摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术的概述 | 第12-13页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术的工艺原理 | 第12-13页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术的工艺特点 | 第13页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术的应用 | 第13页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术在国内外的发展现状 | 第13-15页 |
·国外的研究发展现状 | 第14-15页 |
·国内的研究发展现状 | 第15页 |
·直接金属 SLS 快速成型技术的发展趋势 | 第15-16页 |
·课题研究的内容及意义 | 第16-17页 |
·课题研究的内容 | 第16页 |
·课题研究的来源及意义 | 第16-17页 |
·小结 | 第17-18页 |
2 直接金属 SLS 快速成型机的功能结构设计 | 第18-23页 |
·直接金属 SLS 快速成型机的整体结构 | 第18-19页 |
·成型缸装置的功能结构 | 第19-20页 |
·供粉缸装置的功能结构 | 第20-21页 |
·铺粉装置的功能结构 | 第21-22页 |
·成型室的功能结构 | 第22页 |
·小结 | 第22-23页 |
3 铺粉装置传动系统的设计及其优化设计 | 第23-41页 |
·铺粉装置传动系统方案的确定与设计 | 第23-24页 |
·铺粉装置传动系统动力参数的计算 | 第24-35页 |
·实现铺粉滚转动步进电机 1 的确定 | 第24-27页 |
·实现铺粉滚转动同步带 1 的选择 | 第27-30页 |
·实现铺粉滚直线运动步进电机 2 的选择 | 第30-34页 |
·铺粉装置平移同步带 2 的选择 | 第34-35页 |
·直接金属 SLS 烧结快速成型机铺粉装置的优化设计 | 第35-40页 |
·现有铺粉装置的缺陷及产生原因 | 第35-36页 |
·改进的铺粉装置 | 第36-38页 |
·改进后的铺粉装置的运动分析 | 第38-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
4 基于 ansys 的直接金属烧结过程中的温度场分布的有限元分析 | 第41-58页 |
·温度场的相关概述及研究 | 第41-42页 |
·数学模型 | 第42-45页 |
·假设条件 | 第42页 |
·相关公式 | 第42-43页 |
·初始边界条件 | 第43页 |
·辐射热的计算 | 第43-44页 |
·密度( 床)的计算 | 第44页 |
·粉末层的有效热传递系数的计算 | 第44页 |
·随温度变化的材料属性 | 第44页 |
·考虑相变因素 | 第44-45页 |
·有限元公式 | 第45页 |
·结果分析 | 第45-56页 |
·对比 | 第45-50页 |
·影响粉末层金属温度场的因素 | 第50-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
5 直接金属 SLS 快速成型机的参数化设计 | 第58-77页 |
·参数化设计功能简介 | 第58-60页 |
·基于 PRO/E 的参数化设计功能 | 第58页 |
·基于 PRO/E 的参数化设计的类型 | 第58页 |
·基于 PRO/E 的参数化设计的相关概念 | 第58-59页 |
·Pro/Program 产品设计功能 | 第59-60页 |
·基于 Pro/E 的参数化设计方法在直接金属 SLS 快速成型机上的应用意义 | 第60页 |
·基于 Pro/E 的直接金属 SLS 快速成型设备的参数化设计 | 第60-67页 |
·供粉装置的主要零部件的参数化设计 | 第61-67页 |
·供粉缸装置组件的参数化设计 | 第67-72页 |
·供粉缸装置组件的参数化设计特点 | 第67-69页 |
·参数化设计程序内容 | 第69-72页 |
·供粉缸装置组件的参数化设计校验 | 第72页 |
·整机的参数化设计 | 第72-76页 |
·整机的参数化设计特点 | 第72-74页 |
·参数化设计程序内容 | 第74-76页 |
·总结 | 第76-77页 |
6 总结与展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录:参数模型以及对应程序 | 第83-120页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第120-121页 |