摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 微滴喷射自由成形技术 | 第16-20页 |
1.1.1 微滴喷射自由成形技术原理 | 第16页 |
1.1.2 微滴喷射自由成形技术国内外研究状况 | 第16-20页 |
1.2 本课题的研究背景及意义 | 第20-21页 |
1.2.1 研究背景 | 第20-21页 |
1.2.2 研究意义 | 第21页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 聚合物熔体微滴堆叠成形设备的研究 | 第23-31页 |
2.1 聚合物熔体微滴堆叠成形设备的设计思想 | 第23-24页 |
2.2 聚合物熔体微滴堆叠成形设备结构原理 | 第24-27页 |
2.2.1 熔融塑化装置 | 第24-26页 |
2.2.2 微滴喷射装置 | 第26-27页 |
2.2.3 三维运动平台 | 第27页 |
2.3 聚合物熔体微滴堆叠成形设备控制系统原理 | 第27-30页 |
2.3.1 三维运动控制系统 | 第27页 |
2.3.2 温度控制系统 | 第27-28页 |
2.3.3 压力调节系统 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于ANSYS的聚合物熔体微滴堆叠成形过程的温度场模拟分析 | 第31-53页 |
3.1 有限元分析模型建立 | 第31-33页 |
3.1.1 微滴堆叠成形过程有限元分析计算流程 | 第31-32页 |
3.1.2 成形制品材料属性 | 第32页 |
3.1.3 模型建立及网格划分 | 第32-33页 |
3.1.4 传热及散热边界条件分析 | 第33页 |
3.2 微滴堆叠成形制品温度场仿真结果分析 | 第33-51页 |
3.2.1 长边路径成形制品的温度场分布 | 第34-41页 |
3.2.2 短边路径成形制品的温度场分布 | 第41-49页 |
3.2.3 不同成形路径下的温度场对比分析 | 第49-51页 |
3.3 本章总结 | 第51-53页 |
第四章 聚合物熔体微滴堆叠成形精度控制实验研究 | 第53-71页 |
4.1 聚合物熔体微滴尺寸精度控制实验分析 | 第53-62页 |
4.1.1 螺杆转速和喷射频率对微滴成形精度的影响 | 第54-56页 |
4.1.2 基板移动速度和喷嘴与基板间距离对微滴成形精度的影响 | 第56-59页 |
4.1.3 工艺参数对微滴成形精度的正交实验分析 | 第59-62页 |
4.2 聚合物熔体微滴堆叠尺寸控制实验研究 | 第62-67页 |
4.2.1 微滴间距Wx对微滴堆叠成形精度的影响 | 第62-64页 |
4.2.2 微滴间距Wy对微滴堆叠成形精度的影响 | 第64-65页 |
4.2.3 微滴间距Wz对微滴堆叠成形精度的影响 | 第65-67页 |
4.3 成形路径对微滴堆叠成形精度的影响 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 聚合物熔体微滴堆叠成形的翘曲变形实验研究 | 第71-83页 |
5.1 聚合物熔体微滴堆叠成形翘曲变形数学模型 | 第71-73页 |
5.2 微滴堆叠成形的翘曲变形理论分析 | 第73-76页 |
5.2.1 堆叠层层厚对翘曲变形影响的理论分析 | 第73-74页 |
5.2.2 堆叠层数对翘曲变形影响的理论分析 | 第74-75页 |
5.2.3 断面长度对翘曲变形影响的理论分析 | 第75页 |
5.2.4 成形室温度对翘曲变形影响的理论分析 | 第75-76页 |
5.3 微滴堆叠成形的翘曲变形实验分析 | 第76-80页 |
5.3.1 堆叠层层厚对制品翘曲变形的实验分析 | 第76-77页 |
5.3.2 堆叠层数对制品翘曲变形的实验分析 | 第77-78页 |
5.3.3 断面长度对制品翘曲变形的实验分析 | 第78-79页 |
5.3.4 成形室温度对制品翘曲变形的实验分析 | 第79-80页 |
5.4 聚合物熔体微滴堆叠翘曲变形解决方法 | 第80-81页 |
5.4.1 成形材料性能方面 | 第81页 |
5.4.2 成型工艺方面 | 第81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 研究结论及展望 | 第83-87页 |
6.1 研究结论 | 第83-84页 |
6.2 研究展望 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第93-95页 |
作者及导师简介 | 第95-96页 |
附件 | 第96-97页 |