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选区激光熔化成型零件的支撑设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 选题背景及意义第11-14页
    1.2 SLM研究中存在的支撑问题第14-17页
    1.3 选区激光熔化成型的研究现状第17-23页
        1.3.1 选区激光熔化成型中的支撑研究现状第17-20页
        1.3.2 选区激光熔化成型的工艺研究现状第20-23页
    1.4 课题研究目的和意义第23页
    1.5 课题研究的主要内容第23页
    1.6 本章小结第23-25页
第2章 支撑上的成型特点分析及预实验研究第25-43页
    2.1 引言第25页
    2.2 支撑作用分析第25-29页
        2.2.1 单层成型特点分析第26-27页
        2.2.2 单道成型特点分析第27-29页
    2.3 支撑参数分析第29-30页
        2.3.1 支撑XY方向补偿距离第29页
        2.3.2 支撑Z轴补偿高度第29-30页
    2.4 实验系统的建立第30-33页
        2.4.1 研究内容及技术路线第30-31页
        2.4.2 实验设备及材料第31-33页
    2.5 实验研究思路及方法第33-37页
    2.6 实验成型研究第37-42页
        2.6.1 单道成型预实验第37-40页
        2.6.2 预实验结果分析第40-41页
        2.6.3 支撑研究的实验内容第41-42页
    2.7 本章小结第42-43页
第3章 支撑上SLM成型单层实验研究第43-65页
    3.1 引言第43页
    3.2 单层的研究路线第43-44页
    3.3 单道的成型原理第44-45页
    3.4 单道的成型实验第45-55页
        3.4.1 激光功率对单道连续性的影响第45-48页
        3.4.2 激光点间距对单道连续性的影响第48-53页
        3.4.3 重熔对单道连续性的影响第53-55页
    3.5 双道成型第55-59页
    3.6 多道单层成型第59-62页
    3.7 本章小结第62-65页
第4章 支撑上SLM成型多层实验研究第65-87页
    4.1 引言第65页
    4.2 支撑上的多层成型第65-75页
        4.2.1 多层成型原理第65-66页
        4.2.2 多层成型实验方案第66-69页
        4.2.3 不同支撑密度下成型表面形貌的差异第69-75页
    4.3 基板上的多层成型实验第75-82页
        4.3.1 Z向成型原理第76-78页
        4.3.2 Z向成型实验第78-82页
        4.3.3 实际铺粉厚度第82页
    4.4 极限成型角第82-86页
        4.4.1 悬垂结构第83-84页
        4.4.2 层厚对极限成型角的影响第84-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 选区激光熔化成型多层有限元仿真分析第87-99页
    5.1 引言第87页
    5.2 多层的支撑作用分析第87-92页
        5.2.1 应力场基本理论第88-90页
        5.2.2 材料的热物理属性第90-92页
        5.2.3 软件介绍及参数设置第92页
    5.3 SLM多层成型的仿真模拟第92-97页
        5.3.1 支撑间距对翘曲变形的影响第93-94页
        5.3.2 支撑XY向补偿距离对翘曲变形的影响第94-97页
    5.4 不同支撑边缘距离成型分析第97-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第6章 典型特征结构件的支撑设计第99-111页
    6.1 引言第99页
    6.2 实际零件的支撑作用第99页
    6.3 典型特征结构的支撑设计第99-108页
        6.3.1 圆孔特征结构第101-103页
        6.3.2 螺纹特征结构第103页
        6.3.3 悬吊边特征结构第103-104页
        6.3.4 内腔通道结构第104-108页
    6.4 零件的成型案例第108-110页
    6.5 本章小结第110-111页
第7章 总结与展望第111-113页
    7.1 总结第111-112页
    7.2 创新点第112页
    7.3 展望第112-113页
参考文献第113-117页
致谢第117-119页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第119页

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