第一章 概述 | 第1-19页 |
1.1 新技术革命与制造业的广义化发展 | 第12-13页 |
1.2 医学影像技术及其发展 | 第13-15页 |
1.3 CAD技术的应用及其发展 | 第15页 |
1.4 快速成型技术在医疗领域中的国内外应用现状 | 第15-17页 |
1.5 本课题的来源、目的、主要内容、研究方法及意义 | 第17-19页 |
第二章 快速成型技术简介 | 第19-41页 |
2.1 快速成型的原理及成型过程 | 第19页 |
2.2 三维模型的构造 | 第19-22页 |
2.2.1 用计算机辅助设计软件构造三维模型 | 第19-20页 |
2.2.2 用扫描方式构造三维模型 | 第20-22页 |
2.3 三维模型的近似处理 | 第22-27页 |
2.3.1 STL格式的规则 | 第24-26页 |
2.3.2 STL格式文件的错误和纠错软件 | 第26-27页 |
2.4 模型成型方向的选择 | 第27-28页 |
2.4.1 成型方向对工件品质的影响 | 第27页 |
2.4.2 成形方向对材料成本的影响 | 第27页 |
2.4.3 成形方向对制作时间的影响 | 第27-28页 |
2.5 三维模型的切片处理 | 第28-31页 |
2.6 几种常用的分层叠加技术 | 第31-37页 |
2.6.1 液态光敏聚合物选择性固化 | 第32-34页 |
2.6.2 薄型材料选择性切割 | 第34-35页 |
2.6.3 丝状材料选择性熔复 | 第35-36页 |
2.6.4 粉末材料选择性烧结 | 第36-37页 |
2.7 快速成型中的后处理技术 | 第37-38页 |
2.8 快速成型技术在工业领域的应用 | 第38-41页 |
2.8.1 在产品设计上的应用 | 第39页 |
2.8.2 快速成型技术在模具制造中的应用 | 第39-41页 |
第三章 相关的图形学基础知识 | 第41-65页 |
3.1 坐标系的规定与变换 | 第41-43页 |
3.1.1 坐标系的采用 | 第41页 |
3.1.2 从规格化坐标(NDC)到设备坐标(DC)的变换 | 第41-43页 |
3.2 图形的几何变换 | 第43-48页 |
3.2.1 二维图形的几何变换 | 第43-47页 |
3.2.2 三维图形的几何变换 | 第47-48页 |
3.3 曲线的基础知识 | 第48-52页 |
3.3.1 参数曲线的定义及其切矢量、法矢量、曲率和挠率 | 第48-49页 |
3.3.2 插值、逼近、拟合和光顺 | 第49-50页 |
3.3.3 B样条曲线 | 第50-52页 |
3.4 三角片表面几何重构 | 第52-65页 |
3.4.1 圆柱体三角片表面重构原理 | 第53-56页 |
3.4.2 几种圆柱体三角片表面重构方法 | 第56-65页 |
第四章 激光快速成型技术在临床医学中的应用 | 第65-82页 |
4.1 DICOM文件的转化与边界提取 | 第66-70页 |
4.1.1 DICOM格式文本的获取 | 第66页 |
4.1.2 DICOM格式文本的读取及边界提取 | 第66-70页 |
4.2 三维模型的生成 | 第70-76页 |
4.2.1 基准曲线的近似处理 | 第71-73页 |
4.2.2 曲面的拟合与拼接 | 第73-76页 |
4.3 将实体模型转化为实物模型 | 第76-77页 |
4.3.1 从三维模型到STL文件 | 第76-77页 |
4.3.2 快速原型制造 | 第77页 |
4.4 一个应用实例 | 第77-82页 |
第五章 总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |