<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.39073</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-39073</article-id>
      <title-group>
        <article-title>Моделирование процесса воздействия лазерного излучения на нержавеющую сталь</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Харькова</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kharkova</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>alenaenergie@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»</institution>
        <institution xml:lang="en">Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-01">
        <day>01</day>
        <month>03</month>
        <year>2022</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>56</fpage>
      <lpage>61</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=39073</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной работе представлены результаты моделирования воздействия лазерного излучения на материал в среде COMSOL Multiphysics. В качестве образца в работе используется нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина которой составляла 500 мкм, с размерами 10 на 15 мм. Предполагается, что обработка происходит в среде атмосферного воздуха. Мощность излучения составляла 80 мВт, радиус пучка равен 40 мкм. В качестве режима обработки выбран режим воздействия в точку без перемещения. В качестве объекта изучения была выбрана модель нестационарного процесса, а именно была исследована температурная зависимость с течением времени (Time Dependent). В работе построены графики, отражающие изменение температурного профиля поверхности образца в зависимости от времени воздействия. Отражены принципы построения контурных графиков. Представлены результаты изменения температуры после 30 и 60 с воздействия. Рассмотрен принцип построения 2D графиков на трехмерных моделях, отражающий распределение температурного профиля в требуемом сечении образца. Проведено исследование полученных результатов. Данные результаты мультифизического моделирования могут быть использованы для прогнозирования физических процессов при проведении экспериментов по лазерному воздействию на материалы.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This paper presents the results of simulation of a laser observation image on a material in the COMSOL Multiphysics environment. As a sample, AISI 304 stainless steel is used, the thickness of which is 500 microns, with dimensions of 10 by 15 mm. The processing takes place in an atmosphere of atmospheric air. The power of the mixture is 80 mW, the beam radius is 40 μm. As the processing mode, the observation mode at the point without moving is selecting. As an object of study, a model of a non-stationary process was choosing, namely, the temperature dependence over time (Time Dependent) was investigating. Graphs are constructing in the work, reflecting the change in the temperature profile of the sample surface depending on the exposure time. The principles of constructing contour plots are reflecting. The results of temperature changes after 30 and 60 seconds of exposure are presenting. The principle of constructing 2D graphs on three-dimensional models, reflecting the distribution of the temperature profile in the required section of the sample, is considered. A study of the obtained results was carrying out. These results of multiphysics modeling can be using to predict physical processes during experiments on laser action on materials.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>лазерное излучение</kwd>
        <kwd>обработка поверхности</kwd>
        <kwd>нержавеющая сталь</kwd>
        <kwd>COMSOL Multiphysics</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>laser radiation</kwd>
        <kwd>surface treatment</kwd>
        <kwd>stainless steel</kwd>
        <kwd>COMSOL Multiphysics</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Федоров П.П., Маслов В.А., Усачев В.А., Кононенко Н.Э. Синтез лазерной керамики на основе нанодисперсных порошков алюмоиттриевого граната Y3Al5O12 // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2012. № 8. С. 28–44.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Kharkova A.V., Kochuev D.A., Davidov N.N. Laser synthesis of a weakly agglomerated aluminium oxide nanopowder doped with terbium and ytterbium. Journal of Physics: Conference Series. 2021. 2131. 052086.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Осипов В.В., Лисенков В.В., Платонов В.В. Лазерный синтез нанопорошков в стехиометрии иттрий-алюминиевого граната // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. № 1. С. 103–110.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Введение в COMSOL Multiphysics. [Электронный ресурс]. URL: https://www.comsol.ru/ (дата обращения: 07.03.2022).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Ковалев П.А., Веселова Е.М. Моделирование теплового расширения керамики Al2O3-TiC под воздействием лазерного луча // Вестник АмГУ. 2017. № 77. С. 31–35.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
