摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 激光表面毛化技术研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 理论研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 试验研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 工程应用的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 课题来源 | 第18页 |
1.5 研究意义及价值 | 第18-19页 |
第二章 激光与金属材料相互作用机理 | 第19-27页 |
2.1 金属材料对激光能量的吸收和反射 | 第19-20页 |
2.2 激光毛化的物理过程 | 第20-21页 |
2.3 激光毛化对金属的热作用 | 第21-24页 |
2.4 激光毛化的熔/凝过程分析 | 第24-25页 |
2.5 部分气化现象的产生对毛化成形的影响 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 激光毛化成形模型的建立及数值模拟 | 第27-46页 |
3.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第27-28页 |
3.2 基本模型和控制方程 | 第28-31页 |
3.2.1 基本模型 | 第28页 |
3.2.2 模型假设 | 第28-29页 |
3.2.3 物理场的选择 | 第29页 |
3.2.4 激光热源模型 | 第29-30页 |
3.2.5 传热模型 | 第30页 |
3.2.6 基本控制方程 | 第30-31页 |
3.3 网格划分及边界条件设定 | 第31-33页 |
3.3.1 几何模型的建立 | 第31-32页 |
3.3.2 边界条件 | 第32-33页 |
3.4 参数选择 | 第33-35页 |
3.4.1 材料属性 | 第33-34页 |
3.4.2 网格划分 | 第34-35页 |
3.5 结果分析 | 第35-45页 |
3.5.1 Marangoni系数正负对毛化形貌成形影响 | 第35-37页 |
3.5.2 熔池自由面温度场分析 | 第37-38页 |
3.5.3 熔池自由面流场分析 | 第38-39页 |
3.5.4 熔池自由表面的形变 | 第39-41页 |
3.5.5 激光功率对火山口状毛化形貌成形影响 | 第41-42页 |
3.5.6 激光脉冲宽度对火山口状毛化形貌成形影响 | 第42-43页 |
3.5.7 典型毛化形貌成形规律探究 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 激光毛化成形工艺试验研究 | 第46-63页 |
4.1 试验方案 | 第46-49页 |
4.1.1 试样准备 | 第46页 |
4.1.2 试验设备 | 第46-48页 |
4.1.3 试验方案 | 第48-49页 |
4.2 试验结果与分析 | 第49-58页 |
4.2.1 激光功率的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 激光脉冲宽度的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 辅助气体的影响 | 第52-58页 |
4.3 典型毛化形貌成形机理及演变规律试验研究 | 第58-62页 |
4.3.1 激光功率对典型毛化形貌成形影响 | 第58-60页 |
4.3.2 激光脉冲宽度对典型毛化形貌成形影响 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 激光毛化区域材料机械力学性能分析 | 第63-69页 |
5.1 检测设备 | 第63页 |
5.2 试样制备 | 第63-64页 |
5.3 金相组织分析 | 第64-66页 |
5.4 显微硬度检测分析 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-72页 |
6.1 总结 | 第69-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间取得成果 | 第79页 |