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面向碳纤维长纤增强处理的多材料3D打印切片方法研究与实现

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 课题研究背景、目的及意义第10-13页
        1.2.1 课题研究背景第10-12页
        1.2.2 课题研究目的及意义第12-13页
    1.3 相关领域国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 碳纤维长纤复合材料3D打印国内外研究现状第13-14页
        1.3.2 多材料零件3D打印技术国内外研究现状第14-16页
        1.3.3 三维模型层面填充路径规划国内外研究现状第16-18页
    1.4 本文的主要内容和组织结构第18-22页
        1.4.1 本文主要研究内容第18-20页
        1.4.2 本文组织结构第20-22页
第2章 多材料3D打印的分层算法研究第22-29页
    2.1 3D打印流程第22-26页
        2.1.1 3D打印流程第22-24页
        2.1.2 3D打印切片流程第24-26页
    2.2 多材料分层算法研究第26-28页
        2.2.1 多材料分层基本思想第26页
        2.2.2 多材料分层原理第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 基于碳纤维长纤增强处理的连续性路径规划第29-43页
    3.1 传统螺旋偏置填充算法分析第29-33页
        3.1.1 算法流程第30-32页
        3.1.2 算法分析及改进思路第32-33页
    3.2 改进算法原理第33-37页
        3.2.1 凹多边形分解第33-36页
        3.2.2 螺旋处理第36-37页
    3.3 实例验证与对比分析第37-42页
        3.3.1 凹多边形分解算法的验证第38-40页
        3.3.2 新螺旋处理算法的验证第40-41页
        3.3.3 3D打印的验证第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 碳纤维长纤与PLA相结合的多材料3D打印灵活插入算法研究第43-52页
    4.1 多材料3D打印灵活插入算法的基本思想及原理第43-47页
        4.1.1 灵活插入算法的基本思想第43-44页
        4.1.2 灵活插入算法的原理第44-47页
    4.2 实例验证与分析第47-51页
        4.2.1 多材料3D打印算法软件仿真第47-49页
        4.2.2 多材料3D打印成型系统实验装置第49-50页
        4.2.3 多材料3D打印实验验证第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 3D打印线上切片平台的设计与实现第52-61页
    5.1 平台总体设计第52-53页
    5.2 平台开发环境与工具选择第53-54页
    5.3 切片平台的实现第54-60页
        5.3.1 模型预览和在线切片第54-57页
        5.3.2 切片预览第57-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 全文工作总结第61-62页
    6.2 未来工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
攻读学位期间获得与学位相关的科研成果目录第68页

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