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基于SLM的树状结构单元轻量化设计方法研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 课题来源、研究背景及意义第14-15页
    1.2 SLM技术及其应用第15-22页
        1.2.1 AM技术现状第15-19页
        1.2.2 SLM技术现状及原理第19-22页
    1.3 基于SLM的轻量化设计方法及其应用第22-26页
        1.3.1 基于SLM的轻量化设计方法第22-25页
        1.3.2 轻量化支撑结构设计第25-26页
    1.4 全文组织结构第26-28页
第二章 基于SLM的结构可制造性研究第28-43页
    2.1 引言第28页
    2.2 SLM加工能力测试件设计第28-31页
        2.2.1 倾斜面第28-29页
        2.2.2 悬臂第29页
        2.2.3 水平圆孔第29-30页
        2.2.4 圆柱体及长方体第30页
        2.2.5 垂直圆孔及长方体槽第30-31页
    2.3 SLM工艺流程第31-35页
        2.3.1 材料及制造设备第31页
        2.3.2 加工流程第31-35页
    2.4 SLM加工能力测试第35-38页
        2.4.1 倾斜面第35-36页
        2.4.2 悬臂第36页
        2.4.3 水平圆孔第36-37页
        2.4.4 圆柱体及长方体第37页
        2.4.5 垂直圆孔及长方体槽第37-38页
    2.5 SLM结构设计准则初探第38-41页
        2.5.1 零件打印方向与表面粗糙度第38-39页
        2.5.2 特征间的最小尺寸第39页
        2.5.3 最小壁厚和圆柱第39-40页
        2.5.4 无支撑垂直放置的圆孔第40-41页
        2.5.5 初步钻孔第41页
        2.5.6 铰制精确孔第41页
        2.5.7 攻丝第41页
    2.6 本章小结第41-43页
第三章 树状结构单元轻量化设计与制造第43-60页
    3.1 引言第43页
    3.2 树状结构单元设计第43-46页
        3.2.1 树状结构选型第43-45页
        3.2.2 树状结构参数选择第45-46页
    3.3 树状结构单元轻量化效果分析第46-48页
    3.4 树状结构和点阵结构性能试验第48-59页
        3.4.1 测试样件设计第48-49页
        3.4.2 支撑结构的可制造性第49-52页
        3.4.3 支撑结构的重量和加工时间第52-55页
        3.4.4 支撑结构的压缩特性分析第55-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 树状结构单元在SLM结构设计中的应用第60-76页
    4.1 引言第60页
    4.2 基于SLM的自由结构设计准则第60-63页
        4.2.1 基于SLM的自由成型第60-61页
        4.2.2 设计公理体系第61-62页
        4.2.3 自由结构设计规则第62-63页
    4.3 零件外形设计方法第63-68页
        4.3.1 逆向设计方法第63-66页
        4.3.2 蒙皮厚度设计第66-68页
    4.4 基于SLM的内部结构设计第68-74页
        4.4.1 模型分解第68-69页
        4.4.2 基本单元设计第69-74页
        4.4.3 模型重构与工艺结构设计第74页
    4.5 本章小结第74-76页
第五章 卫星传感器安装座轻量化重构第76-88页
    5.1 引言第76页
    5.2 卫星传感器安装座轻量化重构第76-82页
        5.2.1 卫星结构设计特点第76-77页
        5.2.2 卫星传感器安装座重构第77-82页
    5.3 卫星传感器安装座结构性能分析第82-86页
        5.3.1 重构传感器安装座轻量化效果分析第82-83页
        5.3.2 重构传感器安装座强度分析第83-86页
    5.4 本章小结第86-88页
第六章 总结与展望第88-90页
    6.1 全文总结第88-89页
    6.2 研究展望第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-95页
作者在学期间取得的学术成果第95页

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