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尼龙粉末在SLS工艺中辐射传热特性的离散元模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 离散元接触模型的国内外研究现状第9-10页
    1.3 激光辐射颗粒的国内外研究现状第10-12页
    1.4 粉末间导热的国内外研究现状第12-13页
    1.5 粉末间热辐射的国内外研究现状第13页
    1.6 本文研究内容与主要创新点第13-16页
        1.6.1 研究内容第13-15页
        1.6.2 主要创新点第15-16页
第2章 SLS中辐射传热模拟研究的基础理论第16-24页
    2.1 接触力学模型第16-20页
        2.1.1 接触力学模型的计算原理第16-18页
        2.1.2 常见的接触力学模型第18-20页
    2.2 颗粒间的传热行为第20-22页
    2.3 离散元法中不同模型的耦合规则第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 激光辐射的离散元模型第24-42页
    3.1 激光离散元模型的建立第24-32页
        3.1.1 激光原理及参数第24页
        3.1.2 激光光源模型的算法原理第24-27页
        3.1.3 激光模型的类型选择第27-29页
        3.1.4 激光光源模型的建立第29-32页
    3.2 激光光源离散元模型的验证第32-36页
        3.2.1 高斯光源功率等分的验证第32-35页
        3.2.2 激光作用至目标颗粒的验证第35-36页
    3.3 基于光线追踪法的激光模型第36-41页
        3.3.1 光线追踪法的基本原理第36-38页
        3.3.2 激光反射模型的验证第38-39页
        3.3.3 激光折射模型的验证第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 粉体材料中热辐射模型的建立与验证第42-60页
    4.1 粉体材料间的热辐射第42-43页
    4.2 颗粒-颗粒间热辐射模型的原理第43-44页
    4.3 颗粒-颗粒间热辐射模型的建立第44-51页
        4.3.1 颗粒的表面离散化第44-46页
        4.3.2 考虑障碍物的辐射换热模型的建立第46-49页
        4.3.3 单个辐射通道中辐射换热能量的计算第49-50页
        4.3.4 颗粒间总辐射换热能的计算第50-51页
    4.4 颗粒-颗粒间热辐射模型的验证第51-57页
        4.4.1 COMSOL软件的简介第51-52页
        4.4.2 不同软件中热辐射模型的建立第52-53页
        4.4.3 不含障碍物的热辐射模型第53-55页
        4.4.4 含障碍物的热辐射模型第55-57页
    4.5 颗粒间热辐射模型与常用热辐射模型/算法的对比第57-59页
        4.5.1 颗粒间热辐射模型与COMSOL热辐射模型第57-58页
        4.5.2 颗粒间热辐射模型与蒙特卡洛模型第58-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 颗粒间热辐射模型的参数优化及SLS的数值仿真第60-77页
    5.1 影响计算结果的因素第60-64页
        5.1.1 等分点个数第60-61页
        5.1.2 粒径分布第61-64页
    5.2 颗粒等分点个数的分配规则第64-68页
        5.2.1 分配规则的建立第64-66页
        5.2.2 分配规则合理性的验证第66-68页
    5.3 尼龙粉末的SLS数值仿真第68-76页
        5.3.1 尼龙粉末接触力学模型的选择第68-69页
        5.3.2 热传导模型第69-71页
        5.3.3 SLS数值仿真的验证第71-73页
        5.3.4 不同烧结参数下的SLS数值仿真第73-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第6章 总结与展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士期间的成果及参与的科研项目第84页

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