摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 熔融沉积成型技术简介 | 第12-24页 |
1.1 快速成型技术概述 | 第12-13页 |
1.2 熔融沉积成型过程工作原理 | 第13-18页 |
1.3 熔融沉积成型技术特点 | 第18-19页 |
1.4 熔融沉积成型工艺过程 | 第19-20页 |
1.5 熔融沉积成型技术研究现状概述 | 第20-22页 |
1.6 本文研究目的及研究内容 | 第22-23页 |
1.6.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23页 |
1.7 研究创新点 | 第23-24页 |
第二章 熔融沉积成型过程传热原理及数值模拟方法 | 第24-36页 |
2.1 熔融沉积成型过程传热原理 | 第24-33页 |
2.1.1 熔融沉积成型过程传热方程 | 第24-25页 |
2.1.2 熔融沉积成型过程传热定解条件 | 第25-29页 |
2.1.3 ABS塑料简介 | 第29-30页 |
2.1.4 潜热的处理 | 第30-33页 |
2.2 热传导过程的数值模拟方法 | 第33-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 熔融沉积成型过程表面换热系数的反求 | 第36-48页 |
3.1 熔融沉积成型过程热传导控制方程组的有限差分格式 | 第36-39页 |
3.1.1 非线性热传导方程的有限差分格式 | 第36-37页 |
3.1.2 非线性换热边界条件的有限差分格式 | 第37-38页 |
3.1.3 热传导控制方程组的有限差分格式 | 第38-39页 |
3.2 传热过程正问题和反问题 | 第39页 |
3.3 非线性估算原理 | 第39-40页 |
3.4 熔融沉积成型过程表面换热系数的反求 | 第40-43页 |
3.4.1 表面换热系数反求原理 | 第40页 |
3.4.2 表面换热系数反求迭代增量△h | 第40-41页 |
3.4.3 表面换热系数反求方法 | 第41-42页 |
3.4.4 MATLAB软件介绍 | 第42-43页 |
3.4.5 基于MATLAB的表面换热系数反求程序流程图 | 第43页 |
3.5 反求程序求解结果分析 | 第43-47页 |
3.5.1 建模及有限网格划分 | 第44页 |
3.5.2 表面换热系数求解结果分析 | 第44-46页 |
3.5.3 典型节点温度计算值分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 熔融沉积成型过程实验及验证 | 第48-56页 |
4.1 实验设备 | 第48-50页 |
4.1.1 数据采集系统简介 | 第49页 |
4.1.2 K型热电偶简介 | 第49-50页 |
4.2 实验准备与实验过程 | 第50-53页 |
4.2.1 实验准备 | 第50页 |
4.2.2 实验过程 | 第50-53页 |
4.3 实验结果及验证反求程序 | 第53-55页 |
4.3.1 实验结果 | 第53-54页 |
4.3.2 反求程序验证 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 基于ANSYS生死单元技术FDM传热过程数值模拟 | 第56-74页 |
5.1 有限元分析工具基础简介 | 第56-58页 |
5.1.1 ANSYS分析软件简介 | 第56-57页 |
5.1.2 APDL参数化语言介绍 | 第57-58页 |
5.1.3 “生死单元”技术简介 | 第58页 |
5.2 熔融沉积成型过程有限元传热分析 | 第58-61页 |
5.2.1 有限元分析熔融沉积成型过程特点 | 第58-59页 |
5.2.2 热分析介绍 | 第59-60页 |
5.2.3 有限元分析过程单元的选取 | 第60-61页 |
5.3 熔融沉积成型传热过程有限元模拟 | 第61-65页 |
5.3.1 熔融沉积成型过程有限元模型的建立 | 第61页 |
5.3.2 热传导问题的有限元基本方程 | 第61-62页 |
5.3.3 分析FDM过程中热传导问题其他条件的确定 | 第62页 |
5.3.4 扫描方式的选择 | 第62-64页 |
5.3.5 基于APDL的有限元热分析程序流程图 | 第64页 |
5.3.6 算法设计 | 第64-65页 |
5.3.7 有限元模型创建 | 第65页 |
5.4 传热过程模拟结果分析 | 第65-72页 |
5.4.1 温度场模拟结果分析 | 第66-67页 |
5.4.2 某时刻温度梯度分布特征分析 | 第67-70页 |
5.4.3 不同节点处温度变化分析 | 第70-71页 |
5.4.4 温度场对翘曲变形缺陷的影响 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要结论 | 第74页 |
6.2 研究展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表学术成果 | 第82-84页 |
附录2 传热过程APDL循环语句 | 第84-87页 |