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激光熔覆过程热力耦合数值模拟与工艺优化研究

目录

激光熔覆过程热力耦合数值模拟与工艺优化研究(1)............4

一、内容概述...............................................4

研究背景和意义..........................................4

1.1激光熔覆技术概述.......................................6

1.2热力耦合数值模拟的重要性...............................8

1.3工艺优化研究的必要性...................................8

研究现状与发展趋势......................................9

2.1国内外研究现状........................................11

2.2技术发展趋势与挑战....................................13

二、激光熔覆技术基础......................................17

激光熔覆原理及特点.....................................19

1.1激光熔覆基本原理解析..................................20

1.2激光熔覆的特点与优势..................................21

1.3激光熔覆的分类与应用领域..............................22

激光熔覆材料及其选择...................................23

2.1激光熔覆材料类型......................................27

2.2材料的性能要求与选择原则..............................28

三、热力耦合数值模拟理论..................................28

热力学基础.............................................30

1.1热力学基本原理........................................30

1.2热量传递方式..........................................32

1.3热力学在激光熔覆中的应用..............................34

数值模拟方法与技术.....................................35

2.1有限元法..............................................36

2.2有限差分法............................................37

2.3边界元法及其他数值模拟技术............................38

四、激光熔覆过程热力耦合数值模拟研究......................40

模拟模型的建立与验证...................................42

1.1模拟模型的建立过程....................................43

1.2模拟模型的验证方法....................................44

1.3模拟结果的准确性分析..................................45

热力耦合过程分析.......................................46

2.1温度场分布规律研究....................................48

2.2应力场变化分析........................................49

2.3热应力耦合作用机理探讨................................51

激光熔覆过程热力耦合数值模拟与工艺优化研究(2)...........52

内容简述...............................................52

1.1研究背景及意义........................................53

1.2国内外研究现状........................................53

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