基于钛合金表面激光熔覆CBN温度场及熔池特征分析
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·钛合金简介 | 第12页 |
·CBN 的性能和应用 | 第12-13页 |
·激光熔覆技术 | 第13-16页 |
·激光熔覆工艺 | 第13-14页 |
·激光熔覆技术国内外发展现状 | 第14-15页 |
·钛合金激光熔覆研究进展 | 第15-16页 |
·激光熔覆技术目前存在的问题及前景展望 | 第16页 |
·激光熔覆温度场 | 第16-18页 |
·有限元温度场分析 | 第16-17页 |
·激光熔覆温度场分析研究现状 | 第17-18页 |
·激光熔覆温度场研究目前存在的问题 | 第18页 |
·课题来源及研究意义 | 第18-19页 |
·本课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 有限元模型的建立 | 第20-31页 |
·热分析的控制方程 | 第20页 |
·热分析有限元法 | 第20-22页 |
·激光熔覆数学模型 | 第22-25页 |
·边界条件 | 第23-24页 |
·热源模型 | 第24页 |
·载荷步的确定 | 第24-25页 |
·单元类型 | 第25页 |
·生死单元的应用 | 第25页 |
·几何模型的建立 | 第25-26页 |
·网格划分 | 第26页 |
·熔覆层表面温度的理论计算 | 第26-27页 |
·材料的热物性 | 第27-30页 |
·相变潜热的影响 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 温度场单道分析结果 | 第31-48页 |
·引言 | 第31页 |
·不同时刻温度场的分布 | 第31-33页 |
·某一时刻横截面温度场分析 | 第33-37页 |
·沿横截面指定路径温度场分析 | 第33-35页 |
·温度梯度分析 | 第35-36页 |
·指定点时间历程曲线温度分析 | 第36-37页 |
·沿扫描方向温度场分析 | 第37-39页 |
·沿路径 AB、CD 温度变化 | 第37-38页 |
·沿路径 AB、CD 温度梯度 | 第38-39页 |
·工艺参数对温度场的影响 | 第39-45页 |
·激光功率对温度场的影响 | 第40-41页 |
·扫描速度对温度场的影响 | 第41-43页 |
·光斑半径对温度场的影响 | 第43-45页 |
·工艺参数对温度梯度的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 多道搭接温度场分析 | 第48-61页 |
·引言 | 第48页 |
·多道搭接的主要特征 | 第48-49页 |
·影响多道激光熔覆涂层质量的主要因素 | 第49页 |
·多道搭接熔覆温度场分析 | 第49-51页 |
·多道激光熔覆温度场分布 | 第49-51页 |
·冷却两秒后的温度场分布 | 第51页 |
·沿纵向指定点的温度变化曲线 | 第51-54页 |
·对称面温度场研究 | 第54-56页 |
·重熔现象分析 | 第56-60页 |
·指定道次中点温度分析 | 第56-58页 |
·沿指定路径温度分析 | 第58页 |
·沿指定路径温度梯度 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 熔池特征分析 | 第61-79页 |
·引言 | 第61页 |
·实验准备 | 第61-64页 |
·实验材料 | 第61页 |
·工艺参数的选择 | 第61-63页 |
·激光器设备 | 第63-64页 |
·实验的后处理 | 第64页 |
·熔池特征分析 | 第64-66页 |
·熔池形成机理 | 第64-65页 |
·熔池流动的驱动力 | 第65页 |
·表面张力温度梯度系数 | 第65-66页 |
·熔池的自由表面控制方程 | 第66页 |
·熔池的几何特征及稀释率 | 第66-71页 |
·熔池的成分检测 | 第66-69页 |
·熔池几何形状 | 第69页 |
·熔池几何尺寸的大小 | 第69-71页 |
·试验结果及分析 | 第71-74页 |
·几何参数的理论验证 | 第74页 |
·稀释率的研究 | 第74-77页 |
·稀释率的计算方法 | 第75-76页 |
·工艺参数对稀释率的影响 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
总结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第85页 |