摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 增材制造技术简介 | 第10-11页 |
1.3 增材制造的应用 | 第11-13页 |
1.4 增材制造技术的典型工艺 | 第13-14页 |
1.5 激光选区熔化的光源与成型装备 | 第14-15页 |
1.6 激光选区熔化成型的粉末特性 | 第15-16页 |
1.7 本课题项目来源 | 第16页 |
1.8 主要研究内容及研究路线 | 第16-18页 |
第2章 试验设备、材料和方法 | 第18-24页 |
2.1 激光选区熔化成型设备 | 第18-19页 |
2.2 试验材料 | 第19页 |
2.3 热处理工艺 | 第19-20页 |
2.4 研究方法 | 第20-24页 |
第3章 激光选区熔化成型关键问题研究 | 第24-33页 |
3.1 球化现象与表征 | 第24-26页 |
3.1.1 球化现象的分类 | 第24-25页 |
3.1.2 球化机理的分析 | 第25页 |
3.1.3 粉末性质对球化的影响 | 第25页 |
3.1.4 球化危害分析及其预防措施 | 第25-26页 |
3.2 飞溅 | 第26-29页 |
3.2.1 飞溅行为 | 第26-27页 |
3.2.2 飞溅物的EDS分析 | 第27-28页 |
3.2.3 激光功率对飞溅的影响 | 第28页 |
3.2.4 氧含量对飞溅的影响 | 第28-29页 |
3.3 黑烟 | 第29页 |
3.4 粉末未熔合 | 第29-30页 |
3.5 裂纹 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 18Ni-300激光选区熔化成型工艺研究 | 第33-39页 |
4.1 正交试验方案的设计 | 第33-34页 |
4.2 正交试验结果与分析 | 第34-35页 |
4.3 扫描间距对成型件粗糙度的影响 | 第35-36页 |
4.4 扫描速度对成型件致密度的影响 | 第36-37页 |
4.5 体能量密度对成型件致密度和粗糙度的影响 | 第37-38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 18Ni-300粉末及成型件组织与性能分析 | 第39-52页 |
5.1 18 Ni-300粉体分析 | 第40-41页 |
5.2 成型件的显微组织 | 第41-43页 |
5.3 亚晶粒组织形成机制 | 第43-44页 |
5.4 激光选区熔化成型件成分偏析 | 第44-46页 |
5.5 热处理对18Ni-300成型件组织和性能的影响 | 第46-51页 |
5.5.1 热处理对显微组织的影响 | 第46-47页 |
5.5.2 XRD物相分析 | 第47-48页 |
5.5.3 热处理对室温拉伸性能影响 | 第48-49页 |
5.5.4 热处理前后的断口形貌 | 第49-50页 |
5.5.5 热处理对显微硬度影响 | 第50-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 不同扫描方式对激光选区熔化成型18Ni-300组织和力学性能影响 | 第52-57页 |
6.1 两种激光选区熔化成型的扫描方式 | 第52-53页 |
6.2 显微组织的分析 | 第53页 |
6.3 室温力学性能分析 | 第53-55页 |
6.4 残余应力的分析 | 第55-56页 |
6.5 XRD分析 | 第56页 |
6.6 本章小结 | 第56-57页 |
结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |