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 |