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钛合金激光选区熔化技术有限元分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
缩略词表第11-12页
1 绪论第12-22页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 激光增材技术原理及分类第13-17页
        1.2.1 激光选区烧结技术第13-14页
        1.2.2 激光选区熔化技术第14-15页
        1.2.3 激光近净成形技术第15-17页
    1.3 SLM的发展及研究概况第17-20页
        1.3.1 SLM技术研究状况第17-18页
        1.3.2 国外SLM有限元研究现状第18-19页
        1.3.3 国内SLM有限元研究现状第19-20页
    1.4 课题来源及研究意义第20-22页
        1.4.1 课题来源第20页
        1.4.2 论文的研究内容和意义第20-22页
2 钛合金SLM有限元建模理论与模型建立第22-35页
    2.1 钛合金SLM过程的特点第22-23页
    2.2 钛合金SLM有限元建模理论第23-27页
        2.2.1 钛合金SLM温度场有限元分析理论第23-26页
        2.2.2 钛合金SLM应力场有限元分析理论第26-27页
    2.3 钛合金SLM有限元模拟建模方法第27-31页
        2.3.1 移动热源处理以及多层堆积的实现第27-28页
        2.3.2 材料非线性处理第28-30页
        2.3.3 相变潜热的处理第30-31页
    2.4 APDL程序算法的实现第31-32页
    2.5 SLM有限元模型的建立第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
3 钛合金SLM温度场分析第35-55页
    3.1 扫描速度对钛合金SLM温度场的影响第35-41页
        3.1.1 温度场云图特征分析第35-36页
        3.1.2 典型温度曲线分析第36-41页
    3.2 激光功率对钛合金SLM温度场的影响第41-46页
        3.2.1 温度场云图特征分析第42-43页
        3.2.2 典型温度曲线分析第43-46页
    3.3 扫描策略对钛合金SLM温度场的影响第46-54页
        3.3.1 温度云图分析第48-51页
        3.3.2 典型温度曲线分析第51-53页
        3.3.3 温度场分析第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
4 多层扫描钛合金SLM温度场及热应力分析第55-66页
    4.1 SLM热应力分析实现方法第55-59页
        4.1.1 SLM成形翘曲变形理论第55-57页
        4.1.2 热应力耦合分析第57-58页
        4.1.3 热应力耦合有限元模型建立第58-59页
    4.2 钛合金SLM热应力模拟结果及分析第59-65页
        4.2.1 多层扫描钛合金SLM温度场分析第59-62页
        4.2.2 多层扫描钛合金SLM热应力场分析第62-65页
    4.3 本章小结第65-66页
5 钛合金成形工艺试验验证第66-77页
    5.1 试验条件及方法第66-68页
        5.1.1 试验材料第66-67页
        5.1.2 试验设备第67页
        5.1.3 组织观察第67-68页
    5.2 钛合金的显微组织与组织定向生长第68-70页
        5.2.1 钛合金的组织与相变原理第68-69页
        5.2.2 钛合金组织定向生长原理第69-70页
    5.3 扫描速度对试件质量的影响第70-72页
    5.4 激光功率对试件质量的影响第72-74页
    5.5 扫描策略对试件质量的影响第74-75页
    5.6 本章小结第75-77页
6 总结与展望第77-79页
    6.1 论文工作总结第77-78页
    6.2 未来展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-85页
附录第85页

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