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激光熔化沉积TiC/Ni基高温合金:工艺调控机制及跨尺度增强效应

摘要第4-5页
abstract第5-6页
注释表第11-12页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 激光增材制造技术的分类及研究现状第13-17页
        1.1.1 选区激光烧结第13-14页
        1.1.2 选区激光熔化第14-15页
        1.1.3 激光熔化沉积第15-17页
    1.2 镍基高温合金的研究现状第17-19页
        1.2.1 镍基高温合金的发展第17-18页
        1.2.2 镍基高温合金Inconel 625第18-19页
    1.3 金属基复合材料的研究现状第19页
    1.4 本课题的选题意义及研究内容第19-23页
        1.4.1 选题意义第19-21页
        1.4.2 研究内容第21-23页
第二章 实验及模拟过程第23-30页
    2.1 粉末材料第23页
    2.2 粉末制备第23-24页
    2.3 激光熔化沉积成形过程第24-25页
    2.4 试样的表征与分析第25-26页
        2.4.1 致密度第25页
        2.4.2 物相第25页
        2.4.3 显微组织第25页
        2.4.4 显微硬度第25页
        2.4.5 摩擦磨损性能第25-26页
        2.4.6 拉伸性能第26页
    2.5 数值模拟第26-30页
        2.5.1 温度控制方程第26-27页
        2.5.2 激光热源模型建立第27页
        2.5.3 初始条件和边界条件第27-28页
        2.5.4 材料属性第28页
        2.5.5 温度场求解设置第28-30页
第三章 激光工艺参数对LMD成形纳米TiC/Inconel 625 复合材料组织及性能的影响研究第30-41页
    3.1 实验过程第30-31页
    3.2 实验结果与分析第31-40页
        3.2.1 物相分析第31页
        3.2.2 致密度分析第31-34页
        3.2.3 显微组织分析第34-37页
        3.2.4 显微硬度分析第37-38页
        3.2.5 摩擦磨损性能分析第38-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 LMD熔池热力学特性及其对成形件组织和性能的作用机制第41-53页
    4.1 实验过程第41-42页
    4.2 实验结果与分析第42-51页
        4.2.1 熔池的形貌及特征分析第42-43页
        4.2.2 显微组织演变分析第43-49页
        4.2.3 硬度分析第49-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第五章 LMD成形微/纳米TiC/Inconel 625 复合材料跨尺度强化效应第53-67页
    5.1 实验过程第53-54页
    5.2 实验结果与分析第54-65页
        5.2.1 物相分析第54页
        5.2.2 TiC增强颗粒对基体枝晶生长的影响第54-58页
        5.2.3 TiC增强颗粒的显微组织演变第58-60页
        5.2.4 熔池热行为的数值模拟第60-63页
        5.2.5 TiC增强颗粒尺寸对力学性能的影响第63-65页
    5.3 本章小结第65-67页
第六章 结论及展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-79页
致谢第79-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81页

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