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光固化快速成型的理论、技术及应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-18页
1 绪论第18-30页
   ·快速成型技术概述第18-22页
     ·RP技术分类及其成型原理第18-19页
     ·RP定义第19-20页
     ·RP起源第20页
     ·RP技术应用及其市场第20-22页
       ·RP技术应用第20-21页
       ·RP技术市场第21-22页
   ·快速成型技术的国外发展现状第22-24页
     ·光固化快速成型第22页
     ·迭层实体制造第22页
     ·选择性激光烧结第22页
     ·熔融沉积制造第22页
     ·三维打印第22-23页
     ·其它RP技术第23页
     ·RP软件第23-24页
   ·国内RP技术的发展现状第24-25页
     ·国内RP技术的研究现状第24-25页
     ·我国RP技术研究的不足之处及发展对策第25页
   ·快速成型技术的发展趋势第25-27页
     ·开发概念模型机或台式机第26页
     ·开发新的成型能源第26页
     ·开发性能优越的成型材料第26页
     ·研究新的成型方法与工艺第26页
     ·集成化第26-27页
   ·论文研究内容第27-30页
     ·论文选题意义及背景第27页
     ·论文研究的主要内容第27-29页
     ·论文结构第29-30页
2 光固化快速成型的基础性研究第30-47页
   ·快速成型的统一描述模型第30-36页
     ·RP零件的固化单元及CAD模型的实体点第30-31页
     ·离散-迭加过程的三个层次第31-32页
     ·三个层次相对应的序函数第32-34页
     ·用层序函数表示RP的迭加过程第34-35页
     ·用层序函数的法向量模量表示离散-迭加的密集度第35-36页
   ·普通紫外光与光敏树脂作用过程的数学描述第36-40页
     ·辐射光束在液态树脂内的光量分布第37-38页
     ·成型工艺相关参数间的定量关系第38-40页
   ·光固化成型材料性能第40-42页
     ·光固化RP对成型材料的要求第40页
     ·开发的光敏树脂的特点第40-41页
     ·光敏树脂性能预测及测试第41-42页
       ·RP光敏树脂性能预测的必要性第41页
       ·树脂固化物弹性常量第41-42页
   ·SL中的纤维-树脂复合材料机械性能研究第42-46页
     ·研究纤维-树脂复合材料的意义及其主要内容第42-43页
     ·纤维-树脂复合材料弹性模量预测第43-44页
     ·复合材料实验第44-46页
       ·传统实验方法的缺陷第44-45页
       ·复合材料的制备及实验条件第45-46页
       ·复合材料实验结果分析第46页
   ·小结第46-47页
3 光固化零件的变形理论研究第47-63页
   ·RP零件的特点及研究RP零件变形问题的复杂性第47-48页
     ·RP零件的特点第47-48页
     ·研究RP零件变形的复杂性第48页
   ·RP零件变形的宏观表现及目前研究方法的缺陷第48-49页
     ·RP零件变形的各种宏观表现第48页
     ·目前研究RP零件变形问题的不足之处第48-49页
   ·RP零件的层内应力分析第49-57页
     ·RP固化单元的应力-应变状态第49-51页
     ·RP单片固化层的弹性特性及其强度理论第51-52页
     ·RP整体零件的内力-应变关系第52-55页
     ·耦合效应减小和消除的机理分析第55-57页
   ·RP零件的分层破坏及层间应力分析第57-62页
     ·RP零件分层破坏的定义第57页
     ·RP零件分层破坏应着重研究的方向第57页
     ·光固化零件的分层现象研究第57-62页
       ·光固化零件加工过程中的分层破坏第57-58页
       ·RP零件分层破坏力学模型及其应力分析第58-60页
       ·分层破坏后的RP零件的刚度第60-61页
       ·抑制RP零件分层破坏的措施第61-62页
   ·小结第62-63页
4 光固化零件的精度研究第63-83页
   ·快速成型的精度分类及检测方法第63-66页
     ·快速成型的精度分类及其定义第63-64页
     ·光固化零件精度检测的测量次数的优化第64-66页
       ·研究测量次数优化的必要性第64-65页
       ·测量次数的优化方法第65-66页
   ·影响光固化零件精度的因素第66-72页
     ·数据处理误差第67-69页
     ·机器误差第69页
     ·成型材料导致的零件误差第69-71页
       ·液固相变收缩变形第70页
       ·热变形第70-71页
       ·后固化变形第71页
     ·成型工艺导致的误差第71页
     ·光固化零件的精度描述公式第71-72页
   ·固化扫描方式对零件精度的影响第72-77页
     ·多种固化扫描方式比较第72-73页
     ·固化收缩尺寸效应第73-74页
     ·分区扫描固化方式第74-75页
     ·重叠扫描固化方式第75-77页
   ·提高零件精度的成型工艺措施第77-82页
     ·改进树脂性能第77页
     ·采用正交分区重叠固化扫描方式第77-78页
     ·成型数据补偿第78-82页
       ·光斑补偿第78-79页
       ·固化收缩补偿第79页
       ·综合平移矢量的确定第79-81页
       ·数据补偿后制作的零件第81-82页
   ·小结第82-83页
5 光固化快速成型中的光学技术及新型光学系统研究第83-105页
   ·紫外辐射装置第83-87页
     ·光源选择与设计的依据第83-84页
       ·台式快速成型系统对光源的要求第83-84页
       ·光学系统对光源的基本要求第84页
       ·成型材料对光源的要求第84页
     ·光源比较与选择第84-85页
     ·紫外辐射装置结构及性能第85-86页
     ·光源控制第86-87页
   ·基于变芯径光纤的光学耦合/传输/聚焦装置第87-94页
     ·变芯径光纤选择与设计第88-90页
       ·光纤传输的优势第88页
       ·RP系统对光纤的要求第88-89页
       ·变芯径光纤的性能参数第89-90页
     ·紫外灯透镜耦合第90-94页
       ·光源与光纤直接耦合第90-92页
       ·透镜耦合第92-94页
     ·光纤输出聚焦第94页
   ·光束传输损耗分析第94-100页
     ·变芯径光纤的特性分析第95-97页
     ·变芯径光纤的弯曲损耗分析第97-100页
       ·光纤弯曲对数值孔径的影响第97-99页
       ·变芯径光纤最小弯曲半径的计算第99-100页
   ·新型光学系统的结构及其特点第100-101页
     ·光学扫描装置第100-101页
     ·新型光学系统的工作过程第101页
     ·新型光学系统的特点第101页
   ·光学系统的性能测试第101-104页
     ·光的能量分布第101-102页
     ·消除散斑的措施及光斑尺寸测试第102-103页
     ·固化深度的测定及其与光强的关系第103-104页
   ·小结第104-105页
6 台式快速成型系统的设计与原型件制造实验第105-122页
   ·研制台式快速成型系统的意义第105-106页
   ·台式快速成型系统结构第106-112页
     ·台式快速成型系统总体结构第106页
     ·机械传动装置第106-107页
     ·计算机控制系统第107-112页
   ·基于参数管理数据库的台式RP集成软件系统第112-118页
     ·对STL模型及其相关参数进行科学管理的必要性第112-113页
     ·台式RP系统参数管理数据库设计第113-115页
       ·数据模型及其开发工具的选择第113页
       ·快速成型系统参数管理数据库设计目标第113-114页
       ·概念模型设计第114-115页
       ·关系模型设计第115页
       ·规范化处理第115页
     ·参数管理数据库与软件系统的集成第115-118页
       ·数据库访问技术的选择第115-116页
       ·用OLE DB技术实现RP参数管理数据库与软件系统的集成第116页
       ·工艺参数的自动设置第116页
       ·RP集成软件系统第116-118页
   ·台式快速成型系统的成型能力试验第118-121页
     ·单件零件成型试验第118-120页
     ·装配件成型试验第120页
     ·多件一次成型试验第120-121页
     ·相同形状不同比例的零件试验第121页
   ·结论第121-122页
7 总结与展望第122-125页
   ·论文总结第122-123页
   ·展望第123-125页
     ·研究基于RP的集成制造技术第123-124页
     ·研究与探索生长成型原理及技术第124-125页
致谢第125-126页
参考文献第126-135页
攻读博士学位期间发表的论文第135-136页
附录第136-138页

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