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GH4169合金粉末选区激光熔化成形数值模拟及试验研究

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

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