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木塑材料快速成形件性能及其关键技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
1 绪论第14-24页
   ·快速成型技术概述第14-18页
     ·快速成型技术的一般定义第14页
     ·RP技术产生的背景和发展历史第14-15页
     ·国内外RP相关研究现状及发展趋势第15-18页
   ·选区激光烧结(SLS)技术概况第18-22页
     ·选区激光烧结技术国内外发展和研究现状第18-21页
     ·选区激光烧结的工作原理第21-22页
     ·选区激光烧结的工艺特点第22页
   ·本课题研究的目的和意义第22-23页
     ·课题来源第22页
     ·课题的目的和意义第22-23页
   ·本文研究内容第23-24页
2 木粉和热熔胶等混粉界面相容性和烧结特性的研究第24-50页
   ·混粉的组成和制备工艺流程第24-25页
     ·混粉的组成及配比第24页
     ·制备工艺流程第24-25页
   ·木粉基本特性对木塑复合材料性能的影响第25-27页
     ·木粉基本特性第25-27页
     ·影响木塑复合材料性能的要素第27页
   ·木粉表面特性和木塑复合材料的界面特性第27-30页
     ·木粉表面特性第27-29页
     ·木塑复合材料的界面特性第29-30页
   ·木塑复合界面结合理论及改善界面相容措施第30-40页
     ·木塑复合界面结合理论第30-33页
     ·木塑复合界面相容过程及分析第33-34页
     ·改善木塑复合界面相容性的措施第34-40页
   ·粉末烧结的基本理论第40-43页
     ·颗粒内部质点的扩散能力和本征烧结性第40-42页
     ·粉末系统烧结的热力学驱动力第42-43页
   ·烧结的基本过程第43-49页
     ·颗粒的接触第43-44页
     ·烧结颈的长大第44-49页
   ·本章小结第49-50页
3 选区激光烧结温度场、应变力场和热量传输的研究第50-72页
   ·温度场第50-59页
     ·三维瞬态温度场基本方程第50-51页
     ·瞬态热传导的有限单元法第51-52页
     ·粉床温度场分析第52-59页
   ·热应力、热应变场第59-65页
     ·热弹塑性应力应变基本方程第59-61页
     ·热弹塑性有限元求解法第61-63页
     ·粉床热应力、热应变场分析第63-65页
   ·激光扫描的热量传输第65-70页
     ·激光热源与相变处理第66-67页
     ·表层粉末所接受的能量密度第67-69页
     ·激光扫描下表层粉末所接受的能量密度的简化形式第69-70页
   ·本章小结第70-72页
4 基于选区激光烧结技术对木塑材料成形精度的研究第72-91页
   ·设备误差、CAD模型误差、工艺误差对烧结成形质量的影响第72-83页
     ·尺寸精度第73-79页
     ·形状精度第79-83页
     ·减小收缩的措施第83页
   ·次级烧结对烧结成形质量的影响第83-87页
     ·次级烧结形成的原因第84页
     ·试验第84-85页
     ·影响次级烧结的因素第85-87页
   ·Z轴"盈余"对烧结成形质量的影响第87-90页
     ·Z轴"盈余"形成的原因第87-88页
     ·试验第88页
     ·影响Z轴"盈余"的因素第88-90页
   ·本章小结第90-91页
5 基于SLS技术木塑复合材料成形件力学性能的研究第91-101页
   ·试件的制作及测试第91-93页
   ·影响复合材料成形件力学性能的因素第93-96页
     ·木粉用量对成形件力学性能的影响第93页
     ·MAH含量对成形件力学性能的影响第93-95页
     ·试样断面结构SEM分析第95-96页
   ·SLS的成形工艺参数对木塑复合材料烧结性能的影响第96-100页
     ·SLS成形工艺参数的优化第96-97页
     ·扫描速度及激光功率对烧结密度的影响第97-98页
     ·扫描间距对烧结密度的影响第98-99页
     ·预热温度对烧结密度的影响第99页
     ·试样断面结构SEM分析第99-100页
   ·本章小结第100-101页
结论第101-102页
参考文献第102-112页
攻读学位期间发表的学术论文第112-113页
致谢第113-114页

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