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金属选区激光熔化增材制造工艺数据库及工艺试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 增材制造技术简介第13-19页
        1.1.1 增材制造技术的概念第13-15页
        1.1.2 增材制造技术分类及优劣势分析第15-17页
        1.1.3 金属选区激光熔化技术研究现状及应用发展情况第17-19页
    1.2 数据库技术第19-21页
        1.2.1 数据库的定义第20页
        1.2.2 数据库的发展第20-21页
    1.3 金属选区激光熔化工艺数据库研究现状第21-22页
        1.3.1 工艺数据库的意义第21页
        1.3.2 金属选区激光熔化工艺数据库研究现状第21-22页
    1.4 本文研究主的要内容第22-23页
第2章 金属选区激光熔化工艺数据库的设计第23-33页
    2.1 金属选区激光熔化技术在生产实践中的问题分析第23-24页
    2.2 金属选区激光熔化工艺数据库系统的需求分析第24-26页
        2.2.1 金属选区激光熔化工艺数据库系统的作用第24页
        2.2.2 金属选区激光熔化工艺数据库系统的功能需求第24-26页
        2.2.3 金属选区激光熔化工艺数据库系统的性能要求第26页
    2.3 金属选区激光熔化工艺数据库系统的模块设计第26-28页
    2.4 金属选区激光熔化工艺数据库系统的总体设计第28-32页
        2.4.1 工艺数据库系统的概念设计第28页
        2.4.2 工艺数据库系统的逻辑结构设计第28-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 金属选区激光熔化工艺数据库的开发平台及工艺方案优选建模第33-43页
    3.1 工艺数据库系统开发语言的选择第33-34页
        3.1.1 C第33页
        3.1.2 SQL语言简介第33-34页
    3.2 数据库管理系统及数据库访问技术的选择第34-37页
        3.2.1 数据库管理系统的选择第34-36页
        3.2.2 数据库访问技术的选择第36-37页
    3.3 基于层次分析法的工艺参数方案优选第37-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 金属选区激光熔化工艺试验的研究与数据采集第43-61页
    4.1 试验方案第43页
    4.2 试验准备第43-46页
        4.2.1 金属选区激光熔化增材制造设备第43-45页
        4.2.2 熔化成形试验材料第45页
        4.2.3 检测设备第45-46页
    4.3 单道与单层选区激光熔化成形试验及数据采集第46-55页
        4.3.1 单道成形正交试验结果分析及数据采集第47-53页
        4.3.2 单层熔化成形试验及数据采集第53-55页
    4.4 厚实结构熔化成形试验及数据采集第55-60页
        4.4.1 厚实结构熔化成形工艺参数的设定第55-56页
        4.4.2 厚实结构熔化成形试验结果分析及数据采集第56-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 金属选区激光熔化增材制造工艺数据库主要功能的实现第61-75页
    5.1 工艺数据库系统的登录第61-62页
    5.2 设备信息管理的实现第62-64页
    5.3 工艺参数管理的实现第64-69页
        5.3.1 添加工艺参数信息第65-67页
        5.3.2 工艺参数信息的浏览与检索第67-68页
        5.3.3 查看工艺参数信息的详细情况第68-69页
    5.4 成形产品信息管理模块的实现第69-70页
    5.5 工艺方案优选模块的实现及应用第70-74页
        5.5.1 工艺方案优选模型的建立第70-71页
        5.5.2 判断矩阵的输入及最优工艺方案的获得第71-73页
        5.5.3 零件成形试验第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
结论与展望第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79页

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