第1章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 激光选区熔化技术的原理及发展现状 4
1.3 三周期极小曲面概述 6
1.4 三周期极小曲面点阵结构的力学性能及研究现状 12
1.5 本书大纲 16
本章参考文献 18
第2章 TPMS点阵结构的设计 27
2.1 引言 27
2.2 MATLAB软件介绍 28
2.3 均匀孔隙TPMS点阵结构的生成方法 30
2.4 梯度孔隙TPMS点阵结构的生成方法 31
2.5 本章小结 32
本章参考文献 32
第3章 金属合金均匀TPMS点阵结构 33
3.1 引言 33
3.2 采用SLM技术制备TPMS点阵结构的工艺性研究 34
3.3 TPMS点阵结构的显微结构研究 52
3.4 TPMS点阵结构的力学行为评价 65
3.5 表面改性和羟基磷灰石涂层 76
本章参考文献 86
第4章 TPMS点阵结构复合材料 92
4.1 引言 92
4.2 应用于电磁干扰的Cu合金/石墨烯复合材料 92
4.3 Ni-Cu合金/石墨烯支架的热应用 97
4.4 316L复合材料的轻量化应用 103
本章参考文献 116
第5章 均匀TPMS点阵结构力学性能的有限元分析 123
5.1 引言 123
5.2 有限元法分析 124
5.3 解析法分析 132
5.4 本章小结 146
本章参考文献 147
第6章 功能梯度TPMS点阵结构 154
6.1 引言 154
6.2 316L梯度Gyroid点阵结构 155
6.3 纯Ti梯度TPMS点阵结构 175
6.4 梯度TPMS中的单胞大小效应 183
6.5 梯度Gyroid TPMS点阵结构的力学响应 195
本章参考文献 202
第7章 均匀TPMS点阵结构的疲劳性能 213
7.1 引言 213
7.2 方法与步骤 214
7.3 实验结果 216
7.4 点阵结构疲劳失效机理及强化机制 228
7.5 本章小结 234
本章参考文献 235
第8章 梯度Gyroid点阵结构的压缩疲劳强化机制研究 244
8.1 引言 244
8.2 本章方法与实验 245
8.3 点阵结构的制造精度分析 246
8.4 静态压缩性能的影响 252
8.5 疲劳性能 254
8.6 本章小结 271
本章参考文献 272
第9章 应用与展望 276
9.1 潜在应用 276
9.2 研究展望 280
本章参考文献 281