选择性激光熔化过程中尖角零件的数值模拟开题报告
2020-04-10 16:04:23
1. 研究目的与意义(文献综述)
1.1目的和意义
随着材料科学与快速成形工艺的不断发展,以选择性激光熔化(slm)技术为代表的金属增材制造科学前沿,正在推动3d 打印技术由原型制造快速成长为一种可以直接制造功能零部件的新型制造手段,并在航空航天、汽车、船舶、模具、医疗等领域中实现具有一体化复杂结构的高附加值零部件的单件小批量快速制造。slm与传统加工相比,无需工装模具、不受零件几何形状复杂度影响,可以在单件小批生产中大幅缩短产品生产周期、降低成本。而且在新品开发中,将缩短研制周期,可以使以前无法加工的产品成为可能。slm无切削浪费、材料利用率高,同时可以通过构造零件内部结构进一步实现轻量化和节材。鉴于此,该技术在航空航天、模具、工程和医疗等领域有广泛的应用前景。目前已在复杂零件一体化加工制造、新型轻量化零件、新产品、医疗应用以及单件小批量生产方面展现出巨大优势[1]。
2. 研究的基本内容与方案
2.1基本内容
主要进行的任务有以下几点:
3. 研究计划与安排
2018.3.20:完成开题报告和英文翻译;
2018.3.21-3.31:完成毕业设计相关内容的总体方案设计;
2018.4.1-4.20:完成尖角零件温度场和应力场的模拟与分析;
4. 参考文献(12篇以上)
[1] 徐仁俊.基于选择性激光熔化技术的有限元分析和扫描路径优化[d].重庆大学,2016.
[2] 章文献.选择性激光熔化快速成形关键技术研究[d]. 华中科技大学, 2008.
[3] 王小军. al-si合金的选择性激光熔化工艺参数与性能研究[d].中国地质大学(北京),2014.