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基于SLM制备的钛合金三维点阵结构的力学性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-19页
    1.1 课题来源及背景第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-17页
        1.2.1 点阵结构的几何构型第8-12页
        1.2.2 点阵结构的制备技术第12-16页
        1.2.3 基于SLM的点阵结构力学性能研究第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
2 钛合金三维点阵结构的静力学分析第19-29页
    2.1 研究对象第19-20页
    2.2 bct型点阵结构的等效计算模型分析第20-23页
        2.2.1 受力分析第20-22页
        2.2.2 能量分析第22-23页
    2.3 bct型点阵结构的本构关系第23-25页
        2.3.1 相对密度第23-24页
        2.3.2 等效弹性模量第24页
        2.3.3 塑性屈服强度第24-25页
    2.4 bcc型点阵结构的本构关系第25-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 钛合金三维点阵结构准静态力学性能实验研究第29-44页
    3.1 试件制备及其材料的选择第29-33页
        3.1.1 点阵结构的制备工艺第29-31页
        3.1.2 母体材料的选择第31-33页
    3.2 Ti64合金的准静态拉伸力学性能测试第33-37页
        3.2.1 拉伸实验内容第33-34页
        3.2.2 Ti64标准拉伸件拉伸实验结果第34-37页
    3.3 Ti64合金点阵结构的准静态压缩性能实验第37-42页
        3.3.1 压缩实验内容第37-39页
        3.3.2 Ti64点阵结构压缩实验结果第39-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 钛合金三维点阵结构静力学性能的数值模拟第44-62页
    4.1 有限元分析及软件简介第44-45页
        4.1.1 有限单元法的基本原理第44-45页
        4.1.2 有限元软件ABAQUS简介第45页
    4.2 有限元分析过程第45-55页
        4.2.1 有限元分析模型第46-47页
        4.2.2 材料特性参数第47-48页
        4.2.3 划分网格第48-49页
        4.2.4 边界条件第49-50页
        4.2.5 设置分析步第50-55页
    4.3 有限元静力分析结果第55-61页
    4.4 本章小结第61-62页
5 结果分析与对比第62-66页
    5.1 研究结果第62页
    5.2 理论推导部分的验证第62-63页
    5.3 力学实验与数值模拟结果的分析与对比第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 结论与展望第66-67页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页

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