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氧化锆/氧化铝生物陶瓷选择性激光熔融成形研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
缩略词表第11-12页
1 绪论第12-27页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 生物陶瓷材料的增材制造方法第13-20页
        1.2.1 熔融沉积成型技术第14-15页
        1.2.2 自动注浆成型技术第15-16页
        1.2.3 光固化成型技术第16页
        1.2.4 选择性激光烧结技术第16-18页
        1.2.5 选择性激光熔融技术第18-20页
    1.3 选择性激光熔融技术的研究现状及发展趋势第20-26页
        1.3.1 国外研究现状及发展趋势第20-24页
        1.3.2 国内研究现状及发展趋势第24-26页
    1.4 本论文课题来源及研究内容第26-27页
2 生物陶瓷SLM实验成形平台的设计和搭建第27-34页
    2.1 陶瓷SLM平台总体结构第27-29页
    2.2 激光器和振镜部分第29-31页
    2.3 成形工作台第31-32页
        2.3.1 成形工作平面第31页
        2.3.2 铺粉装置第31-32页
        2.3.3 感应加热装置第32页
    2.4 本章小结第32-34页
3 氧化锆陶瓷粉末煅烧实验第34-40页
    3.1 实验材料第34页
    3.2 实验过程第34-37页
    3.3 实验结果分析第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 生物陶瓷粉末选择性激光熔融成形过程研究第40-54页
    4.1 无预热下Al_2O_3陶瓷粉末的选择性激光熔融成形实验第40-43页
        4.1.1 实验粉末第40-41页
        4.1.2 实验参数设置及结果第41-43页
    4.2 无预热下ZrO_2、Al_2O_3混合粉末的选择性激光熔融成形第43-48页
        4.2.1 实验材料第43-44页
        4.2.2 实验工艺参数设置及过程第44-47页
        4.2.3 实验结果分析第47-48页
    4.3 高温预热条件下ZrO_2、Al_2O_3选择性激光熔融成形第48-53页
        4.3.1 激光熔融预热ZrO_2、Al_2O_3成形实验第48-51页
        4.3.2 激光能量在粉末中的吸收和传导第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 SLM过程中温度场模拟分析第54-75页
    5.1 激光与粉末材料相互作用过程第54-57页
    5.2 SLM有限元热分析基本理论第57-62页
        5.2.1 SLM有限元模型的描述第57-58页
        5.2.2 理论基础第58-59页
        5.2.3 热源模型的模拟第59-60页
        5.2.4 边界条件和初始条件的确定第60-62页
        5.2.5 潜热的处理第62页
    5.3 SLM成形中温度场的模拟计算第62-73页
        5.3.1 前处理第62-64页
        5.3.2 载荷加载第64-66页
        5.3.3 后处理第66页
        5.3.4 温度场分析结果第66-73页
    5.4 本章小结第73-75页
6 总结与展望第75-77页
    6.1 论文工作总结第75-76页
    6.2 未来展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-83页
附录第83页
    攻读硕士学位期间发表的论文和出版著作情况第83页
    攻读硕士学位期间参加的科研项目第83页

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