面向效率的光固化快速成型技术研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 快速成型技术 | 第9-11页 |
1.1.1 快速成型技术简介 | 第9-10页 |
1.1.2 快速成型技术类别 | 第10-11页 |
1.2 光固化快速成型国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 选题背景及意义 | 第14-15页 |
1.4 论文主要工作 | 第15-16页 |
第二章 光固化快速成型机理及其效率影响因素研究 | 第16-32页 |
2.1 光固化快速成型技术原理及特点 | 第16-18页 |
2.1.1 光敏树脂组成及固化机理 | 第16-17页 |
2.1.2 光固化快速成型原理及特点 | 第17-18页 |
2.2 光固化快速成型工艺流程 | 第18-20页 |
2.2.1 数据处理 | 第18-19页 |
2.2.2 成型制造 | 第19-20页 |
2.2.3 后处理 | 第20页 |
2.3 光固化快速成型效率影响因素分析 | 第20-31页 |
2.3.1 成型方向对效率的影响 | 第21-22页 |
2.3.2 分层切片对效率的影响 | 第22-25页 |
2.3.3 支撑设计对效率的影响 | 第25-26页 |
2.3.4 光学系统对效率的影响 | 第26-29页 |
2.3.5 扫描方式对效率的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 层间等待时间对效率的影响 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 光固化快速成型的成型方向优化 | 第32-49页 |
3.1 成型方向优化模型建立 | 第32-36页 |
3.1.1 优化目标的确定 | 第32页 |
3.1.2 以保证成型质量为目标的函数建立 | 第32-34页 |
3.1.3 以成型时间为目标的函数建立 | 第34-35页 |
3.1.4 以支撑为目标的函数建立 | 第35-36页 |
3.2 多目标优化问题描述 | 第36-37页 |
3.3 基于遗传算法的多目标优化 | 第37-40页 |
3.3.1 遗传算法基本原理及流程 | 第37页 |
3.3.2 非支配排序遗传算法 | 第37-39页 |
3.3.3 带精英策略的非支配排序遗传算法 | 第39-40页 |
3.4 成型方向优化在MATLAB中的实现过程 | 第40-43页 |
3.4.1 STL文件格式读取 | 第41-42页 |
3.4.1.1 ASC-Ⅱ格式 | 第41页 |
3.4.1.2 二进制格式 | 第41-42页 |
3.4.1.3 文件读入 | 第42页 |
3.4.2 编写目标函数 | 第42-43页 |
3.4.3 参数传递 | 第43页 |
3.5 成型方向多目标优化示例 | 第43-47页 |
3.5.1 例证一 | 第43-45页 |
3.5.2 例证二 | 第45-47页 |
3.6 小结 | 第47-49页 |
第四章 快速成型的自适应分层算法研究 | 第49-69页 |
4.1 切片算法 | 第49-58页 |
4.1.1 基本数据结构 | 第49-53页 |
4.1.1.1 点结构 | 第49-50页 |
4.1.1.2 向量结构 | 第50-51页 |
4.1.1.3 面结构 | 第51-53页 |
4.1.2 层片轮廓计算 | 第53-58页 |
4.1.2.1 搜索与平面相交三角面片 | 第53-54页 |
4.1.2.2 交点计算 | 第54-56页 |
4.1.2.3 轮廓生成 | 第56-58页 |
4.2 自适应分层算法 | 第58-66页 |
4.2.1 基于体积的自适应算法原理 | 第58-59页 |
4.2.2 层厚计算 | 第59-61页 |
4.2.3 层片截面积计算 | 第61-63页 |
4.2.4 分层厚度算法流程 | 第63-66页 |
4.2.4.1 未跨越三角面片 | 第63-64页 |
4.2.4.2 跨越到相邻三角面片 | 第64-65页 |
4.2.4.3 跨越到不相邻三角面片 | 第65页 |
4.2.4.4 算法流程 | 第65-66页 |
4.3 示例 | 第66-68页 |
4.4 小结 | 第68-69页 |
第五章 多零件光固化快速成型效率研究 | 第69-83页 |
5.1 多零件光固化快速成型时间模型 | 第69-70页 |
5.2 多零件光固化快速成型效率的影响因素 | 第70-73页 |
5.2.1 零件组合对效率的影响 | 第70-72页 |
5.2.2 排版方式对效率的影响 | 第72-73页 |
5.3 基于聚类的零件相似性度量 | 第73-76页 |
5.3.1 聚类分析概述 | 第73页 |
5.3.2 聚类分析数学模型 | 第73-74页 |
5.3.3 系统聚类法 | 第74-75页 |
5.3.3.1 系统聚类一般步骤 | 第74页 |
5.3.3.2 相似性度量 | 第74-75页 |
5.3.3.3 归一化 | 第75页 |
5.3.4 零件聚类的具体步骤 | 第75-76页 |
5.4 零件选取流程 | 第76-77页 |
5.5 多零件生产过程优化 | 第77-82页 |
5.5.1 零件模型 | 第77-79页 |
5.5.2 无优化生产 | 第79页 |
5.5.3 优化生产 | 第79-82页 |
5.6 小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第90页 |