超大尺寸双线程并行FDM打印机结构设计及研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题背景简介 | 第11页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 FDM技术国内外发展现状 | 第12-16页 |
1.2.1 FDM技术原理及工艺流程 | 第12-13页 |
1.2.2 FDM技术国外发展现状 | 第13-14页 |
1.2.3 FDM技术国内发展现状 | 第14-16页 |
1.3 课题主要内容 | 第16-17页 |
第二章 FDM打印机整机结构设计 | 第17-37页 |
2.1 整机方案设计 | 第17-20页 |
2.1.1 整机功能模块划分 | 第17页 |
2.1.2 三轴运动方式设计 | 第17-18页 |
2.1.3 技术要求及参数标定 | 第18-20页 |
2.2 挤出喷头模块设计 | 第20-24页 |
2.2.1 传统线料FDM打印喷头 | 第20页 |
2.2.2 单螺杆FDM打印喷头设计 | 第20-24页 |
2.3 XY轴运动模块设计 | 第24-27页 |
2.4 工作平台及Z轴运动模块设计 | 第27-32页 |
2.4.1 工作平台设计 | 第27-28页 |
2.4.2 Z轴运动模块设计 | 第28-30页 |
2.4.3 工作平台及Z轴运动模块静力学分析 | 第30-32页 |
2.5 机架模块设计 | 第32-34页 |
2.5.1 机架结构设计 | 第32页 |
2.5.2 机架静力学分析 | 第32-33页 |
2.5.3 起吊变形分析 | 第33-34页 |
2.6 整机结构模型 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 FDM打印机横梁结构设计 | 第37-50页 |
3.1 横梁结构初步设计 | 第37-39页 |
3.1.1 结构初步设计 | 第37-38页 |
3.1.2 横梁力学分析 | 第38-39页 |
3.2 横梁拓扑优化设计 | 第39-42页 |
3.2.1 横梁总体拓扑优化 | 第39-41页 |
3.2.2 拓扑优化结果分析 | 第41-42页 |
3.3 横梁尺寸优化设计 | 第42-49页 |
3.3.1 实验设计法概述 | 第42-43页 |
3.3.2 优化模型建立 | 第43-44页 |
3.3.3 实验设计点分析 | 第44-47页 |
3.3.4 横梁尺寸优化结果 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 FDM打印机横梁部件动态特性分析 | 第50-67页 |
4.1 横梁部件模态分析 | 第50-57页 |
4.1.1 模态分析理论 | 第50-51页 |
4.1.2 有限元模型建立 | 第51-55页 |
4.1.3 计算模态结果分析 | 第55-57页 |
4.2 横梁部件模态试验 | 第57-61页 |
4.2.1 试验仪器 | 第57-58页 |
4.2.2 试验方案 | 第58-60页 |
4.2.3 结果分析 | 第60-61页 |
4.3 横梁部件谐响应分析 | 第61-64页 |
4.3.1 谐响应分析理论 | 第61-62页 |
4.3.2 谐响应载荷设置 | 第62-63页 |
4.3.3 谐响应结果分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 FDM打印机刚柔耦合动力学分析 | 第67-87页 |
5.1 刚柔耦合动力学理论 | 第67-68页 |
5.2 刚柔耦合模型建立 | 第68-75页 |
5.2.1 模型简化 | 第68-69页 |
5.2.2 约束建立 | 第69页 |
5.2.3 接触定义 | 第69-71页 |
5.2.4 柔性体建模 | 第71-73页 |
5.2.5 驱动函数设置 | 第73-75页 |
5.3 打印机加速度试验 | 第75-79页 |
5.3.1 试验方案 | 第75-76页 |
5.3.2 试验数据分析 | 第76-79页 |
5.4 运动精度分析 | 第79-85页 |
5.4.1 多刚体动力学模型 | 第79-80页 |
5.4.2 刚柔耦合动力学模型 | 第80-82页 |
5.4.3 刚柔耦合模型下X向运动精度分析 | 第82-83页 |
5.4.4 刚柔耦合模型下XY联动精度分析 | 第83-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 工作总结 | 第87-88页 |
6.2 研究展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录A | 第95-96页 |