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J. Phys. III France
Volume 7, Numéro 11, November 1997
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Page(s) | 2265 - 2274 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp3:1997257 |
J. Phys. III France 7 (1997) 2265-2274
Dépôts par projection de poudre dans un faisceau laser Nd:YAG : cas des faibles puissances
J.M. Jouvard1, D. Grevey1, F. Lemoine1 and A.B. Vannes21 LTm, équipe Lasers et Traitements des matériaux, Université de Bourgogne, IUT Le Creusot, 12 rue de la fonderie, 71200 Le Creusot, France
2 CALFETMAT/MMP, École Centrale de Lyon, France
(Reçu le 30 mai 1997, révisé le 10 mars 1997 et le 7 juillet 1997, accepté le 12 août 1997)
Abstract
This paper follows Lemoine's work [1]. It concerns the modelling of cladding with Nd:YAG laser. Now we are interested in cladding
with low laser powers (typically
P < 800 W). Experimental observations of the evolution of the mass of the clads allows to show two power thresholds. The theoretical
study relies on a calculation of fluence provided to the substrate and on a model of heat transfer into the substrate. We
suppose that the first threshold is the required power for the melting of the substrate. The second threshold is the power
which allows to melt directly the powder during its flight.
Résumé
Ce travail fait suite à celui de F. Lemoine [1]. Il concerne la modélisation des dépôts réalisés par projection d'une poudre
métallique dans un faisceau laser Nd:YAG. Son originalité concerne notamment l'utilisation de faibles puissances laser (
W). Dans ce domaine, nous avons montré l'existence, en fonction de la puissance laser, de deux seuils associés à la muse
des revêtements réalisés. L'étude théorique est fondée sur le calcul de la fluence (J/cm
-2) fournie au substrat et l'utilisation d'un modèle de transfert de chaleur à l'intérieur de celui-ci. Les hypothèses émises
et vérifiées sont que: i) le premier seuil correspond à la puissance laser minimale à mettre en oeuvre afin de porter à fusion
la surface du substrat, ii) le second seuil correspond quant à lui à la puissance requise pour porter la poudre à sa température
de fusion lors de sa chute.
© Les Editions de Physique 1997