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激光表面熔覆理论研究与数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 激光表面熔覆技术介绍第11-14页
        1.2.1 激光表面熔覆技术基本原理第11-13页
        1.2.2 激光表面熔覆技术的应用第13-14页
        1.2.3 激光表面熔覆技术关键问题第14页
    1.3 激光表面熔覆温度场数值模拟介绍第14-18页
        1.3.1 激光表面熔覆的数值模拟简介第14-15页
        1.3.2 激光表面熔覆温度场数值模拟国内外研究进展第15-17页
        1.3.3 激光表面熔覆温度场数值模拟存在关键问题及处理方法第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18页
    1.5 本章小结第18-19页
第2章 激光表面熔覆理论研究第19-33页
    2.1 激光表面熔覆传热学模型理论分析第19-24页
        2.1.1 激光表面熔覆过程的热传导第19-20页
        2.1.2 激光表面熔覆过程的热对流第20页
        2.1.3 激光表面熔覆过程的热辐射第20-21页
        2.1.4 热传递的控制方程第21-24页
    2.2 激光与熔覆材料粉末互相作用模型理论分析第24-28页
        2.2.1 熔覆材料粉末对激光能量的衰减作用第24-26页
        2.2.2 激光作用下熔覆材料粉末温度分布第26-28页
    2.3 激光与基体作用模型的理论分析第28-30页
        2.3.1 金属基体对激光吸收的一般规律第28页
        2.3.2 影响金属基体对激光吸收率的因素第28-30页
    2.4 激光表面熔覆过程能量分配理论第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第3章 激光表面熔覆温度场有限元数值模拟第33-45页
    3.1 有限元简介及分析用有限元软件的选择第33-34页
        3.1.1 激光表面熔覆温度场模拟基本问题第33页
        3.1.2 有限元原理简介第33页
        3.1.3 有限元软件的选择第33-34页
    3.2 温度场有限元数值模拟的前处理第34-39页
        3.2.1 单元类型的选择第35页
        3.2.2 定义材料属性第35-36页
        3.2.3 相变潜热的处理第36-37页
        3.2.4 几何模型的建立及网格划分第37-39页
    3.3 温度场有限元数值模拟热源的加载第39-44页
        3.3.1 热源模型的选择第39-41页
        3.3.2 热源的移动第41-42页
        3.3.3 热源的加载第42-43页
        3.3.4 模拟数值求解的控制第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 激光表面熔覆温度场有限元模拟结果分析第45-55页
    4.1 激光工艺参数对温度场的影响第45-53页
        4.1.1 激光功率对温度场的影响第46-48页
        4.1.2 激光扫描速度对温度场的影响第48-50页
        4.1.3 光斑半径尺寸对温度场的影响第50-53页
        4.1.4 最佳激光表面熔覆工艺参数第53页
    4.2 激光表面熔覆温度场有限元模拟结果分析第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第5章 激光表面熔覆应力场有限元数值模拟第55-63页
    5.1 激光表面熔覆应力场数值模拟条件及参数设定第55-58页
        5.1.1 单元类型的转换第55-56页
        5.1.2 边界条件的设定及温度场结果的读取第56页
        5.1.3 材料的力学性能参数第56-58页
    5.2 激光表面熔覆应力场结果分析第58-62页
        5.2.1 熔覆层应力分析第58-59页
        5.2.2 熔覆层应变分析第59-62页
        5.2.3 裂纹产生机理及其影响因素第62页
    5.3 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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