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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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