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激光快速成形法制备Ni/TiC功能梯度材料的结构设计及优化

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-22页
    1.1 论文的研究背景第8-16页
        1.1.1 激光熔覆成形技术概述第8-11页
        1.1.2 功能梯度材料概述第11-14页
        1.1.3 有限元法与 ANSYS第14-16页
    1.2 研究现状第16-21页
        1.2.1 功能梯度材料的结构设计第17-19页
        1.2.2 功能梯度材料的制备方法第19-20页
        1.2.3 功能梯度材料的性能评价第20-21页
    1.3 本文研究的意义及主要研究内容第21-22页
        1.3.1 选题的意义第21页
        1.3.2 研究内容第21-22页
第2章 金属/陶瓷功能梯度材料传热与热应力理论分析第22-30页
    2.1 金属/陶瓷功能梯度材料传热分析的热传导理论基础第22-23页
        2.1.1 热传导问题的微分方程第22-23页
        2.1.2 热传导问题的定解条件第23页
    2.2 金属/陶瓷功能梯度材料热应力分析的热弹性理论基础第23-26页
        2.2.1 热弹性问题的平衡方程第24页
        2.2.2 热弹性问题的几何方程第24页
        2.2.3 热弹性问题的物理方程第24-25页
        2.2.4 热弹性问题的边界条件第25-26页
    2.3 金属/陶瓷功能梯度材料多层平板模型的解析解第26-29页
        2.3.1 金属/陶瓷功能梯度多层平板模型温度场的解析解第26-28页
        2.3.2 金属/陶瓷功能梯度多层平板模型应力场的解析解第28-29页
    2.4 小结第29-30页
第3章 金属/陶瓷功能梯度材料的结构优化设计第30-42页
    3.1 ANSYS 优化设计的过程第30-32页
    3.2 基于 APDL 语言的优化设计程序第32-38页
    3.3 优化结果第38-40页
    3.4 小结第40-42页
第4章 激光快速成形制备 Ni/TiC 功能梯度材料的数值模拟第42-52页
    4.1 FGM 物理模型第42-45页
    4.2 FGM 物性参数第45-47页
    4.3 FGM 有限元模型第47-49页
    4.4 初始条件及边界条件第49页
    4.5 数值模拟方案第49-50页
    4.6 小结第50-52页
第5章 Ni/TiC 功能梯度材料结构设计结果分析第52-68页
    5.1. 梯度成份分布指数对热应力的影响第52-57页
    5.2. 梯度过渡层厚度对热应力的影响第57-58页
    5.3. 梯度过渡层层数对热应力的影响第58-62页
    5.4. 温度场及应力场分布第62-65页
    5.5 小结第65-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表论文与研究成果清单第76-78页
致谢第78页

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