金属选区激光熔化快速成型设备优化设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 金属选区激光熔化技术简介 | 第9-10页 |
1.3 国内外SLM设备研究现状 | 第10-11页 |
1.4 SLM设备的研究意义 | 第11-12页 |
1.5 课题研究内容 | 第12页 |
1.6 本章小结 | 第12-13页 |
第2章 金属选区激光熔化设备总体方案分析 | 第13-19页 |
2.1 金属选区激光熔化成型设备工作原理 | 第13-14页 |
2.2 金属SLM成型设备初步结构方案 | 第14-18页 |
2.2.1 SLM设备气体保护单元 | 第15-16页 |
2.2.2 SLM设备仓体结构 | 第16-17页 |
2.2.3 SLM设备激光单元 | 第17-18页 |
2.3 初步方案设计存在的不足 | 第18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 真空仓体的静态分析及优化 | 第19-41页 |
3.1 仓体气体保护模式优化 | 第19-20页 |
3.2 模型分析方法及步骤 | 第20-23页 |
3.3 真空仓体的静态分析 | 第23-30页 |
3.3.1 分析模型的建立 | 第23-24页 |
3.3.2 网格划分 | 第24-25页 |
3.3.3 设置材料属性 | 第25-26页 |
3.3.4 设置边界条件 | 第26-27页 |
3.3.5 有限元分析结果 | 第27-30页 |
3.4 真空仓体的拓扑优化分析 | 第30-35页 |
3.4.1 拓扑优化分析的数学模型 | 第30-31页 |
3.4.2 有限元模型的建立 | 第31页 |
3.4.3 拓扑优化参数设置 | 第31-33页 |
3.4.4 拓扑优化结果分析 | 第33-35页 |
3.5 仓体结构的改进分析 | 第35-40页 |
3.5.1 仓体结构的模型重建 | 第35-37页 |
3.5.2 修改后仓体结构的力学分析 | 第37-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 护镜清扫装置设计 | 第41-47页 |
4.1 激光护镜清扫装置的设计原因 | 第41页 |
4.2 激光护镜清扫装置的结构设计 | 第41-42页 |
4.3 护镜清扫装置的工作流程 | 第42-43页 |
4.4 护镜清扫装置相关部件选型 | 第43-46页 |
4.4.1 镜头刷的材料选择 | 第43-44页 |
4.4.2 镜头刷电机的选型 | 第44-45页 |
4.4.3 摆动电机的选型 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 仓体内部气体流动优化分析 | 第47-61页 |
5.1 仓体内部气体流动分析原因 | 第47页 |
5.2 流体力学问题分析步骤 | 第47-48页 |
5.3 湍流模型 | 第48-49页 |
5.4 仓体气体流动分析 | 第49-58页 |
5.4.1 分析模型的建立 | 第49-50页 |
5.4.2 网格划分 | 第50-51页 |
5.4.3 流体分析域设定 | 第51-52页 |
5.4.4 边界条件设置 | 第52-53页 |
5.4.5 求解器设置 | 第53-55页 |
5.4.6 求解结果分析 | 第55-58页 |
5.5 气体过滤模式改进 | 第58-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 试验样机的改进 | 第61-69页 |
6.1 试验样机的组装原则 | 第61-63页 |
6.2 组装过程出现的问题及解决方案 | 第63-66页 |
6.2.1 成型缸组件定位问题 | 第63-65页 |
6.2.2 过线孔的密封问题 | 第65-66页 |
6.3 试验样机的调试 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |