摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 FDM型3D打印设备国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 数值仿真及应用国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4 3D打印设备上位机国内外研究现状 | 第16页 |
1.5 主要研究内容和技术路线 | 第16-18页 |
第2章 3D打印设备机械结构设计与分析 | 第18-34页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 整体框架结构 | 第18-22页 |
2.2.1 框架方案设计 | 第18-19页 |
2.2.2 框架结构刚度与强度分析 | 第19-22页 |
2.3 三轴传动系统 | 第22-28页 |
2.3.1 运动方式选择 | 第22-23页 |
2.3.2 传动方式选择 | 第23-24页 |
2.3.3 丝杠与同步带选型 | 第24-28页 |
2.4 烘箱 | 第28-29页 |
2.5 工作台 | 第29-31页 |
2.5.1 工作台形式 | 第29-30页 |
2.5.2 工作台结构以及安装方式 | 第30-31页 |
2.6 喷头系统 | 第31-32页 |
2.7 料盒机构 | 第32页 |
2.8 清洗喷头系统 | 第32-33页 |
2.9 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 烘箱内部流场和温度场耦合仿真分析 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 烘箱性能评价指标 | 第34-35页 |
3.3 数学模型 | 第35页 |
3.4 数值仿真前处理 | 第35-37页 |
3.4.1 几何模型 | 第36页 |
3.4.2 有限元模型 | 第36-37页 |
3.4.3 边界条件 | 第37页 |
3.5 数值仿真结果分析 | 第37-38页 |
3.6 设计参数对烘箱性能的影响规律分析 | 第38-47页 |
3.6.1 进风口角度对烘箱性能的影响规律分析 | 第39-41页 |
3.6.2 出风口角度对烘箱性能的影响规律分析 | 第41-43页 |
3.6.3 加热管直径对烘箱性能的影响规律分析 | 第43-45页 |
3.6.4 风机压力对烘箱性能的影响规律分析 | 第45-47页 |
3.7 烘箱内部温度场实验验证 | 第47-50页 |
3.7.1 实验目的 | 第48页 |
3.7.2 实验仪器设备 | 第48页 |
3.7.3 实验步骤 | 第48-49页 |
3.7.4 加热实验结果 | 第49-50页 |
3.8 烘箱打印效果验证 | 第50-51页 |
3.9 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 3D打印设备喷头机构动力学分析 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 喷头有限元模态分析 | 第52-56页 |
4.2.1 振动学方程 | 第52-53页 |
4.2.2 有限元模型 | 第53页 |
4.2.3 网格划分 | 第53-54页 |
4.2.4 模态结果分析 | 第54-56页 |
4.3 喷头谐响应分析 | 第56-57页 |
4.4 喷头模态实验 | 第57-59页 |
4.4.1 实验仪器设备 | 第57页 |
4.4.2 实验步骤 | 第57-58页 |
4.4.3 实验结果 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 上位机软件二次开发 | 第61-72页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 Matter Control源码结构分析 | 第61-65页 |
5.2.1 Matter Control相关库 | 第61-62页 |
5.2.2 源码架构分析 | 第62-64页 |
5.2.3 主要调用类 | 第64页 |
5.2.4 主要调用控件 | 第64-65页 |
5.3 基于Matter Control的上位机软件二次开发 | 第65-70页 |
5.3.1 打印实时同步显示 | 第65-66页 |
5.3.2 打印设备状态反馈 | 第66-67页 |
5.3.3 日志功能 | 第67-68页 |
5.3.4 打印控制终端 | 第68-69页 |
5.3.5 界面优化设计 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |