摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-27页 |
1.1 快速成形简介 | 第9-12页 |
1.2 选择性激光熔化技术国内外研究进展 | 第12-14页 |
1.2.1 选择性激光熔化技术国外研究进展 | 第12页 |
1.2.2 选择性激光熔化技术国内研究进展 | 第12-14页 |
1.3 选择性激光熔化技术存在的关键问题 | 第14-17页 |
1.3.1 球化问题 | 第14-16页 |
1.3.2 孔隙问题 | 第16-17页 |
1.4 选择性激光熔化技术专用金属粉末 | 第17-21页 |
1.4.1 铁基合金 | 第17-19页 |
1.4.2 镍基合金 | 第19-20页 |
1.4.3 钛基合金 | 第20-21页 |
1.4.4 铜基合金 | 第21页 |
1.5 马氏体时效钢的研究 | 第21-24页 |
1.5.1 马氏体时效钢的概述与分类 | 第22页 |
1.5.2 马氏体时效钢的性能特点 | 第22-23页 |
1.5.3 马氏体时效钢的 SLM 制造 | 第23页 |
1.5.4 SLM 专用 18Ni(300)马氏体时效钢粉末 | 第23-24页 |
1.6 研究目的 | 第24页 |
1.7 课题研究内容 | 第24-25页 |
1.8 研究路线 | 第25-27页 |
2 选区激光熔化用 M300 钢粉末特性的研究 | 第27-55页 |
2.1 M300 化学成分分析 | 第27页 |
2.2 M300 金属粉末研究方法及方案的设计 | 第27-32页 |
2.2.1 M300 粉末比表面积及吸附特性的研究 | 第27-28页 |
2.2.2 M300 粉末粒度及其组成研究 | 第28-29页 |
2.2.3 M300 粉末表面形貌、能谱与内部组织结构的研究 | 第29-30页 |
2.2.4 M300 粉末表面物质组成研究 | 第30页 |
2.2.5 M300 粉末熔化特性研究 | 第30-31页 |
2.2.6 M300 粉末物相组成研究 | 第31页 |
2.2.7 M300 粉末流动特性研究 | 第31-32页 |
2.3 M300 粉末特性测试结果及讨论 | 第32-53页 |
2.3.1 M300 粉末化学成分 | 第32-33页 |
2.3.2 M300 粉末比表面积及吸附特性 | 第33-34页 |
2.3.3 M300 粉末颗粒粒度及分布 | 第34-39页 |
2.3.4 粉末颗粒外部形貌特征与内部组织结构 | 第39-43页 |
2.3.5 M300 粉末颗粒能谱 | 第43-48页 |
2.3.6 M300 粉末表面物质组成 | 第48-50页 |
2.3.7 M300 粉末熔化特性 | 第50页 |
2.3.8 M300 粉末物相 | 第50-51页 |
2.3.9 M300 粉末流动性能 | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
3 选区激光熔化实验及成形零件组织结构分析 | 第55-67页 |
3.1 选区激光熔化及设备 | 第55-56页 |
3.2 M300 粉末选区激光熔化实验 | 第56-58页 |
3.2.1 实验工艺的制定 | 第56-57页 |
3.2.2 选区激光熔化实验过程 | 第57-58页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第58-65页 |
3.3.1 M300 钢成形零件 | 第58-59页 |
3.3.2 成形零件微观组织结构 | 第59-64页 |
3.3.3 M300 成形零件的物相 | 第64页 |
3.3.4 M300 成形零件的熔化特性 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4 M300 成形件热处理与力学性能研究 | 第67-93页 |
4.1 M300 试样热处理方案制定 | 第67-70页 |
4.1.1 退火处理 | 第67-68页 |
4.1.2 固溶时效处理 | 第68页 |
4.1.3 实验结果与讨论 | 第68-70页 |
4.2 拉伸实验 | 第70-71页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第71-90页 |
4.3.1 力学性能结果与讨论 | 第71-77页 |
4.3.2 拉伸试样断口的观测分析 | 第77-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-93页 |
5 结论 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
附录 | 第103页 |
A 作者在硕士学位期间发表的论文 | 第103页 |
B 作者在硕士学位期间参与的科研项目 | 第103页 |
C 作者在硕士学位期间参与的学术活动 | 第103页 |