摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 2Cr13不锈钢的激光加工研究现状 | 第14-17页 |
1.3 激光立体成形的成形特征及原理 | 第17-21页 |
1.3.1 单道熔覆层 | 第17-19页 |
1.3.2 多道搭接与多层叠加 | 第19-21页 |
1.4 激光立体成形过程中的氧化 | 第21-23页 |
1.5 目前存在的问题 | 第23-24页 |
1.6 本文研究目的及研究内容 | 第24-25页 |
第2章 研究方案及实验方法 | 第25-37页 |
2.1 研究方案 | 第25-26页 |
2.2 实验材料 | 第26页 |
2.3 激光立体成形设备 | 第26-27页 |
2.4 实验方案 | 第27-35页 |
2.4.1 激光立体成形 2Cr13不锈钢的成形特征 | 第27-29页 |
2.4.2 激光立体成形零件竖直外侧壁的形成过程 | 第29-31页 |
2.4.3 激光立体成形 2Cr13不锈钢的氧化行为 | 第31-32页 |
2.4.4 激光立体成形 2Cr13不锈钢的组织与性能 | 第32-35页 |
2.4.5 热历史的数值模拟 | 第35页 |
2.5 分析测试设备 | 第35-37页 |
第3章 激光立体成形 2Cr13不锈钢的成形行为 | 第37-72页 |
3.1 激光立体成形 2Cr13不锈钢的成形特征 | 第38-44页 |
3.1.1 单道熔覆层 | 第38-42页 |
3.1.2 块体试样 | 第42-44页 |
3.2 成形气氛对成形特征影响的机理 | 第44-50页 |
3.2.1 成形气氛对有效质量的影响 | 第44页 |
3.2.2 成形气氛对有效能量的影响 | 第44-46页 |
3.2.3 成形气氛对液态熔池变形的影响 | 第46-48页 |
3.2.4 成形气氛对成形特征影响的机理分析 | 第48-50页 |
3.3 竖直外侧壁向内倾斜的形成机理 | 第50-55页 |
3.4 边界熔覆层形状逐层演化机理 | 第55-64页 |
3.4.1 总体分析 | 第55-56页 |
3.4.2 边界熔覆层基底与粉末累积高度的“叠加”效应 | 第56-63页 |
3.4.3 熔池流动变形 | 第63-64页 |
3.5 竖直外侧壁形成及边界熔覆层形状演化模型 | 第64-70页 |
3.5.1 模型描述 | 第64-67页 |
3.5.2 模型的应用及评价 | 第67-69页 |
3.5.3 基底形状与激光束有效成形范围对外侧壁的影响 | 第69-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 激光立体成形 2Cr13不锈钢的氧化行为 | 第72-94页 |
4.1 不同环境氧含量下的氧化行为 | 第72-78页 |
4.1.1 成分特征 | 第72-74页 |
4.1.2 氧化夹杂 | 第74-78页 |
4.2 激光立体成形过程中的增氧/脱氧 | 第78-86页 |
4.2.1 熔池气/液界面氧的传输 | 第80-82页 |
4.2.2 激光立体成形 2Cr13不锈钢的增氧/脱氧 | 第82-86页 |
4.3 环境氧分压对氧化夹杂的影响 | 第86-92页 |
4.3.1 不同氧含量 2Cr13不锈钢中氧化物的转变过程 | 第86-90页 |
4.3.2 环境氧分压对氧化夹杂特征的影响 | 第90-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 激光立体成形 2Cr13不锈钢的组织与力学性能 | 第94-138页 |
5.1 不同热历史条件下的微观组织特征 | 第94-109页 |
5.1.1 单道单层及多道单层 | 第94-97页 |
5.1.2 单壁墙及小尺寸块状试样 | 第97-101页 |
5.1.3 大尺寸块状试样 | 第101-109页 |
5.2 微观组织演化过程分析 | 第109-121页 |
5.2.1 2Cr13不锈钢相变特征 | 第109-111页 |
5.2.2 凝固过程 | 第111-113页 |
5.2.3 固态相变过程 | 第113-121页 |
5.3 宏观组织特征及演化 | 第121-130页 |
5.3.1 宏观组特征 | 第121-127页 |
5.3.2 宏观组织演化机理分析 | 第127-130页 |
5.4 激光立体成形 2Cr13不锈钢的力学性能 | 第130-136页 |
5.5 本章小结 | 第136-138页 |
结论 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-152页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-155页 |