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激光熔凝过程热边界条件反演及温度场重构研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 激光熔凝研究背景第9-10页
    1.2 激光熔凝研究现状第10-14页
    1.3 反问题方法第14-19页
        1.3.1 传热反问题研究背景第14-16页
        1.3.2 传热反问题算法研究现状第16-18页
        1.3.3 固液相变传热反问题研究现状第18-19页
        1.3.4 激光加工过程传热反问题研究现状第19页
    1.4 本文的研究目的和研究内容第19-21页
2 激光熔凝传热过程的数值模拟第21-41页
    2.1 激光熔凝传热过程模型第21-23页
    2.2 相变潜热的处理第23-25页
    2.3 常用数值方法介绍第25-27页
    2.4 数值计算过程第27-33页
        2.4.1 网格划分及代数方程第28-31页
        2.4.2 代数方程的求解第31-33页
    2.5 数值计算实例第33-34页
    2.6 数值计算结果第34-38页
        2.6.1 自编程序适用性验证第34-36页
        2.6.2 数值计算结果的讨论第36-38页
    2.7 本章小结第38-41页
3 基于DMC算法的激光熔凝热边界条件反演模型第41-51页
    3.1 传热反问题分类及特点第41-42页
    3.2 传热反问题计算原理第42-43页
    3.3 正则化方法第43-44页
    3.4 基于DMC的反演算法第44-47页
        3.4.1 滚动优化第45-46页
        3.4.2 关系矩阵求解模型第46-47页
    3.5 关系矩阵的近似更新第47-48页
    3.6 求解流程第48-50页
    3.7 本章小结第50-51页
4 激光熔凝过程反演的仿真实验结果与讨论第51-83页
    4.1 实例分析第51-54页
    4.2 未来时间步的影响第54-59页
    4.3 正则化参数的影响第59-64页
    4.4 测量误差的影响第64-68页
    4.5 时变连续热源的反演第68-73页
    4.6 脉冲热源的反演第73-78页
    4.7 测点位置的影响第78-80页
    4.8 本章小结第80-83页
5 结论和展望第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-93页
附录第93页
    作者在攻读硕士学位期间发表的论文情况第93页

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