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金属粉末床激光熔融路径规划与控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 增材制造技术简介第14-15页
    1.2 金属粉末床激光熔融概述第15-18页
        1.2.1 金属粉末床激光熔融技术的基本原理第15-17页
        1.2.2 金属粉末床激光熔融技术的特点第17-18页
    1.3 金属粉末床激光熔融的研究现状第18-22页
        1.3.1 金属粉末床激光熔融设备研究现状第18-20页
        1.3.2 金属粉末床激光熔融工艺研究现状第20-21页
        1.3.3 金属粉末床激光熔融路径规划研究现状第21-22页
    1.4 课题来源与意义第22页
    1.5 课题的主要研究内容第22-24页
第2章 STL文件模型的读取与可视化第24-33页
    2.1 STL数据格式介绍第24-27页
        2.1.1 ASCII格式的数据结构第24-25页
        2.1.2 BINARY格式的数据结构第25-26页
        2.1.3 STL文件的特点第26-27页
    2.2 STL文件的读取第27-28页
        2.2.1 STL文件格式的识别第27页
        2.2.2 ASCII格式STL文件的读取第27-28页
        2.2.3 BINARY格式STL文件的读取第28页
    2.3 STL文件的可视化第28-32页
        2.3.1 OpenGL概述第28-29页
        2.3.2 三维模型的显示第29-30页
        2.3.3 三维模型的几何变换第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 分层切片与路径规划研究第33-53页
    3.1 分层切片的基本过程与常见分层算法第33-36页
        3.1.1 分层切片的基本过程第33-34页
        3.1.2 常见分层切片算法介绍第34-36页
    3.2 一种新的基于三角形Z轴坐标的分层切片算法第36-42页
        3.2.1 基于三角形Z轴坐标的分层切片算法第36-37页
        3.2.2 三角形面片与分层平面的位置关系第37-38页
        3.2.3 二维截面轮廓交线段的计算第38-42页
    3.3 路径规划算法实现第42-48页
        3.3.1 往复直线扫描第42-43页
        3.3.2 轮廓偏置扫描第43-46页
        3.3.3 分区扫描第46-47页
        3.3.4 分层变向扫描第47-48页
    3.4 分区扫描拼接问题分析与路径优化原则第48-52页
        3.4.1 分区扫描拼接问题分析第48-51页
        3.4.2 分区扫描拼接路径优化原则第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 激光扫描路径控制研究第53-65页
    4.1 激光扫描控制模块组成第53-59页
        4.1.1 激光器选择第54-55页
        4.1.2 扫描振镜与控制卡选择第55-59页
    4.2 基于RTC5的路径控制模块开发第59-64页
        4.2.1 激光扫描控制模块硬件连接第59-61页
        4.2.2 控制模块初始化配置第61-62页
        4.2.3 激光焦点运动控制类型第62-63页
        4.2.4 RTC5控制命令的生效方式第63-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第5章 分区拼接试验与结果分析第65-71页
    5.1 试验材料第65页
    5.2 试验设备第65-66页
    5.3 试验方法第66-68页
        5.3.1 实体试样成形工艺参数设定第66-67页
        5.3.2 试样模型的简化及扫描策略第67-68页
    5.4 试验结果分析第68-70页
    5.5 本章小结第70-71页
结论与展望第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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