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316L不锈钢激光直接沉积制造工艺能效研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第13-15页
第1章 绪论第15-22页
    1.1 选题背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-20页
        1.2.1 工艺能效研究第16-17页
        1.2.2 激光制造工艺能效第17-18页
        1.2.3 工艺能效研究方法第18-20页
    1.3 主要研究内容第20-22页
第2章 激光沉积成形工艺能效模型第22-33页
    2.1 工艺能效评价指标第22-23页
    2.2 模型构建第23-31页
        2.2.1 单道单层成形第24-25页
        2.2.2 单道多层堆积第25-28页
        2.2.3 多道单层搭接第28-30页
        2.2.4 多道多层搭接堆积第30-31页
    2.3 本章小结第31-33页
第3章 能效关键参量的实验测量方法第33-47页
    3.1 实验材料及设备第33-40页
        3.1.1 实验材料第33-34页
        3.1.2 沉积设备第34-40页
    3.2 分析方法第40-43页
        3.2.1 田口法第40-42页
        3.2.2 回归分析第42-43页
    3.3 测量方法第43-46页
        3.3.1 熔池平均温度第43页
        3.3.2 沉积层横截面积第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 能效关键参量的回归识别第47-63页
    4.1 单道单层关键参量第47-55页
        4.1.1 熔池平均温度第48-51页
        4.1.2 沉积层横截面积第51-53页
        4.1.3 基材熔化横截面积第53-55页
    4.2 单道多层能量系数第55-59页
        4.2.1 试验与结果分析第56-57页
        4.2.2 回归识别函数以及验证第57-59页
    4.3 多道单层能量系数第59-62页
        4.3.1 实验与结果分析第59-61页
        4.3.2 回归识别函数以及验证第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 增材制造工艺能效分析第63-73页
    5.1 沉积参数第64-68页
        5.1.1 激光功率第64-65页
        5.1.2 送粉速率第65-67页
        5.1.3 扫描速度第67-68页
    5.2 成形参数第68-71页
        5.2.1 搭接率第68-69页
        5.2.2 沉积道数第69-70页
        5.2.3 沉积层数第70-71页
    5.3 工艺能效与性能协同第71-73页
总结与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文及科研项目目录第81页

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