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激光选区熔化成形模具钢材料的组织与性能演变基础研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-22页
        1.1.1 我国高档模具的制造难题第13-14页
        1.1.2 增材制造技术在模具制造中的应用第14-16页
        1.1.3 激光选区熔化技术在复杂高性能模具制造中的优势第16-22页
    1.2 激光选区熔化直接成形金属模具研究现状第22-28页
        1.2.1 材料致密化机理研究第23-25页
        1.2.2 微观组织与宏观性能调控方法研究第25-26页
        1.2.3 模具材料第26-28页
    1.3 课题的来源第28-29页
    1.4 研究目的、意义及研究内容第29-31页
        1.4.1 研究目的和意义第29页
        1.4.2 研究内容第29-31页
2 AISI 420不锈钢激光选区熔化成形工艺及成形件微观组织研究第31-60页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 试验条件第32-35页
        2.2.1 原材料粉末第32-33页
        2.2.2 试验设备与方法第33-34页
        2.2.3 表征设备与方法第34-35页
    2.3 成形工艺优化第35-51页
        2.3.1 单道扫描成形第35-44页
        2.3.2 单层扫描成形第44-46页
        2.3.3 块体成形与典型模具镶块零件制造第46-51页
    2.4 微观组织与相组成第51-56页
        2.4.1 420不锈钢凝固与结晶第51-52页
        2.4.2 SLM成形件微观组织与相组成第52-56页
    2.5 脱碳现象第56-58页
    2.6 本章小结第58-60页
3 AISI 420不锈钢激光选区熔化成形件的力学性能研究第60-89页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 试验条件第61-65页
        3.2.1 原材料粉末第61页
        3.2.2 试验设备与方法第61-64页
        3.2.3 表征设备与方法第64-65页
    3.3 摆放方向对SLM成形件拉伸性能的影响第65-75页
        3.3.1 成形件的致密度第65-66页
        3.3.2 拉伸性能第66-71页
        3.3.3 断口分析第71-75页
    3.4 热处理对SLM成形件拉伸性能的影响第75-83页
        3.4.1 退火处理对成形件各向异性的影响第75-78页
        3.4.2 热处理工艺对SLM成形件拉伸性能的影响第78-83页
    3.5 SLM工艺参数对成形件硬度的影响第83-85页
    3.6 热处理对成形件硬度和摩擦磨损性能的影响第85-88页
    3.7 本章小结第88-89页
4 AISI 420不锈钢激光选区熔化成形件耐腐蚀性及机加工性研究第89-110页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 SLM成形件耐腐蚀性研究第90-100页
        4.2.1 试验条件第90-91页
        4.2.2 点腐蚀试验结果与讨论第91-95页
        4.2.3 晶间腐蚀试验结果与讨论第95-100页
    4.3 SLM成形件机加工性能研究第100-108页
        4.3.1 试验条件第100-101页
        4.3.2 孔隙率对机加工质量的影响第101-104页
        4.3.3 铣削深度对机加工质量的影响第104-106页
        4.3.4 SLM成形件不同方向铣削面的质量第106-108页
    4.4 本章小结第108-110页
5 TIN/AISI 420不锈钢复合材料激光选区熔化成形研究第110-135页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 试验条件第111-117页
        5.2.1 原材料粉末及复合粉末制备第111-112页
        5.2.2 混合粉末的形貌与相组成第112-115页
        5.2.3 试验设备与方法第115-116页
        5.2.4 表征第116-117页
    5.3 试验结果与讨论第117-133页
        5.3.1 TiN添加量对复合材料相对密度的影响第117-120页
        5.3.2 TiN添加量对复合材料相组成和硬度的影响第120-121页
        5.3.3 激光功率对复合材料表面形貌与相对密度的影响第121-124页
        5.3.4 激光功率对复合材料微观组织和相组成的影响第124-128页
        5.3.5 激光功率对复合材料硬度和摩擦性能的影响第128-133页
    5.4 本章小结第133-135页
6 FECR24NI7SI2奥氏体耐热钢激光选区熔化成形探究第135-152页
    6.1 引言第135-136页
    6.2 试验条件第136-140页
        6.2.1 原材料粉末第136-138页
        6.2.2 试验设备与方法第138-139页
        6.2.4 表征第139-140页
    6.3 试验结果与讨论第140-151页
        6.3.1 工艺参数对成形件致密化的影响第140-144页
        6.3.2 微观组织与相组成第144-148页
        6.3.3 微裂纹第148-150页
        6.3.4 维氏硬度第150-151页
    6.4 本章小结第151-152页
7 结论与展望第152-155页
    7.1 主要结论第152-154页
    7.2 创新点第154页
    7.3 研究展望第154-155页
致谢第155-156页
参考文献第156-169页
附录1 攻读博士期间撰写的学术论文、专利以及参与的学术会议第169-171页

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