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基于FDM成型工艺的桌面级3D打印机优化设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 选题背景第17页
    1.2 3D打印技术的发展概况第17-20页
        1.2.1 3D打印技术基本原理与基本流程第17-18页
        1.2.2 3D打印机发展重要事记第18-19页
        1.2.3 3D打印技术应用领域第19-20页
        1.2.4 3D打印技术面临的主要问题第20页
    1.3 FDM成型工艺的3D打印技术发展概况第20-24页
        1.3.1 FDM型3D打印技术原理与技术特点第20-22页
        1.3.2 FDM型3D打印技术研究现状第22-24页
    1.4 研究目的、意义和主要研究内容第24-27页
        1.4.1 课题来源第24页
        1.4.2 研究目的、意义第24-25页
        1.4.3 研究内容第25-27页
第二章 FDM型3D打印模型成型质量的影响因素分析第27-38页
    2.1 引言第27页
    2.2 原理性误差第27-29页
        2.2.1 3D打印设备误差第27-28页
        2.2.2 三维CAD模型误差第28-29页
        2.2.3 切片产生的误差第29页
    2.3 打印过程误差第29-31页
        2.3.1 挤出丝材宽度引起的误差第29-30页
        2.3.2 材料收缩引起的误差第30页
        2.3.3 工艺参数引起的误差第30-31页
    2.4 后处理误差第31页
    2.5 影响成型质量的主要因素分析第31-34页
        2.5.1 模型“台阶效应”误差的分析第32-33页
        2.5.2 挤出丝材误差分析第33-34页
    2.6 FDM型桌面级3D打印机分析第34-37页
        2.6.1 FDM型桌面级3D打印机系统组成第35页
        2.6.2 Z轴传动的影响第35-36页
        2.6.3 喷头组结构的影响第36页
        2.6.4 温度控制的影响第36-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第三章 Z轴传动分析与优化设计第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 梯形螺纹丝杠理论分析第38-41页
        3.2.1 梯形螺纹丝杠相关公式第38-40页
        3.2.2 梯形螺纹丝杠理论计算第40-41页
    3.3 Z轴传动实验分析第41-43页
        3.3.1 Z轴传动实验第41-42页
        3.3.2 实验结果分析第42-43页
    3.4 Z轴运动优化设计第43-46页
        3.4.1 优化原理与方法第43-44页
        3.4.2 滚珠丝杠的选择第44-45页
        3.4.3 滚珠丝杠选型计算第45-46页
        3.4.4 计算结果分析第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 喷头组结构分析与优化设计第48-61页
    4.1 引言第48页
    4.2 3D打印机喷头组简介第48-50页
        4.2.1 喷头组结构组成第48-49页
        4.2.2 喷头组功能区组成第49-50页
        4.2.3 喷头组打印特性第50页
    4.3 喷头组铁氟龙管受热变形分析第50-53页
        4.3.1 ANSYS仿真软件简介第51页
        4.3.2 铁氟龙管受热变形分析第51-53页
    4.4 喷头组挤出机结构分析第53-56页
        4.4.1 挤出机进丝摩擦力公式推导第53-55页
        4.4.2 实际应用情况分析第55-56页
    4.5 喷头组结构的优化设计第56-60页
        4.5.1 优化原理与方法第56-57页
        4.5.2 喷头组结构设计方案第57-58页
        4.5.3 打印试验第58-60页
        4.5.4 试验结果分析第60页
    4.6 本章小结第60-61页
第五章 温度控制分析与优化设计第61-77页
    5.1 引言第61页
    5.2 Arduino MEGA2560温度控制方式分析第61-63页
        5.2.1 Arduino MEGA2560介绍第61-62页
        5.2.2 Arduino MEGA2560的温度PID控制第62-63页
    5.3 基于Matlab/Simulink的PID控制仿真分析第63-66页
        5.3.1 Matlab/simulink软件简介第63页
        5.3.2 温度控制系统传递函数获取第63-65页
        5.3.3 基于Matlab/Simulink的温度仿真分析第65-66页
    5.4 温度测试实验第66-68页
        5.4.1 实验过程第66-67页
        5.4.2 数据拟合与结果分析第67-68页
    5.5 喷头组温度控制优化设计第68-75页
        5.5.1 优化原理与方法第68-69页
        5.5.2 基于Matlab/Simulink的模糊PID控制仿真试验第69-75页
        5.5.3 仿真结果比较第75页
    5.6 本章小结第75-77页
第六章 总结与展望第77-80页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 论文创新点第78页
    6.3 展望第78-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第83页

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