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脉冲电流辅助激光快速成形镍基高温合金的工艺研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-10页
图表清单第10-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 前言第12页
    1.2 快速成形技术概述第12-15页
        1.2.1 快速成形技术的概念和原理第12-14页
        1.2.2 快速成形技术的发展历程第14-15页
    1.3 激光熔覆成形(LCF)技术第15-21页
        1.3.1 激光熔覆技术概况第15-16页
        1.3.2 激光熔覆成形技术概况第16-17页
        1.3.3 激光熔覆成形技术国内外发展现状第17-20页
        1.3.4 激光熔覆成形技术的研究存在的问题第20-21页
    1.4 脉冲电流凝固细晶技术第21-24页
        1.4.1 脉冲电流凝固细晶技术概况第21-22页
        1.4.2 脉冲电流凝固细晶技术研究现状第22-24页
    1.5 本课题的主要研究内容第24-25页
第二章 脉冲电流辅助激光快速成形的理论基础第25-33页
    2.1 激光熔覆的理论基础第25-29页
        2.1.1 激光与材料的相互作用第25-26页
        2.1.2 液相熔覆的条件第26-27页
        2.1.3 金属粉末激光熔覆的过程第27-29页
    2.2 脉冲电流凝固细晶原理第29-31页
        2.2.1 连续电流的物理效应第29页
        2.2.2 脉冲电流作用机理第29-31页
    2.3 本章小结第31-33页
第三章 矩形导体的交变电流电场仿真第33-39页
    3.1 ANSYS 电磁场仿真第33-34页
        3.1.1 ANSYS 电磁分析模块简介第33-34页
        3.1.2 ANSYS 电磁分析准备第34页
    3.2 理论解释与仿真过程第34-35页
        3.2.1 趋肤效应有限元法理论解释第34-35页
        3.2.2 ANSYS 有限元仿真模型建立第35页
    3.3 仿真结果与分析第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 脉冲电流辅助激光快速成形试验及测试第39-46页
    4.1 试验总体规划第39-41页
        4.1.1 试验所用材料第39-40页
        4.1.2 基体形状与尺寸第40页
        4.1.3 试验所用电参数第40-41页
    4.2 试验设备及方法第41-44页
        4.2.1 激光熔覆成形试验设备第41页
        4.2.2 脉冲电流辅助激光熔覆试验装置第41-42页
        4.2.3 脉冲电流辅助激光熔覆试验方法第42-44页
    4.3 试验结果与测试第44-45页
        4.3.1 单道熔覆层测试第44页
        4.3.2 激光熔覆成形件拉伸性能测试第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 脉冲电流辅助激光快速成形试验结果及分析第46-60页
    5.1 脉冲电流影响单道激光熔覆层孔隙分析第46-50页
        5.1.1 单道激光熔覆层孔隙产生原因第46页
        5.1.2 脉冲电流对单道激光熔覆层孔隙影响第46-49页
        5.1.3 脉冲电流影响单道激光熔覆层孔隙分析第49-50页
    5.2 脉冲电流影响单道激光熔覆层组织分析第50-56页
        5.2.1 单道激光熔覆层组织分析第50-51页
        5.2.2 脉冲电流对单道激光熔覆层等轴晶影响第51-55页
        5.2.3 脉冲电流影响激光熔覆层等轴晶分析第55-56页
    5.3 单道激光熔覆层晶界碳化物分析第56-58页
    5.4 多道激光熔覆成形件力学性能测试及分析第58-59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 论文完成的主要工作第60-61页
    6.2 后续研究工作展望第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第69页

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