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激光直接成形瞬态温度场的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·研究背景第10页
   ·激光直接成形技术简介第10-12页
   ·激光直接成形过程温度场数值模拟的研究情况第12-16页
     ·研究现状第12-16页
     ·目前存在的主要问题第16页
   ·研究内容第16-17页
   ·研究目的第17-18页
第2章 激光直接成形温度场求解的基本理论第18-31页
   ·热源模型第18-20页
     ·经典的解析热源模型第18-20页
     ·有限元法建立热源模型第20页
   ·金属粉末输送过程对激光吸收率的影响第20-21页
   ·温度场与导热微分方程第21-25页
   ·热对流与辐射第25-27页
     ·热对流第25-26页
     ·热辐射第26-27页
   ·温度场边界条件第27-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 激光直接成形温度场的数值模拟第31-66页
   ·有限元软件简介及温度场数值模拟的意义第31-32页
     ·商用软件概况第31页
     ·温度场数值模拟的意义第31-32页
   ·激光直接成形瞬态温度场数值模拟的算法思想第32-33页
   ·激光直接成形金属零件瞬态温度场模拟第33-48页
     ·激光直接成形金属零件的有限元模型第33-34页
     ·激光直接成形温度场边界条件第34-36页
     ·材料比热的选择与处理第36-48页
   ·激光直接成形瞬态温度场的特点第48-55页
   ·工艺参数对激光直接成形瞬态温度场的影响第55-64页
     ·激光功率对温度场的影响第55-59页
     ·扫描速度对温度场的影响第59-61页
     ·光斑直径对温度场的影响第61-63页
     ·基板尺寸对温度场的影响第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第4章 激光表面熔覆应力场和变形的数值模拟第66-98页
   ·前言第66页
   ·热应力场数值模拟第66-74页
     ·热应力场数值模拟的特点第66-67页
     ·热弹—塑性有限元基本方程第67-74页
   ·位移场数值模拟第74-76页
     ·有限元基本方程第74-76页
     ·应力场数值模拟与温度数值模拟的关系第76页
   ·模型的建立第76-79页
     ·几何模型的建立第76-77页
     ·边界条件的确定第77-78页
     ·计算模型中材料热物性参数第78-79页
   ·激光表面熔覆的温度场分析第79-86页
     ·激光功率对温度场的影响第79-81页
     ·扫描路径对温度场的影响第81-84页
     ·扫描速度对温度场的影响第84-86页
   ·多道熔覆应变场、应力场和位移场的分析第86-97页
     ·激光功率对熔覆道中点应变的影响第86-87页
     ·扫描路径对熔覆道中点应变的影响第87-89页
     ·扫描速度对多道熔覆过程中应变场的影响第89-90页
     ·扫描路径对熔覆道中点应力的影响第90-91页
     ·扫描速度对应力场的影响第91-92页
     ·激光功率对应力场的影响第92-93页
     ·激光功率对位移场的影响第93-94页
     ·扫描路径对位移场的影响第94-96页
     ·扫描速度对位移场的影响第96-97页
   ·本章小结第97-98页
结论第98-99页
参考文献第99-106页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第106-107页
致谢第107-108页
作者简介第108页

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