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面向增材制造的复杂金属构件设计方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 前言第9页
    1.2 增材制造技术的应用第9-13页
        1.2.1 航空航天领域第10-12页
        1.2.2 生物医疗领域第12-13页
    1.3 国内外的研究现状第13-14页
        1.3.1 国外研究现状第13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 金属增材制造技术的分类第14-15页
    1.5 实验设备第15页
    1.6 研究内容第15-17页
第2章 面向增材制造的复杂金属构件设计流程第17-31页
    2.1 金属激光熔化增材制造的工艺特点第17-18页
    2.2 复杂金属构件设计和增材制造一体化方法第18-23页
        2.2.1 功能需求第19页
        2.2.2 零件设计第19-23页
    2.3 面向增材制造的复杂金属构件设计工具第23-27页
        2.3.1 有限元分析第23-25页
        2.3.2 拓扑优化第25-27页
    2.4 复杂金属构件设计和增材制造一体化设计流程第27-30页
        2.4.1 数字模型处理第28-30页
        2.4.2 制造和后期处理第30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 复杂金属构件创新设计实例研究第31-41页
    3.1 股骨头坏死的治疗现状第31-33页
    3.2 自主设计的支架第33-35页
        3.2.1 材料选择第33页
        3.2.2 设计思路第33-34页
        3.2.3 模型设计流程第34-35页
        3.2.4 工作流程第35页
    3.3 支架的有限元分析第35-40页
        3.3.1 分析步骤第36-38页
        3.3.2 不同壁厚间应力的对比第38-39页
        3.3.3 不同伞叶瓣数的应力对比第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 复杂金属构件优化设计实例研究第41-51页
    4.1 金属探针第41-48页
        4.1.1 摆放位置、成型角度对成型的影响第41-42页
        4.1.2 实验设备和材料第42页
        4.1.3 内部的网格化设计第42-43页
        4.1.4 零件的成型第43-44页
        4.1.5 成型零件的后处理第44-48页
    4.2 飞机翼间接头的改进设计第48-49页
        4.2.1 传统翼间接头分析第48-49页
        4.2.2 面向增材制造技术的翼间接头的改进设计第49页
    4.3 本章小结第49-51页
第5章 面向金属增材制造的典型结构设计实验研究第51-63页
    5.1 装配竖放间隙实验第51-52页
    5.2 装配横放实验第52-53页
    5.3 测定金属打印机的基本尺寸误差第53-61页
        5.3.1 X、Y、Z轴成型误差分析第53-56页
        5.3.2 圆孔直径和方孔边长的成型极限值第56-57页
        5.3.3 空心圆球的极限值第57-59页
        5.3.4 零件摆放位置所造成的尺寸误差第59-61页
    5.4 本章小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间所发表的论文第71-73页
致谢第73页

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