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激光快速成形过程温度测量及组织控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-38页
 1.1 激光快速成形技术的原理及特点第10-11页
 1.2 激光快速成形技术的发展及应用第11-14页
 1.3 激光与材料之间的相互作用第14-16页
  1.3.1 激光与粉末的相互作用第14-16页
   1.3.1.1 粉末材料对激光的吸收第14-15页
   1.3.1.2 粉末流对激光的衰减第15-16页
  1.3.2 粉末与基材的相互作用第16页
 1.4 激光快速成形过程的热行为第16-21页
  1.4.1 熔池温度的测量第17-18页
  1.4.2 熔池温度场测量第18-21页
 1.5 激光快速成形过程的实时监测与闭环控制第21-25页
  1.5.1 熔覆层厚度的实时监测与控制第21-22页
  1.5.2 沉积高度的闭环控制第22-23页
  1.5.3 基于红外成像监测的熔池几何尺寸控制第23页
  1.5.4 熔池温度的闭环控制第23-24页
  1.5.5 粉末输送过程的实时监测与控制第24-25页
 1.6 激光快速成形组织形成第25-31页
  1.6.1 强制生长条件下的快速枝晶生长第25-27页
  1.6.2 柱状晶/等轴晶生长转变第27-28页
  1.6.3 激光熔池形状对微观组织的影响第28-30页
  1.6.4 激光快速成形组织特征第30-31页
 1.7 有待进一步研究的问题第31-33页
 参考文献第33-38页
第2章 研究方案第38-47页
 2.1 研究目的及主要研究内容第38-39页
 2.2 实验系统的建立第39-44页
  2.2.1 激光快速成形系统第39页
  2.2.2 测温仪器的选择第39-40页
  2.2.3 测温仪的标定第40-43页
   2.2.3.1 黑体标定第40-41页
   2.2.3.2 热电偶标定第41-43页
  2.2.4 激光快速成形熔池区域测温系统第43-44页
 2.3 实验材料及试样处理第44-45页
  2.3.1 实验材料第44-45页
  2.3.2 试样制备第45页
  2.3.3 分析仪器第45页
 2.4 本章小结第45-46页
 参考文献第46-47页
第3章 激光快速成形的温度测量第47-68页
 3.1 前言第47页
 3.2 熔池区域温度的测量第47-52页
  3.2.1 熔池温度的实时跟踪测量第48-49页
  3.2.2 定点温度测量第49-52页
 3.3 成形工艺参数对熔池温度的影响第52-58页
  3.3.1 同步送进粉末对熔池温度的影响第52-53页
  3.3.2 扫描速度对熔池温度的影响第53-54页
  3.3.3 激光功率对熔池温度的影响第54-55页
  3.3.4 激光光斑尺寸对熔池温度梯度的影响第55-56页
  3.3.5 保护气体流量对熔池的冷却作用第56页
  3.3.6 粉末送入位置对熔池温度的影响第56-58页
 3.4 多层熔覆过程熔池温度测量第58-60页
 3.5 多道搭接熔覆过程温度测量第60页
 3.6 熔覆层厚度控制的探讨第60-65页
  3.6.1 改变质量输入的层厚控制第61-64页
  3.6.2 改变能量输入的层厚控制第64-65页
 3.7 本章小结第65-67页
 参考文献第67-68页
第4章 激光多层熔覆外延定向凝固研究第68-99页
 4.1 前言第68页
 4.2 激光多层熔覆凝固组织的影响因素第68-76页
  4.2.1 基体晶体取向对凝固组织的影响第68-69页
  4.2.2 熔池后沿固液界面形状对凝固组织的影响第69-75页
  4.2.3 重熔深度对凝固组织的影响第75-76页
 4.3 凝固过程的 CET转变第76-82页
  4.3.1 柱状生长第76-79页
  4.3.2 等轴生长第79-80页
  4.3.3 柱状/等轴生长转变(CET)第80-82页
 4.4 激光熔覆熔池后沿凝固条件分析第82-83页
 4.5 激光快速成形定向凝固及单晶制备第83-92页
  4.5.1 在(001)晶面上沿[100]方向熔覆第84-87页
  4.5.2 在与(001)晶面成一定角度的表面上熔覆第87-92页
 4.6 熔覆过程的有限元模拟第92-95页
 4.7 本章小结第95-97页
 参考文献第97-99页
结论第99-101页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第101-102页
致谢第102-103页

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