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压片预置式激光熔覆纳米复合涂层制备工艺及仿真研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-15页
第一章 绪论第15-22页
   ·MCrAlY 涂层第15-16页
   ·激光熔覆纳米复合涂层制备的研究现状第16-18页
     ·微纳米粉体配比的确定第16页
     ·纳米颗粒的分散第16-17页
     ·表面复合纳米涂层涂层的制备第17-18页
   ·激光熔覆仿真的研究现状第18-20页
   ·课题意义及其主要内容第20-22页
第二章 激光熔覆纳米复合涂层制备工艺中的关键问题第22-33页
   ·微纳米粉体配比的确定第22-24页
     ·经典理论第22-23页
     ·微纳米粉体配比公式的改进第23-24页
   ·纳米颗粒的分散第24-29页
     ·实验第24-25页
       ·分散方法及器材第24页
       ·实验安排第24-25页
       ·分散稳定性的评价第25页
     ·实验分析第25-28页
       ·工艺参数的显著性第26页
       ·球磨时间第26页
       ·球料比第26-27页
       ·球磨机转速第27页
       ·理论质量分数第27-28页
     ·实验结果第28-29页
   ·待熔覆样件的制备第29-31页
     ·实验设备第29-30页
     ·粉末成型第30页
     ·粉末压片的固定第30-31页
   ·激光熔覆工艺参数的选择第31-32页
     ·能量利用率第31页
     ·工艺参数的优化结果第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 压片预置式激光熔覆温度场仿真的关键问题第33-50页
   ·有限元技术第33-34页
     ·背景简介第33页
     ·ANSYS 简介第33-34页
   ·有限元求解基本步骤第34页
   ·热学分析的物性参数第34-35页
   ·压片预置式激光熔覆的特点第35-36页
   ·仿真模型的设计第36-38页
     ·模型假设第36页
     ·粉末压片模型第36-38页
       ·模型间关系第36-37页
       ·材料属性第37页
       ·冶金化模型第37页
       ·气孔模型第37页
       ·粉末压片模型的运行模式第37-38页
   ·仿真模型的建立第38-42页
     ·物理模型第38-39页
       ·传热控制方程第38页
       ·边界条件第38-39页
       ·ANSYS 求解物理模型第39页
     ·物性参数第39-40页
       ·熔覆材料第39-40页
       ·基材第40页
     ·接触热阻第40-41页
       ·计算公式第40-41页
       ·接触热导率第41页
     ·热源模型及移动热源的实现第41-42页
       ·热源模型第41-42页
       ·移动热源第42页
     ·载荷步的设定第42页
   ·压片预置式激光熔覆在ANSYS 中的实现第42-49页
     ·单元类型第45页
     ·生死单元第45页
     ·实常数第45页
     ·仿真步骤第45-49页
       ·选择单元类型第46页
       ·定义材料属性第46页
       ·建立几何模型第46页
       ·划分网格第46-47页
       ·生成接触热阻第47页
       ·加载对流换热系数第47-48页
       ·进入求解循环流程第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 压片预置式单道激光熔覆温度场分析第50-68页
   ·温度场验证第50-52页
     ·验证温度场的试验第50页
     ·激光吸收率第50-51页
     ·验证过程第51-52页
       ·验证方法第51页
       ·ANSYS 后处理第51页
       ·验证结果第51-52页
   ·温度场的结果第52-58页
     ·温度时间曲线第53-54页
     ·温度坐标曲线第54-55页
     ·截面的温度分布第55-57页
     ·温度场的重要结论第57-58页
   ·熔池对流第58-59页
     ·对流理论第58页
     ·XYZ 向的对流第58-59页
     ·激光熔覆的主要对流特征第59页
   ·熔化凝固行为第59-66页
     ·分析对象第60页
       ·截面第60页
       ·节点第60页
     ·熔化凝固的现象第60-62页
       ·熔池面积的变化第61页
       ·固液界面的移动第61-62页
     ·凝固机理第62页
     ·温度梯度第62-63页
     ·冷却速度第63-64页
     ·形状控制因子第64-66页
       ·计算公式第64页
       ·凝固组织的形成机制第64-66页
       ·形状控制因子与凝固组织的关系第66页
   ·本章小结第66-68页
第五章 压片预置式多道激光熔覆温度场研究第68-76页
   ·多道激光熔覆的仿真第68-69页
     ·物性参数第68页
     ·仿真模型第68页
     ·载荷第68-69页
   ·多道热效应第69页
   ·基材相对稀释率第69-70页
     ·定义第69-70页
     ·影响因数第70页
   ·多道工艺参数的选择第70-71页
     ·冷却时间第70-71页
     ·搭接中心偏距第71页
     ·搭接率第71页
   ·多道工艺参数的结果分析第71-74页
     ·冷却时间第71-72页
     ·搭接中心偏距第72-73页
     ·搭接率第73页
     ·理想多道工艺参数第73-74页
   ·多道温度场第74-75页
     ·温度循环曲线第74页
     ·截面温度分布第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间的研究成果第84页

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