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ZL205A铝合金粉末的选区激光熔化成形工艺及其组织性能研究

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

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