摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 Al-Cu系合金的性能及应用 | 第10-11页 |
1.3 Al-Cu合金的研究现状 | 第11-12页 |
1.4 选区激光熔化技术的原理及应用 | 第12-15页 |
1.4.1 选区激光熔化的原理 | 第12-13页 |
1.4.2 选区激光熔化技术的应用 | 第13-15页 |
1.5 选区激光熔化技术的研究现状 | 第15-16页 |
1.5.1 选区激光熔化设备的研究现状 | 第15-16页 |
1.5.2 选区激光熔化工艺参数的研究 | 第16页 |
1.6 铝合金粉末的选区激光熔化研究现状 | 第16-17页 |
1.7 主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 实验材料、方法及设备 | 第18-26页 |
2.1 实验材料、方案与实验设备 | 第18-21页 |
2.1.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.2 实验设备 | 第19-20页 |
2.1.3 实验工艺参数设计 | 第20-21页 |
2.2 实验路线 | 第21-22页 |
2.3 实验铝合金粉末的性能测试 | 第22-24页 |
2.3.1 ZL205A合金粉末流动性 | 第22页 |
2.3.2 ZL205A合金粉体堆积密度 | 第22-23页 |
2.3.3 相对密度 | 第23-24页 |
2.3.4 维氏硬度 | 第24页 |
2.3.5 力学性能测试 | 第24页 |
2.4 测试与表征 | 第24-26页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第24-25页 |
2.4.2 XRD分析 | 第25页 |
2.4.3 光学显微镜 | 第25-26页 |
第3章 ZL205A合金粉末SLM成形工艺参数的研究 | 第26-34页 |
3.1 激光功率对ZL205A合金粉末成形件致密度的影响 | 第26-27页 |
3.2 扫描速度对ZL205A合金粉末SLM成形件性能的影响 | 第27-30页 |
3.2.1 不同扫描速度下ZL205A合金粉末SLM成形试样致密度分析 | 第27-28页 |
3.2.2 不同扫描速度下ZL205A合金粉末SLM成形试样显微硬度的分析 | 第28-29页 |
3.2.3 扫描速度对ZL205A合金粉末SLM成形试样显微形貌的影响 | 第29-30页 |
3.3 不同扫描间距下ZL205A合金粉末SLM成形试样致密度的分析 | 第30-31页 |
3.4 铺粉层厚对ZL205A合金粉末SLM成形试样致密度的影响 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 ZL205A合金粉末SLM成形件的组织及力学性能研究 | 第34-44页 |
4.1 不同体能量密度下ZL205A合金粉末SLM成形试样的显微组织分析 | 第34-37页 |
4.2 物相分析 | 第37-38页 |
4.3 不同扫描速度下SLM成形ZL205A合金试样力学性能的分析 | 第38-40页 |
4.4 不同体能量密度下ZL205A铝合金粉末SLM成形试样的断裂形貌分析 | 第40-41页 |
4.5 不同方向(X轴和Z轴)上ZL205A合金粉末SLM成形试样的硬度变化 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 ZL205A合金粉末SLM成形过程中热应力及翘曲变形的研究 | 第44-55页 |
5.1 选区激光熔化残余应力来源 | 第44-46页 |
5.1.1 温度梯度机制 | 第44页 |
5.1.2 显微组织与热应力的关系 | 第44-46页 |
5.2 选区激光熔化残余应力分布研究 | 第46-50页 |
5.2.1 垂直方向对残余应力的影响 | 第46-48页 |
5.2.2 水平方向对残余应力的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 扫描速度对残余应力的影响 | 第49-50页 |
5.2.4 激光功率对残余应力的影响 | 第50页 |
5.3 选区激光熔化成形中翘曲变形的分析 | 第50-54页 |
5.3.1 能量密度对翘曲变形的研究 | 第51-52页 |
5.3.2 支撑类型对翘曲变形的研究 | 第52-53页 |
5.3.3 翘曲变形的控制 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间发表论文和参与科研项目 | 第62-63页 |