基于微束3D打印铁基合金的工艺与性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 微束3D打印成形原理与技术概述 | 第11-13页 |
1.2.1 微束3D打印成形原理及优点 | 第11-12页 |
1.2.2 微束3D打印成形的关键技术 | 第12-13页 |
1.3 微束3D打印技术的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
第二章 实验材料、设备和方法 | 第17-26页 |
2.1 实验材料 | 第17-19页 |
2.1.1 合金粉末 | 第17-18页 |
2.1.2 基板材料 | 第18-19页 |
2.2 实验设备 | 第19-21页 |
2.2.1 微束焊接3D打印成形设备 | 第19-21页 |
2.2.2 其他实验仪器与设备 | 第21页 |
2.3 实验方法 | 第21-23页 |
2.3.1 微束3D打印的工艺研究 | 第21-22页 |
2.3.2 微束3D打印层的显微组织分析 | 第22-23页 |
2.4 3D打印层性能测试 | 第23-26页 |
2.4.1 硬度测试 | 第23-24页 |
2.4.2 拉伸试样的选定 | 第24页 |
2.4.3 致密度的测试 | 第24页 |
2.4.4 力学性能的测试 | 第24-26页 |
第三章 基于微束等离子单道单层打印工艺研究 | 第26-45页 |
3.1 单道单层打印层模型研究 | 第26-31页 |
3.1.1 焊接热源模型 | 第26-27页 |
3.1.2 焊接熔池模型 | 第27-31页 |
3.2 工艺参数对单层单道打印层形貌的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 焊接电流对打印层形貌的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 扫描速度对打印层形貌的影响 | 第32页 |
3.2.3 送粉速度对打印层形貌的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 弧柱高度对打印层形貌的影响 | 第33-34页 |
3.3 工艺参数对打印层高度和宽度的影响 | 第34-37页 |
3.3.1 焊接电流对成型高度和宽度的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 送粉速率对成型高度和宽度的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 扫描速度对成型高度和宽度的影响 | 第36-37页 |
3.4 单道单层熔焊的截面分析 | 第37-40页 |
3.4.1 不同焊接电流下的截面分析 | 第38-39页 |
3.4.2 不同扫描速度下的截面分析 | 第39页 |
3.4.3 不同送粉速率下的截面分析 | 第39-40页 |
3.5 单道单层熔焊的微观组织分析 | 第40-43页 |
3.6 实验结果分析 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于微束等离子的多道多层焊道的工艺研究 | 第45-64页 |
4.1 单道多层打印层工艺研究 | 第45-49页 |
4.1.1 工艺参数对单层多道宽高的影响 | 第45-47页 |
4.1.2 切片厚度对单层多道宽高的影响 | 第47-49页 |
4.2 多道单层打印层工艺研究 | 第49-56页 |
4.2.1 搭接率模型的建立 | 第49-51页 |
4.2.2 搭接率的实验 | 第51-55页 |
4.2.3 不同搭接率下的金相组织分析 | 第55-56页 |
4.3 多道多层打印层工艺研究 | 第56-63页 |
4.3.1 多层打印的热循环 | 第56-58页 |
4.3.2 成形不同层的打印层截面形貌分析 | 第58-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 微束等离子3D打印成形件的性能分析 | 第64-73页 |
5.1 成形件金相组织分析 | 第64-66页 |
5.2 力学性能分析 | 第66-71页 |
5.2.1 致密度实验 | 第66-67页 |
5.2.2 拉伸实验 | 第67-69页 |
5.2.3 硬度测试 | 第69-71页 |
5.3 断口分析 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第80页 |