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高精度大型选择性激光熔化3D打印机的升降平台系统研制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题来源、背景及研究意义第8-9页
        1.1.1 课题来源第8页
        1.1.2 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 SLM技术及设备研究现状第9-13页
        1.2.1 SLM技术基本原理第9页
        1.2.2 国外SLM设备研究现状第9-12页
        1.2.3 国内SLM设备研究现状第12-13页
    1.3 升降平台系统关键技术第13-15页
        1.3.1 多轴同步驱动第13-14页
        1.3.2 重力平衡第14页
        1.3.3 误差分析第14-15页
    1.4 本文研究目的及研究内容第15-18页
2 升降平台系统的总体方案设计第18-36页
    2.1 SLM成形设备的总体方案第18-20页
    2.2 升降平台系统设计方案的拟定第20-29页
        2.2.1 升降平台系统的技术要求第20页
        2.2.2 升降平台系统运动形式第20-21页
        2.2.3 升降平台系统结构布局形式第21-22页
        2.2.4 结构布局形式静态性能对比分析第22-27页
        2.2.5 导轨联接特征参数对升降平台系统的影响第27-29页
    2.3 升降平台系统的具体方案设计第29-33页
        2.3.1 驱动形式第29-30页
        2.3.2 驱动轴数量第30页
        2.3.3 多轴同步控制策略第30-32页
        2.3.4 平衡配重方式第32-33页
    2.4 升降平台系统设计方案确定第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
3 升降平台液压平衡系统方案设计与建模仿真第36-48页
    3.1 液压平衡系统方案设计第36-43页
        3.1.1 总体方案设计第36-37页
        3.1.2 设计计算与液压元件选择第37-43页
    3.2 液压系统建模仿真第43-46页
        3.2.1 AMESim简介第43页
        3.2.2 模型建模第43-45页
        3.2.3 仿真结果分析第45-46页
    3.3 本章小结第46-48页
4 升降平台系统结构设计与有限元分析第48-68页
    4.1 升降平台系统的关键部件设计第48-61页
        4.1.1 底座设计第48-49页
        4.1.2 基板支撑架设计第49-50页
        4.1.3 移动基架设计第50-51页
        4.1.4 滚珠丝杠传动系统设计计算第51-54页
        4.1.5 同步控制策略选定第54-61页
    4.2 升降平台系统整机静力学分析第61-66页
    4.3 升降平台系统整机模态分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
5 试验样机升降平台系统误差检测第68-78页
    5.1 试验样机升降平台系统检测流程及验收指标第68页
    5.2 基板平面度检测第68-70页
    5.3 定位精度检测第70-74页
        5.3.1 定位精度标准第70页
        5.3.2 检测方案第70-72页
        5.3.3 检测结果第72-74页
    5.4 倾斜与偏摆误差检测第74-76页
    5.5 本章小结第76-78页
6 总结与展望第78-80页
    6.1 全文总结第78页
    6.2 不足与展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-86页
附录第86页

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