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基于选择性激光熔化技术的Ti6Al4V多孔结构力学性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-19页
    1.1 引言第8页
    1.2 选择性激光熔化技术简介第8-12页
    1.3 多孔结构简介第12-14页
        1.3.1 多孔结构的特性第12-13页
        1.3.2 多孔结构的种类第13-14页
        1.3.3 多孔结构的参数第14页
    1.4 多孔结构研究现状第14-18页
        1.4.1 国外研究现状第14-16页
        1.4.2 国内研究现状第16-18页
    1.5 课题研究目的及内容第18-19页
        1.5.1 研究目的第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
2 多孔结构成型工艺第19-31页
    2.1 加工材料及其性能第19-24页
        2.1.1 Ti6Al4V的粉末工艺性能第19-23页
        2.1.2 粉末的比表面积第23-24页
    2.2 实验样件结构设计第24-28页
        2.2.1 加工约束和支撑结构第24-27页
        2.2.2 多孔结构设计第27-28页
    2.3 实验样件的加工设备及多孔实验样件第28-30页
        2.3.1 实验样件的加工设备第28-29页
        2.3.2 多孔实验样件第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 多孔结构静态力学性能研究第31-40页
    3.1 实验过程第31-33页
        3.1.1 实验方案第31页
        3.1.2 实验装置第31-33页
    3.2 实验结果及分析第33-38页
        3.2.1 总体实验数据结果及分析第33-35页
        3.2.2 各个实验样件实验数据对比及分析第35-37页
        3.2.3 能量吸收第37-38页
    3.3 实验样件破坏分析第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 多孔结构动态力学性能研究第40-55页
    4.1 动态力学性能测试技术第40-44页
        4.1.1 落锤动力试验系统第40-41页
        4.1.2 霍普金森压杆实验第41-42页
        4.1.3 泰勒杆冲击试验第42-43页
        4.1.4 摆锤冲击试验第43-44页
    4.2 分离式霍普金森压杆实验介绍第44-48页
    4.3 实验结果及分析第48-54页
        4.3.1 不同杆径和单元大小的多孔结构应力-应变曲线分析第48-51页
        4.3.2 能量吸收第51-54页
    4.4 实验样件破坏分析第54页
    4.5 本章小结第54-55页
5 全文总结与展望第55-57页
    5.1 全文总结第55页
    5.2 研究展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
附录第61页

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