摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 Ti-6Al-4V合金 | 第12-16页 |
1.1.1 Ti-6Al-4V合金典型组织与性能 | 第12-15页 |
1.1.2 Ti-6Al-4V合金的应用及发展现状 | 第15-16页 |
1.2 快速成型技术概述 | 第16-18页 |
1.3 EBM—电子束熔化快速成型技术概述 | 第18-24页 |
1.3.1 电子束熔化快速成型技术原理及特点 | 第18-21页 |
1.3.1.1 电子束熔化快速成型技术原理 | 第18-20页 |
1.3.1.2 电子束逐层熔化技术特点 | 第20-21页 |
1.3.2 EBM国内外研究现状及发展趋势 | 第21-24页 |
1.4 SLM—激光选区熔化快速成型技术概述 | 第24-30页 |
1.4.1 激光选区熔化快速成型技术原理及特点 | 第24-27页 |
1.4.1.1 激光选区熔化快速成型技术原理 | 第24-26页 |
1.4.1.2 激光选区熔化技术的特点 | 第26-27页 |
1.4.2 SLM国内外研究现状及发展趋势 | 第27-30页 |
1.5 本文的研究目的、意义及内容 | 第30-32页 |
1.5.1 本文的研究目的及意义 | 第30-31页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第31-32页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第32-39页 |
2.1 实验材料 | 第32-34页 |
2.1.1 原材料 | 第32-33页 |
2.1.2 材料制备 | 第33-34页 |
2.2 EBM与SLM快速成型技术设备及工艺 | 第34-36页 |
2.2.1 EBM设备及工艺 | 第34-35页 |
2.2.2 SLM设备及工艺 | 第35-36页 |
2.2.3 热等静压 | 第36页 |
2.3 实验方法 | 第36-39页 |
2.3.1 组织分析 | 第36-37页 |
2.3.1.1 表面特征分析 | 第36页 |
2.3.1.2 内部宏观观察Micro-CT (Computer Tomography) | 第36页 |
2.3.1.3 内部孔隙率 | 第36-37页 |
2.3.1.4 XRD—物相分析 | 第37页 |
2.3.1.5 透射电镜观察 | 第37页 |
2.3.1.6 金相组织观察 | 第37页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第37-39页 |
2.3.2.1 室温拉伸实验 | 第37-38页 |
2.3.2.2 高周疲劳实验 | 第38-39页 |
第3章 EBM与SLM法制备Ti-6Al-4V合金棒材的组织 | 第39-53页 |
3.1 宏观组织分析 | 第39-43页 |
3.1.1 材料表面特征 | 第39-41页 |
3.1.2 材料内部缺陷分析 | 第41-43页 |
3.2 微观组织分析 | 第43-51页 |
3.2.1 合金物相分析 | 第43-45页 |
3.2.2 原始生长方向的影响 | 第45-47页 |
3.2.3 尺寸的影响 | 第47-50页 |
3.2.4 EBM与SLM两种方法的影响 | 第50页 |
3.2.5 热等静压对组织的影响 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 EBM与SLM法制备Ti-6Al-4V合金棒材的力学性能 | 第53-71页 |
4.1 拉伸性能 | 第53-60页 |
4.1.1 样品取向对Ti-6Al-4V合金的拉伸性能的影响 | 第53-58页 |
4.1.1.1 室温拉伸性能 | 第53-55页 |
4.1.1.2 拉伸断口分析 | 第55-58页 |
4.1.2 样品尺寸对Ti-6Al-4V合金的拉伸性能的影响 | 第58-59页 |
4.1.3 热等静压对室温拉伸性能的影响 | 第59-60页 |
4.2 疲劳性能 | 第60-63页 |
4.2.1 疲劳性能及热等静压处理对疲劳性能的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 疲劳断口分析 | 第61-63页 |
4.3 讨论 | 第63-69页 |
4.3.1 取向对Ti-6Al-4V力学性能的影响 | 第63-65页 |
4.3.2 尺寸对Ti-6Al-4V力学性能的影响 | 第65-67页 |
4.3.3 热等静压的影响 | 第67页 |
4.3.4 EBM与SLM两种技术的比较 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78页 |