摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 激光选区熔化成形技术 | 第12-16页 |
1.1.1 SLM成形原理 | 第12-13页 |
1.1.2 金属材料SLM成形的特点 | 第13-14页 |
1.1.3 金属SLM成形设备的发展状况 | 第14-15页 |
1.1.4 金属SLM的成形工艺研究 | 第15-16页 |
1.2 SLM成形金属特征结构件的工艺研究 | 第16-19页 |
1.3 课题来源以及研究意义与应用前景 | 第19-21页 |
1.3.1 课题来源 | 第19-20页 |
1.3.2 研究意义与应用前景 | 第20-21页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第21-22页 |
2 悬垂特征结构SLM成形理论与方法 | 第22-31页 |
2.1 悬垂特征结构件的理论分析 | 第22-27页 |
2.1.1 收缩或翘曲变形 | 第23-25页 |
2.1.2 表面粘粉 | 第25页 |
2.1.3 裂纹、断裂 | 第25-26页 |
2.1.4 残余应力 | 第26-27页 |
2.1.5 氧化反应 | 第27页 |
2.2 悬垂特征结构存在的类型和特点 | 第27-29页 |
2.3 SLM成形悬垂特征结构的解决方法 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 悬垂特征结构件成形质量影响因素分析 | 第31-45页 |
3.1 实验材料和方法 | 第31-35页 |
3.1.1 SLM成形设备 | 第32-33页 |
3.1.2 工艺参数选择依据 | 第33-34页 |
3.1.3 工艺参数与实验设计 | 第34-35页 |
3.1.4 成形结果检测方法 | 第35页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第35-43页 |
3.2.1 倾斜角度对SLM成形质量的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 扫描策略对SLM成形质量的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 成形试件致密度分析 | 第39页 |
3.2.4 支撑结构的影响分析 | 第39-41页 |
3.2.5 悬垂特征结构类型的SLM成形分析 | 第41页 |
3.2.6 基于熔池数据的动态分析 | 第41-43页 |
3.3 悬垂特征SLM成形分析 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 悬垂特征结构成形质量优化 | 第45-53页 |
4.1 实验方案 | 第45-46页 |
4.1.1 工艺参数与实验设计 | 第45-46页 |
4.1.2 成形结果测量手段 | 第46页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第46-50页 |
4.2.1 重熔工艺对SLM成形质量的影响 | 第47-49页 |
4.2.2 重熔工艺的局限性及其解决方法 | 第49-50页 |
4.3 成形方向优化 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 支撑结构工艺分析 | 第53-64页 |
5.1 支撑结构的作用及典型缺陷 | 第53-55页 |
5.1.1 支撑结构的作用 | 第53-54页 |
5.1.2 支撑结构设计不合理造成的缺陷分类 | 第54-55页 |
5.2 支撑结构工艺分析 | 第55-62页 |
5.2.1 支撑结构的关键参数 | 第55-57页 |
5.2.2 支撑结构类型和添加依据 | 第57-62页 |
5.3 支撑结构设计难点及方向 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 典型特征结构件SLM整体成形研究 | 第64-73页 |
6.1 复杂内流道零件SLM整体成形的关键问题及工艺控制 | 第64-67页 |
6.1.1 复杂内流道零件SLM成形关键问题分析 | 第64-65页 |
6.1.2 复杂内流道零件SLM成形的工艺参数设计 | 第65-66页 |
6.1.3 复杂内流道零件SLM成形的质量分析 | 第66-67页 |
6.2 曲面薄壁零件SLM整体成形的关键问题及工艺控制 | 第67-72页 |
6.2.1 曲面薄壁零件SLM成形关键问题分析 | 第67-68页 |
6.2.2 曲面薄壁零件SLM成形的工艺控制及比较 | 第68-70页 |
6.2.3 曲面薄壁零件SLM成形的整体质量分析 | 第70-72页 |
6.3 本章小结 | 第72-73页 |
7 总结与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
附录 | 第81页 |