首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--特种加工机床及其加工论文--光能加工设备及其加工论文

选区激光熔化GH4169成形件表面质量和致密度研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 课题研究背景第10-11页
        1.1.2 课题研究意义第11页
    1.2 选区激光熔化技术概述第11-13页
        1.2.1 选区激光熔化技术原理第12页
        1.2.2 选区激光熔化技术优缺点第12-13页
    1.3 GH4169合金概述第13-15页
        1.3.1 GH4169合金基本特性第13-14页
        1.3.2 GH4169合金加工工艺第14-15页
    1.4 SLM技术及其成形件表面质量与致密度研究现状第15-21页
        1.4.1 SLM技术的国外研究现状第15-16页
        1.4.2 SLM技术的国内研究现状第16页
        1.4.3 SLM成形件表面质量与致密度国外研究现状第16-19页
        1.4.4 SLM成形件表面质量与致密度国内研究现状第19-21页
    1.5 本文主要研究内容第21-22页
第2章 实验材料、设备及方法第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验材料第22-23页
        2.2.1 成形材料第22-23页
        2.2.2 基板材料第23页
    2.3 实验设备第23-26页
        2.3.1 成形设备第23-25页
        2.3.2 测量及观察设备第25-26页
    2.4 实验方法第26-29页
        2.4.1 正交实验方法第26-28页
        2.4.2 致密度测量方法第28-29页
第3章 GH4169合金成形件表面质量分析第29-53页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验结果及正交分析第29-31页
        3.2.1 实验结果第29-30页
        3.2.2 正交分析第30-31页
    3.3 工艺参数对上表面粗糙度的影响第31-39页
        3.3.1 激光功率的影响第31-32页
        3.3.2 扫描速度的影响第32-33页
        3.3.3 扫描间距的影响第33-35页
        3.3.4 扫描方式的影响第35-39页
    3.4 体能量密度对上表面质量影响规律第39-45页
        3.4.1 未完全熔化区第39-40页
        3.4.2 低能量密度区第40-42页
        3.4.3 顺利成形区第42-43页
        3.4.4 高能量密度区第43-44页
        3.4.5 过熔区第44-45页
    3.5 侧表面质量分析第45-51页
        3.5.1 极差与方差分析第46页
        3.5.2 激光功率的影响第46-49页
        3.5.3 倾斜角度对成形件侧面粗糙度的影响第49-51页
    3.6 上表面与侧表面表面质量差别分析第51-52页
    3.7 本章小结第52-53页
第4章 GH4169合金成形件致密度分析第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验结果和极差分析第53-54页
    4.3 工艺参数对致密度的影响规律第54-59页
        4.3.1 激光功率的影响第54-56页
        4.3.2 扫描速度的影响第56-58页
        4.3.3 扫描间距的影响第58-59页
    4.4 体能量密度分析第59-65页
        4.4.1 低能量密度区第60-63页
        4.4.2 顺利成形区第63页
        4.4.3 高能量密度区第63-65页
    4.5 SLM成形件上表面质量和致密度的关系第65-70页
        4.5.1 体能量密度第65-68页
        4.5.2 搭接率第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:纳米Y2O3、Er2O3增强Ti-44Al-4Nb-1Mo的组织与性能的研究
下一篇:电流对定向凝固Ti-48Al-2Cr-2Nb组织的影响