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FDM型3D打印机喷头分层扫描速度自适应控制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 研究背景第10-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 FDM技术的发展现状第13-14页
    1.3 自适应打印策略国内外研究现状第14-20页
    1.4 课题研究目的、主要内容及章节安排第20-21页
        1.4.1 课题研究目的第20-21页
        1.4.2 主要研究内容及章节安排第21页
    1.5 课题研究的技术路线第21-23页
第二章 喷头分层扫描速度自适应控制分析及数学建模第23-55页
    2.1 喷头分层扫描速度自适应控制可行性分析第23-24页
        2.1.1 不同打印层扫描速度的分析第23页
        2.1.2 单层扫描速度的分析第23页
        2.1.3 喷头分层扫描速度自适应控制思路第23-24页
    2.2 喷头分层扫描速度自适应控制数学模型第24-29页
        2.2.1 基于三角形截面轮廓过渡第25-27页
        2.2.2 基于圆弧截面轮廓过渡第27-29页
    2.3 不同层喷头扫描速度自适应控制分析第29-43页
        2.3.1 基于CAD模型外轮廓线自适应分层层厚计算第29-33页
        2.3.2 分层层厚与喷头扫描速度的关系探究第33-43页
    2.4 单层喷头扫描速度的自适应输出分析第43-53页
        2.4.1 单层扫描轮廓线的误差第43-45页
        2.4.2 单层扫描轮廓线的优化第45-48页
        2.4.3 单层喷头扫描速度的自适应第48-49页
        2.4.4 X、Y轴向扫描速度的输出分析第49-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 喷头分层扫描速度自适应控制算法的实现第55-70页
    3.1 STL模型三角形面片拓扑信息的建立第55-57页
        3.1.1 基于三角形面片位置第55-56页
        3.1.2 基于三角形面片局部毗邻第56-57页
        3.1.3 一种自适应拓扑信息建立方法第57页
    3.2 STL模型的可视化第57-62页
        3.2.1 STL数据读取与存储第57-58页
        3.2.2 视图变换处理第58-60页
        3.2.3 光照阴影优化第60-61页
        3.2.4 STL模型的可视化显示第61-62页
    3.3 喷头分层扫描速度自适应控制算法编写和切片仿真第62-69页
        3.3.1 分层切片与三角形面片交点的计算第62-66页
        3.3.2 喷头分层扫描速度自适应控制算法编写第66-67页
        3.3.3 模型切片仿真第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 FDM型3D打印机喷头运动及参数分析第70-86页
    4.1 FDM型3D打印机喷头的运动及受力第70-72页
    4.2 喷头扫描速度理论公式及参数分析第72-74页
    4.3 喷头关键部件对扫描速度的影响分析第74-79页
        4.3.1 送丝机构的分析第74-76页
        4.3.2 黄铜喷嘴的结构与压力差分析第76-79页
    4.4 喷头模型的温度场变化分析第79-83页
        4.4.1 温度场热源模型的建立与理论计算第79-81页
        4.4.2 喷头模型的热分析仿真第81-83页
    4.5 喷头扫描速度其它影响因素分析第83-85页
        4.5.1 打印机整体的结构稳定性第83-84页
        4.5.2 打印机关键传动部件的高效性第84页
        4.5.3 步进电机控制的精确性第84-85页
        4.5.4 挤出头温度控制的合理性第85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 喷头分层扫描速度自适应控制实验研究第86-102页
    5.1 实验装置及平台第86页
    5.2 打印模型精度与效率分析第86-91页
        5.2.1 实验参数设置第86页
        5.2.2 测试件模型设计第86-87页
        5.2.3 打印结果及分析第87-89页
        5.2.4 普通模型打印效果第89-91页
    5.3 打印模型拉伸强度分析第91-100页
        5.3.1 实验仪器及测试标准第92页
        5.3.2 测试件模型尺寸设计第92-93页
        5.3.3 打印温度对拉伸性能的影响分析第93-95页
        5.3.4 填充率对拉伸性能的影响分析第95-97页
        5.3.5 分层层厚对拉伸性能的影响分析第97-98页
        5.3.6 扫描速度对拉伸性能的影响分析第98-100页
    5.4 本章小结第100-102页
结论与展望第102-104页
参考文献第104-109页
附录第109-132页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第132-133页
致谢第133-134页
附件第134页

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