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激光近净成形过程中的热力学分析与优化

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 本课题研究的目的第17-18页
    1.3 现有的工艺优化理论第18页
    1.4 近净成形数值模拟现状第18-20页
    1.5 数值模拟中存在的问题第20-21页
    1.6 本文研究的内容及意义第21-22页
第二章 温度-速度场模型第22-29页
    2.1 物理模型及其简化第22-24页
    2.2 数值模型第24-28页
        2.2.1 能量守恒第24-26页
        2.2.2 动量守恒第26-27页
        2.2.3 质量守恒第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 数值模型离散第29-38页
    3.1 控制方程离散第29-31页
        3.1.1 控制容积法第29-30页
        3.1.2 离散格式第30页
        3.1.3 交错网格第30-31页
    3.2 光斑连续运动离散第31-32页
    3.3 虚拟网格第32-33页
    3.4 熔池固液边界简化第33页
    3.5 潜热的处理第33-34页
    3.6 Simple算法第34-35页
    3.7 收敛问题第35-37页
    3.8 本章小结第37-38页
第四章 温度-速度场分析第38-48页
    4.1 温度场第38-40页
        4.1.1 准稳态温度场第38-39页
        4.1.2 多层工件热循环第39-40页
    4.2 速度场第40-44页
        4.2.1 准稳态熔池第40-41页
        4.2.2 熔池扩张第41-42页
        4.2.3 熔池再稳态第42-44页
    4.3 成形高度预测第44-47页
        4.3.1 有效送粉区域第44-45页
        4.3.2 有效送粉量第45-46页
        4.3.3 层高预测第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 激光近净成形实验第48-55页
    5.1 系统平台第48-50页
    5.2 CCD成像系统第50-51页
    5.3 最佳实验参数第51-52页
    5.4 实验与数值结果对比第52-54页
        5.4.1 准稳态熔池对比第52-53页
        5.4.2 边界熔池衍变第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第六章 温度-应力场建模与分析第55-69页
    6.1 热应力基础理论第55-59页
        6.1.1 弹性应力和应变第56-57页
        6.1.2 塑性应力和应变第57-58页
        6.1.3 热膨胀应力和应变第58-59页
    6.2 模型建立第59-64页
        6.2.1 热力耦合方案第59-60页
        6.2.2 几何模型第60-61页
        6.2.3 材料性质第61-63页
        6.2.4 生死单元第63-64页
    6.3 应力分布结果第64-68页
        6.3.1 等效应力分布第64-65页
        6.3.2 单向应力分布第65-67页
        6.3.3 关键路径应力分布第67-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第七章 结论及展望第69-71页
    7.1 结论第69-70页
    7.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第75页

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