首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文

机器人CMT增材制造高氮钢-316L多层结构试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-34页
    1.1 选题背景第10-12页
    1.2 基于贝壳的仿生结构第12-13页
    1.3 冷金属过渡技术第13-18页
        1.3.1 冷金属过渡技术的原理第13-14页
        1.3.2 冷金属过渡技术的应用第14-18页
    1.4 金属增材制造技术发展现状第18-30页
        1.4.1 激光、电子束增材制造第18-24页
        1.4.2 电弧增材制造第24-30页
    1.5 奥氏体不锈钢焊接性第30-32页
    1.6 研究目的与意义第32页
    1.7 主要研究内容第32-34页
2 试验材料、设备及方法第34-40页
    2.1 实验材料第34页
    2.2 机器人CMT增材制造系统第34-37页
    2.3 金相显微组织观察第37页
    2.4 强度分析第37-40页
        2.4.1 维氏硬度测量第37-38页
        2.4.2 拉伸试验第38页
        2.4.3 夏比冲击试验第38-40页
3 316L-CMT增材制造工艺试验研究第40-58页
    3.1 宏观分析第43-45页
    3.2 金相分析第45-51页
    3.3 硬度测量第51-52页
    3.4 拉伸强度测试第52-57页
    3.5 本章小结第57-58页
4 氮含量对HNS-CMT增材制造构件的组织与性能影响第58-68页
    4.1 金相分析第60-64页
    4.2 性能测试第64-66页
        4.2.1 硬度测量第64页
        4.2.2 拉伸性能测量第64-66页
    4.3 本章小结第66-68页
5 CMT增材制造高氮钢-316L多层结构构件第68-82页
    5.1 熔覆道重叠量的计算第68-72页
    5.2 CMT增材制造高氮钢-316L多层结构构件第72-75页
    5.3 金相分析第75-76页
    5.4 强度检测第76-80页
        5.4.1 硬度检测第76-77页
        5.4.2 拉伸性能测试第77-79页
        5.4.3 冲击性能测试第79-80页
    5.5 本章小结第80-82页
6 30°层间交错双金属多层交织构件第82-88页
    6.1 增材制造多层材料构件成型方案第82-83页
    6.2 工艺流程的设定第83-86页
    6.3 熔覆效率的计算第86-87页
    6.4 本章小结第87-88页
结论第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:机械加工企业员工综合评价系统的设计与实现
下一篇:基于ASP.NET的电力工程造价管理系统的设计与实现