首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

基于SLM的金属3D打印轻量化技术及其应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第15-24页
    1.1 课题背景及研究意义第15-16页
    1.2 金属3D打印轻量化研究现状第16-21页
        1.2.1 金属3D打印技术研究现状第16-18页
        1.2.2 轻量化技术研究现状第18-19页
            1.2.2.1 轻质材料第18-19页
            1.2.2.2 轻量化结构设计第19页
        1.2.3 金属3D打印轻量化技术研究现状第19-21页
    1.3 本文主要研究内容和研究方法第21-22页
        1.3.1 本文研究内容第21页
        1.3.2 本文研究方法第21-22页
    1.4 全文内容组织构架第22-24页
2 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 SLM技术成形原理第24-25页
    2.3 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计规则第25-33页
        2.3.1 公理设计体系第25-27页
        2.3.2 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计规则第27-28页
        2.3.3 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计要求第28页
        2.3.4 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计约束第28-32页
        2.3.5 基于SLM的金属3D打印轻量化结构设计流程第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 基于SLM的金属3D打印工艺参数理论研究及实验方案第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 基于SLM的金属3D打印工艺参数理论研究第34-38页
        3.2.1 扫描路径第34-36页
        3.2.2 扫描间距第36页
        3.2.3 激光能量输入第36-38页
    3.3 基于SLM的金属3D打印成形设备及实验材料第38-41页
        3.3.1 SLM成形设备第38-39页
        3.3.2 实验材料的选择第39-40页
        3.3.3 本文实验材料介绍第40-41页
    3.4 基于SLM的金属3D打印试样检测方案第41-45页
        3.4.1 致密度检测第41-42页
        3.4.2 尺寸精度检测第42-43页
        3.4.3 显微组织观察第43-44页
        3.4.4 硬度检测第44-45页
        3.4.5 拉伸性能检测第45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg轻量化结构工艺研究第46-67页
    4.1 引言第46页
    4.2 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg实验准备第46-47页
        4.2.1 三维模型设计和数据处理第46页
        4.2.2 成形基板的选择第46-47页
        4.2.3 实验材料和设备的准备第47页
    4.3 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg扫描路径实验研究第47-50页
        4.3.1 SLM成形AlSi10Mg扫描路径成形实验第47-49页
        4.3.2 SLM成形AlSi10Mg扫描路径成形实验分析第49-50页
    4.4 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg扫描间距实验研究第50-52页
        4.4.1 SLM成形AlSi10Mg扫描间距成形实验第50页
        4.4.2 SLM成形AlSi10Mg扫描间距成形实验分析第50-52页
    4.5 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg正交实验研究第52-61页
        4.5.1 SLM成形AlSi10Mg正交实验第52-54页
        4.5.2 SLM成形AlSi10Mg正交实验分析第54-61页
    4.6 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg复杂结构成形实验第61-62页
    4.7 基于SLM的金属3D打印AlSi10Mg性能检测第62-66页
        4.7.1 SLM成形AlSi10Mg试样力学性能第62-64页
        4.7.2 SLM成形AlSi10Mg试样显微组织第64-65页
        4.7.3 SLM成形AlSi10Mg试样断口形貌第65-66页
    4.8 本章小结第66-67页
5 基于SLM的金属3D打印轻量化技术应用研究第67-83页
    5.1 引言第67页
    5.2 基于SLM的3D打印轻量化飞机发动机托架研究第67-74页
        5.2.1 基于SLM的3D打印轻量化飞机发动机托架结构第67-68页
        5.2.3 轻量化飞机发动机托架结构SLM成形模型摆放与支撑添加第68-70页
        5.2.4 轻量化飞机发动机托架结构SLM成形扫描策略规划第70-71页
        5.2.5 轻量化飞机发动机托架结构SLM成形效果探讨第71-74页
            5.2.5.1 整体成形效果第71-72页
            5.2.5.2 蜂窝点阵结构成形效果第72页
            5.2.5.3 连接结构成形效果第72-73页
            5.2.5.4 固定孔成形效果第73-74页
    5.3 基于SLM的3D打印某卫星轻量化支架研究第74-82页
        5.3.1 基于SLM的3D打印某卫星支架轻量化结构设计第74-76页
        5.3.2 某卫星轻量化支架结构有限元分析第76-77页
        5.3.3 某卫星轻量化支架结构SLM成形模型摆放与支撑添加第77-78页
        5.3.4 某卫星轻量化支架结构SLM成形扫面策略规划第78-79页
        5.3.5 某卫星轻量化支架结构SLM成形效果探讨第79-82页
            5.3.5.1 整体成形效果第79-80页
            5.3.5.2 上表面成形效果第80-81页
            5.3.5.3 侧表面成形效果第81页
            5.3.5.4 点阵结构成形效果第81-82页
    5.4 本章小结第82-83页
6 总结与展望第83-85页
    6.1 总结第83页
    6.2 展望第83-85页
创新点第85-86页
参考文献第86-91页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:高压隔离开关若干关键部件腐蚀与防护试验研究
下一篇:基于模型和算法移植的气动伺服DSP控制器研究