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基于不同光斑激光熔覆的数值模拟及试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 激光熔覆技术概述第11-14页
        1.2.1 激光熔覆技术的原理及特点第11-12页
        1.2.2 激光熔覆技术的应用第12-13页
        1.2.3 激光熔覆技术存在的问题及发展方向第13-14页
    1.3 激光熔覆温度场数值模拟国内外的研究现状第14-16页
    1.4 本文主要研究目的、意义及内容第16-17页
        1.4.1 本文研究主要目的和意义第16页
        1.4.2 本课题主要研究内容第16-17页
    1.5 本章小结第17-19页
第2章 试验材料与方法第19-25页
    2.1 试验材料第19页
        2.1.1 基体材料第19页
        2.1.2 熔覆材料第19页
    2.2 试验设备第19-21页
        2.2.1 激光熔覆系统第19-21页
        2.2.2 粉末输送系统第21页
    2.3 宽带激光熔覆侧向送粉喷嘴夹具设计第21-24页
    2.4 试验分析与测试方法第24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 激光熔覆温度场数值模拟研究第25-43页
    3.1 前言第25-26页
        3.1.1 ANSYS热分析理论第25-26页
        3.1.2 模型的假设及简化第26页
    3.2 数学模型的建立第26-29页
        3.2.1 初始条件第27页
        3.2.2 边界条件第27-28页
        3.2.3 热源的选取第28-29页
    3.3 几何模型的建立第29-30页
        3.3.1 试验观察第29-30页
        3.3.2 几何模型的建立第30页
    3.4 物理模型的建立第30-34页
        3.4.1 确定单元类型第30-31页
        3.4.2 材料相关热物性参数第31页
        3.4.3 网格划分第31-32页
        3.4.4 生死单元的应用第32页
        3.4.5 移动热源的加载第32-33页
        3.4.6 单道单层熔覆相关参数的计算第33-34页
    3.5 激光熔覆不同时刻温度场模拟结果分析第34-35页
    3.6 工艺参数对温度场的影响第35-40页
        3.6.1 激光功率对温度场的影响第36-38页
        3.6.2 扫描速度对温度场的影响第38-39页
        3.6.3 光斑尺寸对温度场的影响第39-40页
    3.7 本章小结第40-43页
第4章 激光工艺参数对熔覆层几何形貌的影响第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 工艺参数对熔覆层几何形貌的影响第43-50页
        4.2.1 激光功率对熔覆层几何形貌的影响第44-46页
        4.2.2 扫描速度对熔覆层几何形貌的影响第46-48页
        4.2.3 送粉速率对熔覆层几何形貌的影响第48-50页
    4.3 试验结果与理论分析第50-51页
    4.4 试验数据的拟合熔覆层高度H与扫描速度V的关系第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 激光工艺参数对熔覆利用率的研究第53-67页
    5.1 激光熔覆温度场模型验证第53页
    5.2 单道激光熔覆横截面的特征分析第53-56页
    5.3 激光熔覆能量利用率的研究第56-59页
        5.3.1 激光单道熔覆能量利用率的分析第57-58页
        5.3.2 激光熔覆大面积的能量利用率的分析第58-59页
    5.4 激光熔覆粉末利用率的研究第59-62页
        5.4.1 粉末利用率表达式的推导第59页
        5.4.2 粉末利用率的分析第59-62页
    5.5 稀释率的研究第62-65页
        5.5.1 稀释率的计算方法第62-63页
        5.5.2 不同参数条件对稀释率的影响第63-65页
    5.6 本章小结第65-67页
第6章 结论及展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 创新点第68页
    6.3 展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第75页

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