摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 本文的研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 SLM技术研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 SLM工艺研究进展 | 第13-14页 |
1.2.2 SLM设备研究进展 | 第14-16页 |
1.3 牙科数字模型的来源与问题 | 第16-17页 |
1.4 SLM在牙科领域的相关研究 | 第17-19页 |
1.5 与LENS技术的比较 | 第19-20页 |
1.6 与EBM技术的比较 | 第20页 |
1.7 本文主要研究内容和结构安排 | 第20-22页 |
第2章 SLM在牙科应用中的关键技术研究 | 第22-70页 |
2.1 SLM设备主要构成研究 | 第22-26页 |
2.1.1 激光光源 | 第22-24页 |
2.1.2 激光扫描振镜 | 第24-25页 |
2.1.3 聚焦光路 | 第25页 |
2.1.4 铺粉机构 | 第25-26页 |
2.2 SLM工艺关键步骤 | 第26-27页 |
2.3 SLM过程中激光与材料的相互作用 | 第27-33页 |
2.3.1 粉末对能量的吸收与温升 | 第30-31页 |
2.3.2 SLM过程中的热平衡关系 | 第31-33页 |
2.4 分层算法研究 | 第33-51页 |
2.4.1 STL文件格式 | 第33-35页 |
2.4.2 STL文件格式的读取 | 第35-38页 |
2.4.3 基于OpenGL的STL可视化 | 第38-41页 |
2.4.4 采用Display List实现高效阵列显示 | 第41-42页 |
2.4.5 分层算法研究与实现 | 第42-51页 |
2.5 基于绘图仪式的光固化 3D打印实验设备设计 | 第51-57页 |
2.5.1 设计目的 | 第51-52页 |
2.5.2 工作原理与结构设计 | 第52-55页 |
2.5.3 设备实现与实验 | 第55-57页 |
2.6 扫描系统的高精度快速校正算法及实现 | 第57-65页 |
2.6.1 振镜系统的误差 | 第57-59页 |
2.6.2 图像采集与实验设计 | 第59-61页 |
2.6.3 识别算法 | 第61-63页 |
2.6.4 主要误差分析 | 第63-65页 |
2.7 扫描图形接口研究 | 第65-69页 |
2.7.1 CLI文件格式 | 第66-67页 |
2.7.2 SLC文件格式 | 第67-69页 |
2.8 本章小结 | 第69-70页 |
第3章 SLM成型舱关键问题研究 | 第70-99页 |
3.1 SLM过程中的球化现象 | 第70-73页 |
3.2 氧气含量测量监控方案研究 | 第73-78页 |
3.2.1 氧气测量原理 | 第73-75页 |
3.2.2 SLM成型舱特点与氧气测量方案 | 第75页 |
3.2.3 信号的采集和传输 | 第75-78页 |
3.3 成型舱设计 | 第78-95页 |
3.3.1 成型舱气流特点分析 | 第78-79页 |
3.3.2 流体力学基本方程 | 第79-80页 |
3.3.3 低速无粘流体数值求解 | 第80-82页 |
3.3.4 成型舱模型设计 | 第82-83页 |
3.3.5 注入口设计对气流密度分布的影响 | 第83-90页 |
3.3.6 注入气流对粉末的影响 | 第90-95页 |
3.4 铺粉机构设计 | 第95-98页 |
3.5 本章小结 | 第98-99页 |
第4章 SLM设备设计与实现 | 第99-114页 |
4.1 激光传输系统设计 | 第99-102页 |
4.2 粉床升降机构的设计 | 第102-108页 |
4.2.1 传动方式设计及计算 | 第102-106页 |
4.2.2 电机选型 | 第106-108页 |
4.3 系统构架 | 第108-110页 |
4.4 控制系统设计 | 第110-111页 |
4.5 设备整体结构设计 | 第111-113页 |
4.6 本章小结 | 第113-114页 |
第5章 成型实验过程及成型件检验 | 第114-122页 |
5.1 成型实验过程 | 第114-116页 |
5.2 物理性能测量 | 第116-120页 |
5.2.1 表面粗糙度的测量 | 第116-118页 |
5.2.2 致密度的测量 | 第118-119页 |
5.2.3 硬度的测量 | 第119-120页 |
5.3 生物相容性试验初探 | 第120-121页 |
5.4 本章小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-131页 |
攻读博士期间取得的研究成果 | 第131-132页 |
致谢 | 第132页 |