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激光选区熔化Ti6Al4V合金及其表面超声滚压加工的组织与性能研究

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激光选区熔化Ti6Al4V合金及其表面超声滚压加工的组织与性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14-17页
        1.1.1 钛合金概述第14-15页
        1.1.2 钛合金的先进成形技术概述第15-17页
    1.2 激光选区熔化成形第17-20页
        1.2.1 激光选区熔化成形技术概述第17页
        1.2.2 激光选区熔化成形对钛合金微观结构和性能研究第17-20页
    1.3 表面塑性变形改性技术第20-28页
        1.3.1 喷丸改性技术第20-23页
        1.3.2 滚压改性技术第23-25页
        1.3.3 超声滚压和超声冲击改性技术第25-27页
        1.3.4 多场复合表面塑性变形改性技术第27-28页
    1.4 塑性变形机理第28-31页
    1.5 超高周疲劳研究第31-32页
    1.6 课题研究意义及内容第32-33页
    1.7 课题来源第33-34页
第二章 实验材料及研究方法第34-41页
    2.1 实验材料及成形设备第34-38页
        2.1.1 实验材料第34-35页
        2.1.2 SLM成形及热处理第35-36页
        2.1.3 表面超声滚压加工第36页
        2.1.4 直流电加热辅助超声滚压加工第36-38页
    2.2 材料性能测试第38-41页
        2.2.1 试样密度测试第38页
        2.2.2 表面形貌和粗糙度测试第38页
        2.2.3 硬度和力学性能测试第38-39页
        2.2.4 残余应力测试第39-40页
        2.2.5 微观结构分析测试第40-41页
第三章 SLM成形工艺对Ti6Al4V微观结构与性能的影响第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 SLM工艺参数及扫描策略第41-42页
    3.3 SLM工艺参数对成形试样微观结构和力学性能的影响第42-54页
        3.3.1 粗糙度变化第42-44页
        3.3.2 表面熔道变化第44-47页
        3.3.3 孔隙率的变化第47-49页
        3.3.4 微观结构变化第49-51页
        3.3.5 显微硬度变化第51-52页
        3.3.6 拉伸力学性能变化第52-54页
    3.4 热处理对SLM成形Ti6Al4V性能的微观结构和力学影响第54-59页
        3.4.1 热处理对微观结构的影响第54-57页
        3.4.2 热处理对硬度的影响第57页
        3.4.3 热处理对拉伸性能的影响第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 超声滚压加工对SLM成形Ti6Al4V表面微观结构和性能的影响第61-84页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 超声滚压加工对表面粗糙度的影响第62-66页
        4.2.1 超声滚压载荷、振幅和滚压球直径对表面粗糙度的影响第62-64页
        4.2.2 直流电辅助超声滚压对表面粗糙度的影响第64-66页
    4.3 超声滚压加工对表面残余应力的影响第66-69页
        4.3.1 超声滚压载荷、振幅和滚压球直径对表面残余应力的影响第66-68页
        4.3.2 直流电辅助超声滚压对残余应力的影响第68-69页
    4.4 超声滚压加工对微观结构的影响第69-73页
        4.4.1 超声滚压对SLM成形Ti6Al4V微观结构影响第69页
        4.4.2 超声滚压对热处理态SLM成形Ti6Al4V微观结构影响第69-72页
        4.4.3 直流电加热辅助超声滚压对试样微观结构的影响第72-73页
    4.5 超声滚压加工后微观结构随深度变化第73-79页
        4.5.1 EBSD表征第73-76页
        4.5.2 TEM表征第76-79页
    4.6 超声滚压对微观结构强化分析第79-82页
    4.7 本章小结第82-84页
第五章 超声滚压加工对SLM成形Ti6Al4V摩擦磨损特性的影响第84-101页
    5.1 引言第84页
    5.2 超声滚压对SLM成形Ti6Al4V干摩擦磨损特性的影响第84-89页
        5.2.1 摩擦磨损方式第84-85页
        5.2.2 摩擦系数和磨损量的变化第85-87页
        5.2.3 磨损机制的变化第87-89页
    5.3 热处理+超声滚压对SLM成形Ti6Al4V干摩擦磨损特性的影响第89-94页
        5.3.1 摩擦磨损方式第89-90页
        5.3.2 摩擦系数和磨损量的变化第90-93页
        5.3.3 磨损机制的变化第93-94页
    5.4 热处理+超声滚压对SLM成形Ti6Al4V润滑摩擦磨损特性的影响第94-98页
        5.4.1 摩擦磨损方式第94页
        5.4.2 摩擦系数和磨损量的变化第94-96页
        5.4.3 磨损机制的变化第96-98页
    5.5 分析讨论第98-99页
    5.6 本章小结第99-101页
第六章 超声滚压加工对SLM成形Ti6Al4V超高周疲劳性能的影响第101-121页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 超高周疲劳试验第102-104页
        6.2.1 超高周疲劳试验原理第102-103页
        6.2.2 超高周疲劳试样设计第103-104页
    6.3 超声滚压对超高周拉压疲劳性能的影响第104-112页
        6.3.1 超高周拉压疲劳寿命第104-106页
        6.3.2 超高周拉压疲劳断口观察和分析第106-112页
    6.4 超声滚压对超高周扭转疲劳性能的影响第112-119页
        6.4.1 超高周扭转疲劳寿命第112-114页
        6.4.2 超高周扭转疲劳断口观察和分析第114-119页
    6.5 本章小结第119-121页
结论第121-125页
参考文献第125-141页
攻读博士学位期间取得的研究成果第141-143页
致谢第143-144页
附件第144页

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