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激光选区熔化成型轻量化复杂构件的增材制造设计研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 轻量化增材设计研究现状第13-17页
        1.2.1 增材设计方法研究现状第13-14页
        1.2.2 轻量化设计方法研究现状第14-17页
    1.3 激光选区熔化技术发展现状第17-25页
        1.3.1 激光选区熔化技术第17-18页
        1.3.2 SLM网格结构研究现状第18-23页
        1.3.3 SLM精细结构成型质量研究第23-25页
    1.4 课题概述第25-26页
        1.4.1 课题来源第25-26页
        1.4.2 研究目标第26页
    1.5 全文内容组织结构第26-28页
第二章 基于激光选区熔化的结构优化设计第28-51页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 轻量化构件的设计约束第29-30页
    2.3 轻量化构件的设计规则第30-32页
    2.4 轻量化构件的结构优化设计方法第32-33页
    2.5 基于SLM的结构优化设计案例1:天线支架第33-42页
        2.5.1 拓扑优化第34-36页
        2.5.2 基于增材制造的重设计第36页
        2.5.3 形状优化第36-38页
        2.5.4 几种优化方式对比第38-40页
        2.5.5 SLM成型及精度对比第40-42页
        2.5.6 案例优化效果第42页
    2.6 基于SLM的结构优化设计案例2:成型腔密封闭锁装置第42-49页
        2.6.1 传统密封闭锁装置的缺陷分析第43页
        2.6.2 工况条件第43-44页
        2.6.3 拓扑优化第44-45页
        2.6.4 基于增材制造的重设计第45-48页
        2.6.5 SLM成型及性能测试第48-49页
        2.6.6 案例优化效果第49页
    2.7 本章小结第49-51页
第三章 拓扑优化网格结构设计制造及承载能力研究第51-67页
    3.1 引言第51页
    3.2 网格结构的拓扑优化设计第51-54页
    3.3 网格结构的制备与成型精度分析第54-57页
    3.4 网格结构的承载能力研究第57-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 尺寸效应对网格结构承载能力影响研究第67-79页
    4.1 引言第67页
    4.2 不同单元体尺寸网格结构的承载能力研究第67-71页
    4.3 不同单元体尺寸网格结构的等效杨氏模量预测模型第71-72页
    4.4 网格结构的尺寸效应研究第72-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 精细网格结构成型质量优化研究第79-100页
    5.1 引言第79页
    5.2 激光延时参数的作用机制第79-82页
    5.3 激光延时参数对精细结构成型质量的影响第82-95页
        5.3.1 激光延时对致密度的影响第83-85页
        5.3.2 激光延时对硬度的影响第85-88页
        5.3.3 激光延时参数的优化第88-95页
    5.4 激光延时对力学性能的影响第95-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第六章 基于应力分布的植入物网格结构优化第100-109页
    6.1 引言第100页
    6.2 植入物网格结构设计要求第100-101页
    6.3 基于应力分布优化的植入物网格结构第101-102页
    6.4 基于应力分布优化的多孔椎间融合器第102-108页
        6.4.1 椎间融合器设计要求第103-104页
        6.4.2 椎间融合器设计流程第104-105页
        6.4.3 基于应力分布的网格轻量化设计第105-108页
    6.5 本章小节第108-109页
结论第109-112页
    一、本文主要研究成果总结第109-110页
    二、主要创新点第110-111页
    三、研究展望第111-112页
参考文献第112-122页
攻读博士学位期间取得的研究成果第122-127页
致谢第127-128页
附件第128页

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