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激光烧结的木塑制件力学性能及可加工性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 增材制造技术概述第9-11页
        1.1.1 增材制造技术的原理第9-10页
        1.1.2 增材制造技术的特点及现有难题第10-11页
    1.2 选择性激光烧结技术的研究现状及发展趋势第11-14页
        1.2.1 选择性激光烧结的工作过程第11页
        1.2.2 国内外选择性激光烧结可用耗材研究进展第11-14页
        1.2.3 选择性激光烧结技术的发展趋势第14页
    1.3 木塑复合材料概述第14-15页
    1.4 本课题研究的意义及内容第15-16页
        1.4.1 研究意义第15-16页
        1.4.2 研究内容第16页
    1.5 课题的来源第16-17页
2 木塑复合粉末的制备及选择性激光烧结实验第17-28页
    2.1 选择性激光烧结可用耗材的选用原则第17-18页
    2.2 木塑复合粉末原材料组成及微观形貌表征第18-21页
        2.2.1 木粉原料第18-20页
        2.2.2 热塑性高分子材料第20-21页
        2.2.3 其他材料组分第21页
    2.3 木塑复合粉末主要原材料的水分、灰分测定及成本分析第21-22页
        2.3.1 木塑复合粉末主要原材料的水分测定第21页
        2.3.2 木塑复合粉末主要原材料的灰分测定第21-22页
        2.3.3 木塑复合粉末的成本分析第22页
    2.4 木塑复合粉末的制备工艺过程第22-24页
        2.4.1 未碱化木塑复合粉末的制备工艺第22-23页
        2.4.2 碱化木塑复合粉末的制备工艺第23-24页
    2.5 木塑复合粉末选择性激光烧结实验第24-27页
        2.5.1 快速成型机设备第24页
        2.5.2 三维模型的建立及切片处理第24-25页
        2.5.3 预热温度的设置第25-26页
        2.5.4 工艺参数的设置第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
3 木塑制件力学性能的测试与分析第28-43页
    3.1 木塑制件的力学性能测试方法第28-29页
        3.1.1 力学测试样件的制作第28页
        3.1.2 力学测试实验设备及测试条件第28-29页
    3.2 木塑复合粉末界面粘结作用对制件力学性能的影响第29-33页
        3.2.1 木塑制件的化学键理论分析第29-30页
        3.2.2 木塑制件的界面浸润吸附理论分析第30-31页
        3.2.3 木塑制件的界面扩散理论分析第31-32页
        3.2.4 木塑制件的机械互锁理论分析第32-33页
    3.3 木塑制件力学性能的影响因素研究第33-39页
        3.3.1 木塑主要原料配比对制件力学性能的影响第33-35页
        3.3.2 碱化松木粉对制件力学性能的影响第35-36页
        3.3.3 工艺参数对制件力学性能的影响及参数优化第36-39页
    3.4 木塑制件老化过程中力学性能的变化情况第39-40页
    3.5 环境温度变化对木塑制件力学性能的影响第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
4 木塑制件可加工性研究第43-54页
    4.1 木塑制件的后处理加工第43-46页
        4.1.1 SLS制件后处理加工概述第43-44页
        4.1.2 木塑制件的后处理工艺第44-45页
        4.1.3 后处理对木塑制件的力学性能影响第45-46页
        4.1.4 后处理对木塑制件吸水性的影响第46页
    4.2 木塑制件的机械加工第46-48页
        4.2.1 木塑制件的钻孔加工第46-48页
        4.2.2 木塑制件的打磨加工第48页
    4.3 木塑制件的组装与连接第48-53页
        4.3.1 木材、塑料及木塑制品的主要组装及连接方式第48-50页
        4.3.2 木塑制件的组装及连接方式第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-60页
攻读学位期间发表的学术论文第60-61页
致谢第61-62页

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