【摘 要】
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增材制造技术这种新型制造方式受到世界各国的广泛关注。高能束增材制造技术已对航空航天、医疗器械等需要制造复杂产品结构的工业领域产生了极大的吸引力。然而,高能束增材制造的金属零部件会因工艺不当而使得成型零件出现缺陷。因此,理解和控制高能束扫描过程中的熔池的流场与温度场演化规律,从而进一步探明和预测凝固成型的零部件微观组织形成过程,提高成形零件的冶金质量和力学性能,是促进高能束增材制造技术快速发展的首要
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增材制造技术这种新型制造方式受到世界各国的广泛关注。高能束增材制造技术已对航空航天、医疗器械等需要制造复杂产品结构的工业领域产生了极大的吸引力。然而,高能束增材制造的金属零部件会因工艺不当而使得成型零件出现缺陷。因此,理解和控制高能束扫描过程中的熔池的流场与温度场演化规律,从而进一步探明和预测凝固成型的零部件微观组织形成过程,提高成形零件的冶金质量和力学性能,是促进高能束增材制造技术快速发展的首要任务。本文采用数值模拟的方法对于高能束增材制造过程中的熔池形成及演化进程进行研究,为理解增材制造过程和完
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