关键词
等离子体;沿面放电;有限元;数值计算
等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,尺度大于德拜长度的宏观电中性电离气体,其运动主要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为。等离子体广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间、空间物理、地球物理等科学的进一步发展提供了新的技术和工艺。
等离子体可用于冶炼用普通方法难于冶炼的材料,例如高熔点的锆(Zr)、钛(Ti)、钽(Ta)、铌(Nb)、钒(V)、钨(W)等金属。用等离子体沉积快速固化法可将特种材料粉末喷入热等离子体中熔化,并喷涂到基体(部件)上,使之迅速冷却、固化,形成接近网状结构的表层,这可大大提高喷涂质量。等离子体还可以可用以焊接钢、合金钢;铝、铜、钛等及其合金,用于切割钢、铝及其合金,切割厚度大。
图1. 等离子体放电
在Comsol中搭建等离子体放电模型,如图2所示。计算过程需设置等离子体模型中的离子反应方程式时,为了结果的准确性,放电参数均从相关论文资料以及现有实验数据中获得,如图3所示。
图2. 物理模型
图3. 等离子体放电参数
计算模型等离子体物理场模块,等离子体模型中设置离子放电化学反应方程式和相关放电参数,静电场设置表面电荷积累、电势、接地以及金属接触边界条件,详细的边界条件如图4示。
图4. 物理场边界条件
根据有限元法的求解原理,剖分越精细,求解越准确,数值计算前通过网格划分对模型计算区域进行离散化处理,采用非结构网格对模型进行划分,网格质量分布如图5所示。
图5. 计算网格分布
等离子体放电模型采用瞬态全耦合计算方法进行求解,通过计算得到放电过程中电子密度、电子温度、电势和截线上的电荷密度分布。
图6. 电子密度分布
图7. 电子温度分布
图8. 电势分布
图9. 截线电荷密度分布
供稿:电子F430
编辑:小 苏
审核:赵佳乐
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