1997).
Google Академика
Ли, П. и др. Исследование оптимальных параметров процесса зачистки изоляционного слоя X-ETFE авиационных проводов небольшим полупроводниковым лазером. Адв. Мне. англ. 14(9), 16878132221127592. (2022).
Google Академика
Чжоу, премьер-министр Исследование технологии лазерной обработки клемм авиационных жгутов [Master’s thesis, Changchun University of Science and Technology] [in Chinese]. 16–19. https://doi.org/10.26977/d.cnki.gccgc.2021.000819. (2021).
Дуглас, Т.Б. и Харман, А.В. Относительная энтальпия политетрафторэтилена от 0 до 440°С. Дж. Рез. Секция стандартов Национального бюро. Физ. хим. 69(2), 149. (1965).
Google Академика
Дханумалаян Э. и Джоши Г.М. Эксплуатационные свойства и применение политетрафторэтилена (ПТФЭ) — обзор. Адв. Композит. Гибридный Матер. 1(2), 247–268. (2018).
Google Академика
#Исследование #параметров #процесса #лазерной #зачистки #слоев #изоляции #авиационных #кабелей #большого #диаметра #на #основе #термодинамической #связи
По теме

