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薄壁零件选区激光熔化制造工艺及影响因素研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 引言第11-21页
   ·课题提出背景及意义第11-12页
   ·选区激光熔化技术第12-16页
     ·选区激光熔化技术原理第12-13页
     ·选区激光熔化设备发展状况第13-14页
     ·SLM 成型零件致密度研究第14-15页
     ·SLM 成型零件机械性能研究进展第15页
     ·SLM 其他工艺研究第15-16页
   ·选区激光熔化直接制造零件第16-19页
     ·选区激光熔化制造大面积实体零件第16-17页
     ·选区激光熔化制造薄壁零件第17-19页
   ·课题研究主要内容第19-20页
   ·课题来源第20页
   ·本章小结第20-21页
第二章 实验设备及材料第21-31页
   ·实验设备第21-26页
     ·激光器的选择第21-22页
     ·光路传输单元第22-24页
     ·机械单元及软件系统第24-25页
     ·设备机械稳定性第25-26页
   ·实验材料第26-27页
     ·合金化316L 不锈钢粉末第26-27页
     ·多组元混合粉末材料第27页
     ·实验基板第27页
   ·材料特性第27-29页
     ·粉末流动性第27-28页
     ·球化现象第28页
     ·粉末处理第28-29页
   ·测试方法及设备第29页
     ·零件相对致密度测试方法及设备第29页
     ·金相设备及腐蚀液第29页
     ·机械性能测试设备第29页
   ·Dimetal-280 成型机操作流程第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 不锈钢薄壁零件成型工艺研究第31-50页
   ·不锈钢变截面薄壁零件成型实验第31-33页
     ·变截面薄壁零件的成型第31-32页
     ·零件显微分析第32-33页
   ·不锈钢薄壁零件成型影响因素分析第33-39页
     ·扫描速度对薄壁零件成型的影响第34-36页
     ·激光功率对壁厚的影响第36-37页
     ·分层厚度及离焦量的影响第37页
     ·铺粉设备对薄壁零件成型的影响第37-39页
   ·薄壁零件成型尺寸误差分析第39-42页
   ·高扫描速度成型零件致密度分析第42-44页
   ·薄壁件力学性能测试第44-46页
   ·不锈钢薄壁网格零件初步研究第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 含钨铜合金薄壁零件成型工艺研究第50-68页
   ·组分配比试验第50-53页
     ·粉末性质对成型的影响第50-52页
     ·粉末配比第52-53页
   ·各组分成型特性分析第53-55页
     ·CuSn 与CuP 单组元粉末SLM 试验第53-54页
     ·CuSn 与CuP 合金混合粉末SLM 工艺试验第54页
     ·多组元粉末实体零件成型实验第54-55页
   ·多组元粉末成型薄壁零件工艺研究第55-62页
     ·单道直线堆积薄壁第55-58页
     ·单道曲线堆积薄壁零件第58-60页
     ·变截面薄壁零件成型第60-62页
   ·基于线能量输入分析薄壁厚度第62-64页
     ·线能量输入第62-63页
     ·薄壁厚度与线能量输入关系第63-64页
   ·薄壁零件粉末粘附现象分析第64-65页
   ·变截面薄壁零件压实验第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 薄壁零件成型工艺问题探讨第68-77页
   ·薄壁零件性质对成型的影响第68-69页
     ·扫描面积对薄壁零件成型的影响第68-69页
     ·简单薄壁零件与复杂薄壁零件成型区别第69页
   ·激光功率与扫描速度的配合对成型的影响第69-70页
   ·熔池形状对薄壁件成型的影响第70-71页
   ·薄壁零件扫描路径探讨第71-76页
     ·扫描路径种类第72-73页
     ·规划薄壁零件扫描路径出现的缺陷第73-74页
     ·新型扫描策略初步探索第74-76页
   ·本章小结第76-77页
结论与展望第77-79页
 一、论文结论第77-78页
 二、展望第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附件第86页

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