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激光选区熔化过程熔池温度测量、预测与控制技术

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 激光选区熔化成形技术的原理及特点第11-12页
    1.2 激光选区熔化成形技术的国内外研究进展及背景第12-15页
        1.2.1 国内激光选区熔化成形技术的研究进展及背景第13-14页
        1.2.2 国外激光选区熔化成形技术的研究进展及背景第14-15页
    1.3 激光选区熔化成形过程中存在的问题第15-16页
    1.4 选题背景和意义第16-17页
    1.5 本文的研究内容和章节安排第17-19页
第2章 激光选区熔化成形温度场数值模拟第19-43页
    2.1 温度场数学模型第19-22页
        2.1.1 热源模型第19-20页
        2.1.2 热传递方式第20-22页
    2.2 温度场数值模拟分析模型建立第22-27页
        2.2.1 材料的热物理参数第22页
        2.2.2 热传导模型的建立第22-23页
        2.2.3 单元生死技术第23页
        2.2.4 相变对温度场的影响第23-24页
        2.2.5 温度场模型的建立第24-27页
    2.3 温度场数值模拟分析研究第27-37页
        2.3.1 双光束激光和单光束激光模拟结果对比分析第27-28页
        2.3.2 不同工艺参数下温度场分析第28-30页
        2.3.3 不同时刻温度场分布云图第30-31页
        2.3.4 不同扫描路径下温度场分析第31-37页
    2.4 不同工艺参数下热应力场分布研究第37-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第3章 激光选区熔化成形熔池温度的测量第43-63页
    3.1 测温部位的选取第43-44页
    3.2 测温方法的确定第44-45页
        3.2.1 接触式测温第44页
        3.2.2 非接触式测温第44-45页
    3.3 测温系统的构建第45-49页
        3.3.1 光学系统的开发第45-47页
        3.3.2 红外测温仪的选型第47-48页
        3.3.3 红外测温系统测量精度标定第48-49页
    3.4 材料的发射率第49页
    3.5 实验工艺参数及实验现场第49-50页
    3.6 激光选区熔化成形过程熔池测量结果分析第50-61页
        3.6.1 直线扫描路径激光选区熔化成形熔池测量结果分析第50-53页
        3.6.2 圆形扫描路径激光选区熔化成形熔池测量结果分析第53-56页
        3.6.3 方框扫描路径激光选区熔化成形熔池测量结果分析第56-58页
        3.6.4 三角形扫描路径激光选区熔化成形熔池测量结果分析第58-61页
    3.7 激光选区熔化成形过程熔池测量规律分析第61-62页
    3.8 本章小结第62-63页
第4章 熔池温度预测方法第63-73页
    4.1 温度预测数学模型的建立第63-65页
        4.1.1 成形过程中的能量传递与转换第63-64页
        4.1.2 熔池温度场模型的建立第64-65页
    4.2 成形实验第65-70页
        4.2.1 实验方法第65-67页
        4.2.2 实验结果与分析第67-70页
    4.3 温度预测公式回归分析第70-71页
    4.4 温度预测公式验证第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第5章 激光选区熔化成形过程熔池温度控制方法研究第73-85页
    5.1 熔池温度控制方法的研究第73-78页
        5.1.1 控制策略确定第73页
        5.1.2 模糊控制系统设计第73-78页
    5.2 基于Labview的测量系统的结构设计第78-79页
        5.2.1 测量系统的硬件结构设计第78页
        5.2.2 测量系统的软件结构设计第78-79页
        5.2.3 Labview的开发软件方法第79页
    5.3 控制系统设计第79-80页
        5.3.1 Labview与虚拟仪器在控制系统中的应用第79-80页
        5.3.2 控制器设计第80页
    5.4 程序模块设计第80-82页
        5.4.1 前面板设计第80-81页
        5.4.2 程序框图设计第81-82页
    5.5 本章小结第82-85页
第6章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91页

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