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直接金属激光烧结中固液相变及传热传质

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 直接金属激光烧结研究综述第15-17页
        1.2.2 热质双扩散对流研究第17-20页
    1.3 论文主要研究内容第20-22页
第二章 流动与换热的数值计算方法第22-32页
    2.1 流动与传热过程的数学描述第22页
    2.2 控制方程的离散化方法第22-29页
        2.2.1 网格划分第22-23页
        2.2.2 离散方案第23-25页
        2.2.3 流动-扩散项的特殊处理第25-29页
    2.3 SIMPLE算法第29-31页
    2.4 本章算例第31页
    2.5 本章小节第31-32页
第三章 直接金属激光烧结非平衡态数值模拟第32-46页
    3.1 物理模型及数学描述第32-38页
        3.1.1 物理模型第32-33页
        3.1.2 控制微分方程第33-36页
        3.1.3 边界条件第36页
        3.1.4 无量纲化第36-38页
        3.1.5 数值方法及处理第38页
    3.2 数值模型可靠性验证第38-39页
    3.3 激光烧结成型过程分析第39-41页
    3.4 激光强度对烧结成型的影响第41页
    3.5 初始孔隙度对烧结成型的影响第41-44页
    3.6 激光扫描速度对烧结成型的影响第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第四章 直接金属激光烧结多尺度非平衡态模型第46-63页
    4.1 物理模型及数学描述第46-54页
        4.1.1 粉末床水平模型第46-50页
        4.1.2 金属颗粒水平模型第50-51页
        4.1.3 控制方程无量纲化第51-53页
        4.1.4 数值方法及处理第53-54页
    4.2 多尺度非平衡态模型可靠性验证第54-55页
    4.3 初始孔隙度对烧结成型的影响第55-59页
    4.4 初始温度对烧结成型的影响第59-62页
    4.5 颗粒大小对烧结成型的影响第62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 热质环境双扩散对流数值模拟第63-79页
    5.1 物理模型及数学描述第63-64页
    5.2 控制方程无量纲化第64-65页
    5.3 数值方法及处理第65-66页
    5.4 数值结果分析第66-78页
        5.4.1 可靠性验证第66页
        5.4.2 浮升力比对双扩散对流的影响第66-72页
        5.4.3 纵横比对双扩散对流的影响第72-74页
        5.4.4 Soret和Dufour因子对双扩散对流的影响第74-77页
        5.4.5 瑞利数对双扩散对流的影响第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 Soret和Dufour效应对双扩散对流的影响第79-85页
    6.1 物理模型及数值处理第79页
    6.2 瑞利数对双扩散对流的影响第79-82页
    6.3 浮升力比对双扩散对流的影响第82页
    6.4 Soret效应对双扩散对流的影响第82-83页
    6.5 Dufour效应对双扩散对流的影响第83页
    6.6 本章小结第83-85页
第七章 热质环境双扩散对流非线性特性研究第85-114页
    7.1 物理模型及数值处理第85页
    7.2 双扩散对流稳态多解第85-90页
    7.3 双扩散对流振荡解第90-94页
    7.4 浮升力比对振荡双扩散对流的影响第94-101页
    7.5 瑞利数对振荡双扩散对流的影响第101-105页
    7.6 纵横比对振荡双扩散对流的影响第105-107页
    7.7 Soret和Dufour效应对振荡双扩散对流的影响第107-112页
    7.8 本章小结第112-114页
第八章 总结第114-116页
主要符号表第116-119页
参考文献第119-129页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第129-130页
致谢第130页

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