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生物医用材料聚醚醚酮熔融沉积成型系统的结构设计及工艺优化

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 3D打印技术概述第11-14页
        1.2.1 熔融沉积成型技术简介第11-13页
        1.2.2 熔融沉积成型技术特点第13-14页
    1.3 聚醚醚酮在生物医疗方面的应用第14-15页
        1.3.1 聚醚醚酮特性第14页
        1.3.2 聚醚醚酮生物医学应用第14-15页
    1.4 FDM国内外研究现状第15-18页
        1.4.1 FDM技术发展现状第15-17页
        1.4.2 FDM工艺研究现状第17-18页
    1.5 课题研究内容第18-19页
        1.5.1 课题来源第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
第二章 熔融沉积成型设备机械系统方案和结构设计第19-33页
    2.1 FDM系统设计参数及原则第19-20页
        2.1.1 FDM系统参数设计第19页
        2.1.2 FDM机械结构设计原则第19-20页
    2.2 传动系统设计第20-29页
        2.2.1 传动系统设计原则第20页
        2.2.2 三轴运动方案设计第20-21页
        2.2.3 传动方式选择第21-23页
        2.2.4 X-Y平面复合运动设计第23-25页
        2.2.5 Z轴运动设计第25-29页
    2.3 底座和机身框架结构设计第29-30页
        2.3.1 设计原则第29页
        2.3.2 底座和机身框架结构设计第29-30页
    2.4 成型热床设计第30-31页
    2.5 设备CAD总装配图第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 熔融沉积成型设备喷头结构设计及流场模拟仿真第33-51页
    3.1 喷头设计第33-37页
        3.1.1 送丝装置方案制定第33-34页
        3.1.2 温度控制模块的方案设计第34-35页
        3.1.3 喷嘴结构设计及优化第35-37页
        3.1.4 喷头系统结构装配图第37页
    3.2 喷头系统结构的振动模态分析第37-41页
        3.2.1 模态分析简介及应用第37-38页
        3.2.2 模态分析理论基础第38页
        3.2.3 FDM喷头结构模态分析第38-39页
        3.2.4 模态分析结果分析第39-41页
    3.3 喷嘴流体模拟仿真第41-50页
        3.3.1 流体分析数学原理第41-42页
        3.3.2 喷嘴流道流体模型的建立及模拟仿真第42-44页
        3.3.3 喷嘴流道流体仿真结果分析第44-47页
        3.3.4 不同成型参数对成型过程流体的影响第47-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 聚醚醚酮熔融沉积成型过程的有限元模拟仿真及分析第51-66页
    4.1 熔融沉积成型过程有限元仿真的特点第51页
    4.2 熔融沉积成型过程的有限元模拟第51-55页
        4.2.1 单元类型的选用第51-52页
        4.2.2 热分析第52-53页
        4.2.3 热-力间接耦合分析第53页
        4.2.4 有限元仿真的基本假设第53-54页
        4.2.5 相变潜热的处理第54页
        4.2.6 算法设计第54-55页
    4.3 聚醚醚酮熔融沉积成型过程温度场及热应力耦合第55-61页
        4.3.1 几何模型的建立以及材料参数的定义第55-56页
        4.3.2 PEEK熔融沉积成型温度场的模拟第56-58页
        4.3.3 PEEK熔融沉积成型应力场第58-61页
    4.4 熔融沉积成型不同工艺参数仿真结果对比分析第61-64页
        4.4.1 不同成型速度仿真结果对比第61-62页
        4.4.2 PEEK在成型室内成型仿真结果对比第62-63页
        4.4.3 不同成型轨迹的仿真结果对比第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 聚醚醚酮力学性能实验分析及工艺优化第66-76页
    5.1 PEEK熔融沉积成型系统第66-67页
        5.1.1 PEEK熔融沉积成型设备第66页
        5.1.2 PEEK 3D打印软件设置第66-67页
        5.1.3 成型热床优化第67页
    5.2 成型样件力学性能测试第67-74页
        5.2.1 试验方案拟定第67-68页
        5.2.2 试验设计第68-70页
        5.2.3 拉伸试验结果对比分析第70-73页
        5.2.4 PEEK与PLA的拉伸性能对比第73-74页
        5.2.5 PEEK成型件与ABS、PS材料抗冲能力对比第74页
    5.3 PEEK生物医学领域应用第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 工作总结第76-77页
    6.2 研究展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页

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