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 |