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高氮钢-316L不锈钢双丝PMIG电弧增材工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 增材制造技术国内外研究现状第11-18页
        1.1.1 高能束流增材制造技术第11-14页
        1.1.2 电弧增材制造技术第14-18页
    1.2 高氮奥氏体(γ)不锈钢增材研究现状第18-21页
        1.2.1 高氮钢增材时氮含量及气孔问题第18-19页
        1.2.2 高氮钢增材的力学行为及组织变化第19-21页
    1.3 课题背景及研究意义第21页
    1.4 本文主要研究的内容第21-23页
2 实验设备和实验方法第23-28页
    2.1 机器人增材成形试验系统第23-25页
        2.1.1 机器人系统第23-24页
        2.1.2 焊接电源和送丝系统第24页
        2.1.3 混气装置第24-25页
    2.2 试验方法第25-28页
        2.2.1 试验材料第25页
        2.2.2 沉积单道线能量采集第25-26页
        2.2.3 增材结构微观组织观察第26页
        2.2.4 力学性能分析第26-28页
3 保护气成分及热输入对高氮钢沉积单道的影响第28-38页
    3.1 高氮钢沉积单道工艺试验第28-29页
    3.2 增材工艺参数对层道表面成形的影响第29-33页
    3.3 增材工艺对层道中氮含量的影响第33-35页
        3.3.1 保护气中氮气比例对层道氮含量的影响第33-34页
        3.3.2 活性气体对层道氮含量的影响第34-35页
        3.3.3 热输入对层道氮含量的影响第35页
    3.4 增材工艺对层道中气孔率的影响第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
4 高氮钢与316L不锈钢沉积单道成形特性研究第38-48页
    4.1 沉积单道表面成形质量分析第38-42页
        4.1.1 高氮钢沉积单道表面成形质量分析第38-39页
        4.1.2 高氮钢合理沉积参数选择第39-40页
        4.1.3 316L不锈钢沉积单道表面成形质量分析第40-41页
        4.1.4 316L不锈钢合理沉积参数选择第41-42页
    4.2 沉积单道宏观尺寸分析第42-46页
        4.2.1 沉积单道宏观尺寸及测量方式第42页
        4.2.2 高氮钢沉积单道宏观尺寸分析第42-44页
        4.2.3 316L不锈钢沉积单道宏观尺寸分析第44-46页
    4.3 本章小结第46-48页
5 高氮钢单道多层增材结构件成形与性能分析第48-62页
    5.1 层间温度对单道多层试样(直壁体)的影响第49-56页
        5.1.1 层间温度对高氮钢直壁体成形质量的影响第49-50页
        5.1.2 层间温度对高氮钢直壁体抗拉强度的影响第50-56页
    5.2 保护气成分对单道多层试样(直壁体)的影响第56-60页
        5.2.1 保护气成分对高氮钢直壁体成形质量的影响第56-57页
        5.2.2 保护气成分对高氮钢直壁体抗拉强度的影响第57-60页
    5.3 本章小结第60-62页
6 多道重叠沉积工艺参数筛选与成形分析第62-72页
    6.1 最佳沉积单道选择第62-64页
    6.2 异材沉积单道增材工艺参数筛选第64-67页
    6.3 相邻层道间距选择第67-71页
        6.3.1 道间距与成形件表面质量的关系第67-68页
        6.3.2 重叠模型的原理及理想道间距预测第68-69页
        6.3.3 高氮钢和316L不锈钢单层多道道间距试验第69-71页
    6.4 本章小结第71-72页
7 多层多道增材结构成形与力学性能分析第72-84页
    7.1 增材交织结构设计以及宏观形貌第72-73页
    7.2 增材结构组织分析第73-76页
        7.2.1 异材界面金相及EDS分析第73-74页
        7.2.2 沉淀析出相第74-76页
    7.3 增材结构显微硬度分析第76-78页
    7.4 增材结构拉伸性能分析第78-80页
    7.5 增材结构冲击试验及性能分析第80-83页
    7.6 本章小结第83-84页
8 电弧增材成形高强仿生结构试验第84-89页
    8.1 电弧增材与贝壳仿生技术第84-85页
    8.2 电弧增材及高氮钢飞溅问题第85页
    8.3 高强仿生结构增材试验第85-88页
    8.4 本章小结第88-89页
结论第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-97页
附录第97页

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