摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 引言 | 第11-23页 |
·快速成型技术简介 | 第11-12页 |
·选区激光熔化技术 | 第12-16页 |
·SLM技术成形特点 | 第13-15页 |
·SLM技术的研究进展 | 第15-16页 |
·GH4169镍基高温合金 | 第16-20页 |
·GH4169合金的优缺点 | 第17-18页 |
·GH4169合金组织、相与温度之间的关系 | 第18页 |
·GH4169合金的性能 | 第18-19页 |
·GH4169合金的发展与应用 | 第19-20页 |
·GH4169合金SLM成形的有限元模拟 | 第20-21页 |
·课题背景、意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
·课题背景及意义 | 第21页 |
·课题研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
第二章 选区激光熔化成形过程有限元分析过程及模型建立 | 第23-36页 |
·温度有限元模拟分析理论 | 第23-25页 |
·三维瞬态温度场的基本方程 | 第23-24页 |
·瞬态热传导的有限单元法 | 第24-25页 |
·有限元模拟的关键技术 | 第25-32页 |
·有限元热分析模拟流程 | 第25-26页 |
·选区激光熔化的传热方式 | 第26-28页 |
·材料属性 | 第28-29页 |
·材料的非线性处理 | 第29-30页 |
·相变潜热处理 | 第30-31页 |
·移动热源模型与加载 | 第31-32页 |
·生死单元技术与APDL参数化语言算法的实现 | 第32页 |
·应力场模拟的基本理论 | 第32-34页 |
·SLM成形有限元模型的建立 | 第34-35页 |
·选择单元类型 | 第34页 |
·有限元模型简化原则 | 第34-35页 |
·三维几何模型的建立 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 GH4169粉末SLM成形温度场模拟结果分析 | 第36-56页 |
·引言 | 第36页 |
·单道扫描温度场模拟及结果分析 | 第36-44页 |
·工艺参数对熔池尺寸与最高温度的影响 | 第37-40页 |
·工艺参数对温度场的影响 | 第40-42页 |
·单道扫描过程温度场分析 | 第42-44页 |
·单层扫描温度场模拟及结果分析 | 第44-52页 |
·单层扫描温度场模拟参数选择 | 第44-46页 |
·各道扫描结束时刻温度分布 | 第46-47页 |
·扫描线变向转接处温度分布 | 第47-48页 |
·同一扫描线上等距点的温度分布 | 第48-49页 |
·光斑中心温度的变化情况 | 第49-50页 |
·节点温度分布与温度变化率 | 第50-52页 |
·块体成形温度场模拟及结果分析 | 第52-55页 |
·每层扫描结束时刻温度场分布 | 第53-54页 |
·整个时间历程上的温度变化 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 GH4169粉末SLM成形应力场模拟结果分析 | 第56-62页 |
·引言 | 第56页 |
·应力场分析中的主要应力 | 第56-57页 |
·应力、应变过程分析 | 第57-61页 |
·扫描过程中某一时刻的应力场分布 | 第57-58页 |
·扫描线变向转接处的应力场分布 | 第58-59页 |
·冷却到室温时的残余应力分布 | 第59-60页 |
·应力 σx在整个时间历程上的变化 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 GH4169粉末SLM成形的试验研究 | 第62-73页 |
·引言 | 第62页 |
·试验设备及方法 | 第62-63页 |
·试验设备与试验材料 | 第62-63页 |
·试验目的和方法 | 第63页 |
·试验过程与结果分析 | 第63-70页 |
·单道扫描试验 | 第63-65页 |
·单层扫描试验 | 第65-66页 |
·块体成形试验结果 | 第66-67页 |
·GH4169合金粉末SLM成形的缺陷分析 | 第67-70页 |
·GH4169合金粉末SLM成形的影响因素 | 第70-72页 |
·激光器 | 第70-71页 |
·熔化材料和基板 | 第71页 |
·保护气体 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |