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 |