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全新正版微铸锻铣复合超短流程制造9787030641465科学出版社
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目录“21世纪优选制造技术丛书”序序前言章 绪论 11.1 金属零件制造技术发展历程 11.2 金属增材制造技术发展历程 21.2.1 国外金属增材制造技术发展历程 21.2.2 国内金属增材制造技术发展历程 41.3 金属增材制造技术及其特点 51.4 创形创质并行金属复合增材制造技术 71.5 金属复合增材制造技术分类及特点 81.5.1 基于机械加工的复合增材制造技术 81.5.2 基于激光辅的复合增材制造技术 101.5.3 基于喷丸的复合增材制造技术 111.5.4 基于轧制的复合增材制造技术 131.6 金属微铸锻铣复合超短流程智能制造技术 141.6.1 技术背景 141.6.2 技术原理 151.6.3 技术创新 151.6.4 技术优势 16参考文献 16第2章 微铸锻铣复合制造理论基础 192.1 微铸锻铣复合制造的基本原理 192.2 高能束传热传质过程 222.2.1 电弧焊热-应力分析模型的发展 222.2.2 焊接熔池流体模拟技术 2.. 电弧传热和传质过程 25. 快速凝固过程 33..1 快速凝固过程与材料特 33..2 快速凝固过程的热力学 34.. 快速凝固的组织与能 352.4 微铸锻复合制造的平面路径规划 362.4.1 分层切片及轨迹规划 362.4.2 平行骨架的等距偏移轨迹规划 382.5 基于曲面分层的轨迹规划 552.5.1 基于柱面或锥面的分层与轨迹规划 582.5.2 基于体素距离场的曲面分层与轨迹规划 622.6 塑成形过程 672.6.1 轧制结构模型 682.6.2 微铸锻铣复合制造中的过程有限元模型 712.7 微铸锻铣复合过程 742.7.1 无润滑干铣削 742.7.2 微铸锻铣复合制造中的铣削过程 792.8 后热处理过程 812.8.1 后热处理过程对材料组织的控制 822.8.2 后热处理过程对材料能的控制 84参考文献 89第3章 微铸锻铣复合制造工艺及组织能 973.1 贝氏体钢微铸锻铣复合制造工艺及组织能 983.1.1 贝氏体钢微铸锻铣复合制造工艺 983.1.2 工件微观组织形态 993.1.3 工件力学能 1013.2 45钢微铸锻铣复合制造工艺及组织能 1023.2.1 45钢微铸锻铣复合制造工艺 1033.2.2 工件微观组织及其演变 1043.. 工件力学能 1053.3 AerMet100钢微铸锻铣复合制造工艺及组织能 1073.3.1 AerMet100钢微铸锻铣复合制造工艺 1073.3.2 工件微观组织及其演变 1093.3.3 工件力学能与断口 1113.4 镍基高温合金微铸锻复合制造工艺及组织能 1143.4.1 镍基高温合金微铸锻增材成形工艺 1153.4.2 工件微观组织及其演变 1153.4.3 工件力学能 1203.5 钛合金微铸锻复合制造工艺及组织能 1223.5.1 钛合金微铸锻复合制造工艺 1223.5.2 工件微观组织及其演变 1263.5.3 工件力学能与断口 1313.5.4 工件热处理工艺 1393.6 铝合金微铸锻复合制造工艺及组织能 1433.6.1 铝合金微铸锻复合制造工艺 1443.6.2 工件微观组织及其演变 1483.6.3 工件力学能与断口 1523.6.4 工件热处理工艺 157参考文献 158第4章 微铸锻复合制造多尺度数值模拟 1604.1 多能场数值模拟 1604.1.1 多能场模拟基础问题 1614.1.2 电弧-轧制多能场模拟 1624.1.3 电弧-电磁多能场模拟 1694.2 混相流成形过程的计算机模拟 1754.2.1 熔池流体数学模型 1754.2.2 电磁-流体耦合和数据传递 1834.. 电弧熔积熔池结果 1844.3 梯度功能材料零部件多尺度设计 1884.3.1 双数据驱动的复杂FGM建模 1884.3.2 双数据模型驱动的复杂FGM轨迹规划 1934.3.3 数据结构与实现 1954.4 成形过程的多尺度耦合计算机模拟 1964.4.1 基本模型与算法 1974.4.2 电磁-热-应力耦合分析 2004.5 理想多相材料零件创形创质并行设计 2084.5.1 创形创质并行制造原理 2084.5.2 多控制特征FGM模型 2094.5.3 基于全局约束图的多控制特征FGM建模 211参考文献 214第5章 微铸锻铣复合制造精度控制 2215.1 等离子弧/电弧微铸锻铣复合制造的误差产生原因 2215.2 微铸锻复合制造CAD/CAM数据处理误差分析 2225.2.1 模型表面三角网格化引起的零件形状误差 2225.2.2 分层制造的原理台阶误差 25.. 分层切片引起的误差 2245.3 微铸锻复合制造设备误差分析 05.3.1 影响等离子体束扫描精度的因素 05.3.2 轧辊轧制阶段误差分析 25.4 微铸锻铣复合制造工艺误差分析 25.4.1 熔积成形阶段工艺参数对精度的影响 5.4.2 等材阶段工艺参数对成形精度的影响 5.4.3 减材阶段工艺参数对成形精度的影响 参考文献 240第6章 微铸锻铣复合制造质量检测与控制 2426.1 常用无损检测技术及原理 2426.1.1 超声检测 2426.1.2 涡流检测 2456.1.3 线检测 2476.1.4 激光视觉无损检测 2506.1.5 红外热成像无损检测 2526.2 零件质量在线监控系统 2536.2.1 缺陷在线检测系统总体设计 2546.2.2 高温环境下缺陷在线检测系统模块设计 2556.3 工件表面形貌及整体形状尺寸的检测与控制 2576.3.1 工件表面形貌及整体形状尺寸的检测系统设计 2586.3.2 工件表面及整体形状尺寸调控技术 2596.4 微铸锻复合制造过程应力检测与调控 2616.4.1 应力检测与调控系统 2616.4.2 激光超声应力检测模块设计 2626.5 微铸锻铣复合制造设备状态监控与诊断 2636.5.1 监控数据类型 2636.5.2 监测系统应用架构设计 2656.5.3 基于数据库的互联网诊断模块设计 265参考文献 267第7章 微铸锻铣复合超短流程绿色智能制造 2697.1 增材制造过程的智能优化 2697.1.1 智能优化技术的优势 2697.1.2 增材制造过程中的智能优化 2707.2 增材制造过程虚拟现实系统 2727.3 微铸锻铣复合智能制造系统 2747.3.1 PDM/PLM/ERP系统 2747.3.2 柔智能制造系统 2767.4 微铸锻铣复合智能制造装备 2807.4.1 微铸锻铣复合智能制造功能单元 2817.4.2 微铸锻铣复合智能制造控制系统 2827.4.3 微铸锻铣复合智能制造装备集成 290参考文献 295第8章 微铸锻铣复合制造技术的应用与展望 2988.1 微铸锻铣复合制造技术的应用 2988.2 微铸锻铣复合制造技术的展望 3038.2.1 船舶海工领域 3038.2.2 模具领域 3098.. 航空航天领域 3128.2.4 汽车领域 3148.2.5 核能动力领域 3158.2.6 领域 3188.3 微铸锻铣喷涂复合控形控技术 320参考文献 322
金属短流程3D打印技术是一种多能量场复合控形控质协同金属增材制造技术,近年来该技术在模具、生物医学、航空航天、汽车、舰船、核电动力等得到广泛应用。本书从金属短流程3D打印技术的应用出发,全面系统地介绍了金属短流程3D打核技术的原理、分类、热力学理论基础、创形创质并行设计理论、典型材料的短流程3D打印工艺及能、金属短流程3D打印成形质量和效率的因素及其影响机理、成形件缺陷检测方法和评价、智能并行制造控制系统的原理和构架、金属短流程3D打印技术在各领域的应用等内容,对于我国金属3D打印技术的发展具有很好的指导和推动作用。
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