首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

AlSi10Mg材料空蚀性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 空化、空蚀及水下空化射流第11-17页
        1.1.1 空化现象第11页
        1.1.2 空蚀作用第11-12页
        1.1.3 空化空蚀的危害第12-14页
        1.1.4 表面形貌对空化与空蚀的影响第14-15页
        1.1.5 水下空化射流与ASTM G134标准第15-17页
    1.2 铝合金材料特性及应用瓶颈第17-18页
    1.3 金属3D打印技术简介第18-21页
        1.3.1 金属3D打印技术原理第18页
        1.3.2 主流金属3D打印技术分类第18页
        1.3.3 选择性激光熔化技术特点及优势第18-19页
        1.3.4 选择性激光熔化的工艺参数第19-20页
        1.3.5 选择性激光熔化的材料第20-21页
    1.4 研究内容与方法第21-23页
2 实验设备及铝合金材料第23-38页
    2.1 空化射流实验台第23-28页
        2.1.1 高压泵站第24-26页
        2.1.2 空化射流及试件观测装置第26-28页
    2.2 空化射流喷嘴第28-31页
        2.2.1 空化射流原理第28-29页
        2.2.2 空化射流标准ASTM G134-1995(2010)与标准喷嘴第29-31页
    2.3 试件基本性能测试及设备第31-32页
        2.3.1 维氏硬度第31-32页
        2.3.2 质量损失、密度及致密度第32页
    2.4 显微形貌及物相表征设备第32-33页
        2.4.1 共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)第32页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.4.3 粉晶衍射(XRD)第32-33页
    2.5 选择性激光熔化(SLM)设备第33-36页
        2.5.1 选择性激光熔化(SLM)设备构成第33-34页
        2.5.2 选择性激光熔化(SLM)设备加工过程第34-35页
        2.5.3 选择性激光熔化(SLM)工艺参数第35-36页
    2.6 实验材料第36-37页
    2.7 本章小结第37-38页
3 表面形貌对AlSi10Mg空蚀性能影响的实验研究第38-54页
    3.1 实验试件第38-39页
    3.2 实验方法第39-41页
        3.2.1 空化射流标准第39-40页
        3.2.2 标准喷嘴的最佳喷距第40页
        3.2.3 实验步骤第40-41页
    3.3 实验结果第41-51页
        3.3.1 空蚀质量损失第41-44页
        3.3.2 表面形貌第44-50页
        3.3.3 表面形貌参数分析第50-51页
    3.4 实验结果的讨论第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 激光扫描速度对AlSi10Mg空蚀性能影响的实验研究第54-75页
    4.1 实验试件第54-55页
    4.2 实验方法第55-56页
    4.3 实验结果第56-70页
        4.3.1 材料特性第56-60页
        4.3.2 空蚀质量损失第60-62页
        4.3.3 空蚀表面的显微形貌第62-68页
        4.3.4 横截面的显微形貌第68-70页
    4.4 实验结果的分析讨论第70-73页
        4.4.1 选择性激光熔化试件与锻造试件的比较第70页
        4.4.2 不同激光扫描速度的选择性激光熔化试件比较第70-71页
        4.4.3 选择性激光熔化试件中的热影响区第71-73页
    4.5 本章小结第73-75页
5 总结与展望第75-77页
    5.1 论文总结第75页
    5.2 工作展望第75-77页
参考文献第77-80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:考虑区间和概率不确定性的机械结构优化设计
下一篇:面向皮肤组织工程的水凝胶与细胞打印研究