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基于新LOM的金属功能零件STL数据模型的分层处理研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-18页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 RP/M技术综述第11-16页
  1.2.1 RP/M技术的原理第11-12页
  1.2.2 主要的RP/M技术第12页
  1.2.3 RP/M技术的特点第12页
  1.2.4 RP/M技术与相关学科的关系第12-14页
  1.2.5 RP/M技术的研究现状与方向第14-16页
 1.3 课题研究的背景和意义第16页
  1.3.1 课题研究的背景第16页
  1.3.2 课题研究的意义第16页
 1.4 课题来源与研究内容第16-18页
  1.4.1 课题来源第16-17页
  1.4.2 研究内容第17-18页
2 基于金属造型材料功能零件的新LOM方法第18-25页
 2.1 主要的RP/M技术的基本原理第18-21页
  2.1.1 立体光刻成形第18页
  2.1.2 选择性激光烧结成形第18-19页
  2.1.3 熔融堆积成形第19页
  2.1.4 分层实体制造第19-20页
  2.1.5三 维印刷成形第20页
  2.1.6 油墨喷射成形第20-21页
 2.2 基于RP/M的金属零件快速制造第21页
  2.2.1 消失铸造间接金属零件制造法第21页
  2.2.2 金属粉末烧结法第21页
  2.2.3 金属箔材的分层实体制造法第21页
 2.3 基于金属造型材料功能零件的新LOM方法第21-25页
  2.3.1 概述第21-22页
  2.3.2 基于金属造型材料功能零件的LOM精度问题及优化分层第22-23页
  2.3.3 基于金属造型材料功能零件的LOM成形原理第23-24页
  2.3.4 新LOM方法第24-25页
3 基于新LOM的分层处理方法研究第25-32页
 3.1 RP/M现存的分层处理方法第25-30页
  3.1.1 基于STL模型的分层处理第25-27页
  3.1.2 基于CAD模型直接分层处理第27-29页
  3.1.3 适应性分层处理第29页
  3.1.4 容错切片第29-30页
 3.2 基于RP/M的金属零件快速制造第30-32页
4 STL数据模型的自动诊断第32-38页
 4.1 CAD实体数据模型的转换与处理第32-33页
 4.2 STL数据格式第33-34页
 4.3 STL数据模型的正确性条件第34-35页
 4.4 STL数据模型的缺陷类型分析第35-36页
 4.5 STL数据模型的自动诊断第36-38页
5 基于新LOM的STL模型分层处理算法研究第38-54页
 5.1 STL模型分层处理的基本过程第38-39页
 5.2 STL模型分层处理的基本算法第39页
  5.2.1 分层平面与STL模型求交的基本算法第39页
  5.2.2 截面轮廓线的生成算法第39页
 5.3三 角形面片与分层平面的交线两侧实体存在与否的自动识别第39-45页
  5.3.1三 角形面片与分层平面的位置关系分析第39-40页
  5.3.2三 角形与分层平面的交线计算及交线两侧实体存在与否的自动标识第40-45页
 5.4 截面轮廓线的生成第45页
 5.5 实体截面轮廓线内外边界的自动识别第45-46页
 5.6 新LOM方法的分层处理算法第46-54页
  5.6.1 造型曲面CAD模型的切平面和法线第46-47页
  5.6.2 造型曲面CAD模型的Z向法截线及其曲率第47-51页
  5.6.3 分层厚度的优化第51-52页
  5.6.4 新LOM分层处理算法第52-54页
6 基于新LOM的STL模型分层处理软件实现第54-65页
 6.1 面向对象的设计方法第54页
 6.2 分层处理技术方案第54页
 6.3 分层处理软件系统架构第54-59页
  6.3.1 软件系统结构第55页
  6.3.2 软件结构第55-56页
  6.3.3 数据表的设计第56-59页
  6.3.4 信息模型设计第59页
 6.4 软件实现第59-60页
 6.5 样模制作第60-65页
7 结论第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
附录1分层处理数据第72-76页
附录2攻读硕士期间从事的科研工作及发表的论文目录第76页

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