摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题概述 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 金属SLS国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 金属SLS打印技术发展趋势 | 第14页 |
1.3 课题研究内容及方法 | 第14-16页 |
1.4 课题研究意义 | 第16-18页 |
第2章 金属SLS打印机本体设计 | 第18-28页 |
2.1 金属SLS打印技术原理 | 第18-21页 |
2.2 金属SLS打印机总体结构 | 第21-23页 |
2.3 激光器与激光扫描系统 | 第23-25页 |
2.4 各部分功能结构 | 第25-27页 |
2.4.1 成型缸功能结构 | 第25-26页 |
2.4.2 供粉缸功能结构 | 第26页 |
2.4.3 铺粉装置功能结构 | 第26-27页 |
2.5 小结 | 第27-28页 |
第3章 金属SLS打印机铺粉装置改进设计 | 第28-44页 |
3.1 现有铺粉装置不足及其产生原因 | 第28-29页 |
3.2 改进的铺粉装置 | 第29-31页 |
3.3 改进后铺粉装置运动分析 | 第31-32页 |
3.4 改进后铺粉装置结构设计 | 第32-38页 |
3.4.1 铺粉辊直径的确定 | 第33-34页 |
3.4.2 电机的确定 | 第34-35页 |
3.4.3 同步带与同步带轮的确定 | 第35-38页 |
3.5 测试样件的打印与分析 | 第38-42页 |
3.6 小结 | 第42-44页 |
第4章 影响SLS成型质量的主要因素研究 | 第44-54页 |
4.1 数据处理的影响 | 第44-45页 |
4.1.1 模型STL格式拟合误差 | 第44页 |
4.1.2 切片处理产生的误差 | 第44-45页 |
4.2 粉末材料的影响 | 第45页 |
4.3 成型工艺参数的影响 | 第45-49页 |
4.3.1 激光功率和扫描速度的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 扫描间距的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 光斑尺寸的影响 | 第49页 |
4.3.4 层厚的影响 | 第49页 |
4.4 扫描方式的影响 | 第49-50页 |
4.5 成型质量的总体评价 | 第50-53页 |
4.6 小结 | 第53-54页 |
第5章 基于ANSYS的粉末烧结过程温度场模拟 | 第54-68页 |
5.1 温度场模拟相关概述 | 第54-55页 |
5.2 温度场分析的理论基础 | 第55-56页 |
5.3 烧结过程温度场模拟 | 第56-62页 |
5.3.1 有限元模型的建立 | 第56-57页 |
5.3.2 定解条件的确定 | 第57-58页 |
5.3.3 热物性参数的处理 | 第58-61页 |
5.3.4 连续移动的三维瞬态高斯型激光热源的实现 | 第61-62页 |
5.3.5 热物性参数及工艺参数 | 第62页 |
5.4 温度场模拟结果分析 | 第62-67页 |
5.4.1 结果分析 | 第62-64页 |
5.4.2 不同激光功率下结果分析 | 第64-66页 |
5.4.3 不同光斑尺寸结果分析 | 第66-67页 |
5.5 小结 | 第67-68页 |
第6章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68页 |
6.2 工作展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的论文与专利情况 | 第76页 |