摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 激光沉积成形的技术特点与应用 | 第14-16页 |
1.2.1 激光沉积成形的技术特点 | 第14-15页 |
1.2.2 激光沉积成形的应用 | 第15页 |
1.2.3 激光器 | 第15-16页 |
1.3 激光沉积成形技术国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.4 钛合金激光沉积成形技术研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 激光沉积成形钛合金材料组织结构研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 钛合金激光沉积成形应力与变形研究现状 | 第18页 |
1.4.3 钛合金结构件激光沉积修复研究现状 | 第18-19页 |
1.5 论文研究的目的意义及研究内容 | 第19-22页 |
1.5.1 论文研究的目的和意义 | 第19-20页 |
1.5.2 论文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 Ti6Al4V钛合金激光沉积成形基础工艺研究 | 第22-48页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 激光沉积设备 | 第22-23页 |
2.2.2 实验材料 | 第23-24页 |
2.2.3 沉积层组织分析方法 | 第24-25页 |
2.3 工艺参数对激光沉积层表面形貌的影响 | 第25-39页 |
2.3.1 YAG激光器沉积层宏观形貌影响单因素试验 | 第25-29页 |
2.3.2 CO_2激光器沉积层宏观形貌影响单因素试验 | 第29-34页 |
2.3.3 CO_2激光器沉积层宏观形貌影响正交试验 | 第34-38页 |
2.3.4 两种激光器沉积成形性能比较 | 第38-39页 |
2.4 工艺参数对激光沉积层微观组织结构的影响 | 第39-44页 |
2.4.1 激光沉积层各部分组织特征 | 第39-42页 |
2.4.2 激光功率对激光沉积层组织的影响 | 第42-43页 |
2.4.3 扫描速度对激光沉积层组织的影响 | 第43-44页 |
2.5 工艺参数对激光沉积层显微硬度的影响 | 第44-46页 |
2.6 钛合金激光沉积成形基础工艺参数优选 | 第46页 |
2.7 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 钛合金薄壁零件激光沉积变形规律 | 第48-60页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 钛合金薄板类零件激光沉积变形及应力关系研究 | 第48-53页 |
3.2.1 试验设计 | 第48-49页 |
3.2.2 钛合金薄板激光沉积后变形 | 第49-52页 |
3.2.3 钛合金薄板激光沉积后残余应力 | 第52-53页 |
3.3 钛合金框类零件激光沉积变形及应力关系研究 | 第53-58页 |
3.3.1 试验设计 | 第53-55页 |
3.3.2 钛合金框类零件激光沉积后变形 | 第55-57页 |
3.3.3 钛合金薄板激光沉积后残余应力 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 激光沉积成形应力调控与裂纹控制研究 | 第60-76页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 超声冲击与冷作硬化技术消除残余应力的机理 | 第60-61页 |
4.2.1 冷作硬化锤击法消除残余应力机理 | 第60页 |
4.2.2 超声冲击消除残余应力机理 | 第60-61页 |
4.3 超声冲击与冷作硬化对激光沉积层微观组织结构及硬度的影响 | 第61-68页 |
4.3.1 超声冲击设备 | 第61页 |
4.3.2 试验设计 | 第61-63页 |
4.3.3 超声冲击和冷作硬化后沉积层宏观形貌 | 第63-64页 |
4.3.4 超声冲击和冷作硬化对沉积层微观组织的影响 | 第64-67页 |
4.3.5 超声冲击和冷作硬化对沉积层显微硬度的影响 | 第67-68页 |
4.4 超声冲击与冷作硬化对激光沉积层残余应力的影响 | 第68-70页 |
4.5 基于超声冲击与冷作硬化的钛合金框类零件激光沉积成形 | 第70-73页 |
4.5.1 试验材料 | 第70页 |
4.5.2 试验方法 | 第70页 |
4.5.3 激光沉积成形件形貌 | 第70-72页 |
4.5.4 激光沉积成形件基体变形 | 第72-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-76页 |
第5章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第84-86页 |
发表论文 | 第84页 |
参加的科研项目 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |