激光熔覆非晶涂层温度场和流场数值模拟
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 激光熔覆非晶合金涂层研究概况 | 第9-13页 |
1.1.1 激光熔覆技术简述 | 第9-10页 |
1.1.2 激光熔覆非晶复合涂层研究现状 | 第10-12页 |
1.1.3 激光熔覆非晶复合涂层存在的主要问题 | 第12-13页 |
1.2 激光熔覆温度场的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 激光熔覆流动场模拟的研究现状 | 第14-17页 |
1.4 研究目的、意义及研究内容 | 第17-18页 |
第二章 激光熔覆数值模型的建立 | 第18-30页 |
2.1 计算流体动力学 | 第18-19页 |
2.2 FLUENT软件 | 第19-20页 |
2.3 数学模型的建立 | 第20-23页 |
2.3.1 统一模型基本假设 | 第20-21页 |
2.3.2 基本控制方程 | 第21-23页 |
2.4 边界条件 | 第23-26页 |
2.4.1 移动激光热源 | 第23-25页 |
2.4.2 能量边界条件 | 第25-26页 |
2.4.3 动量边界条件 | 第26页 |
2.5 几何模型与网格划分 | 第26-27页 |
2.6 材料的热物性参数 | 第27-29页 |
2.7 小结 | 第29-30页 |
第三章 激光熔覆非晶涂层温度场数值模拟 | 第30-49页 |
3.1 激光熔覆非晶涂层温度场动态演变 | 第30-32页 |
3.2 激光熔覆非晶涂层准稳态温度场分布 | 第32页 |
3.3 激光熔覆非晶涂层熔池内温度场变化特征 | 第32-35页 |
3.3.1 熔深方向温度变化特征 | 第33-34页 |
3.3.2 熔深方向温度梯度变化特征 | 第34-35页 |
3.3.3 熔深方向冷却速度变化特征 | 第35页 |
3.4 工艺参数对激光熔覆温度场的影响 | 第35-44页 |
3.4.1 激光功率对激光熔覆温度场的影响 | 第36-41页 |
3.4.2 扫描速度对激光熔覆温度场的影响 | 第41-44页 |
3.5 激光熔覆非晶涂层凝固组织分析 | 第44-47页 |
3.6 小结 | 第47-49页 |
第四章 激光熔覆非晶涂层流场数值模拟 | 第49-58页 |
4.1 激光熔覆非晶涂层流场动态演变 | 第49-50页 |
4.2 激光熔覆非晶涂层准稳态流场 | 第50-51页 |
4.2.1 激光熔覆非晶涂层准稳态流场分布特征 | 第50-51页 |
4.2.2 熔深方向速度矢量变化特征 | 第51页 |
4.3 工艺参数对激光熔覆流场的影响 | 第51-55页 |
4.3.1 激光功率对激光熔覆流场的影响 | 第51-53页 |
4.3.2 扫描速度对激光熔覆流场的影响 | 第53-55页 |
4.4 流场作用下的外延生长层分析 | 第55-57页 |
4.5 小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读硕士学位论文期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |