基于FDM的路径规划策略及其应用研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 增材制造技术发展现状 | 第12-15页 |
1.2.2 扫描路径发展现状 | 第15-19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19-22页 |
第2章 AM数据处理常见算法 | 第22-30页 |
2.1 STL文件的分层切片算法 | 第22-25页 |
2.2 栅格扫描算法 | 第25-26页 |
2.3 代码编译 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 变间距扫描路径生成及程序实现 | 第30-48页 |
3.1 算法基本原理 | 第30页 |
3.2 算法实现步骤 | 第30-43页 |
3.2.1 轮廓环分组算法 | 第30-31页 |
3.2.2 轮廓环偏置算法 | 第31-36页 |
3.2.3 扫描线间距生成算法 | 第36-40页 |
3.2.4 扫描线求交算法 | 第40-43页 |
3.3 算法的程序实现 | 第43-46页 |
3.3.1 程序基本思想及流程 | 第43-44页 |
3.3.2 算法的程序实现 | 第44-46页 |
3.4 扫描路径规划算法实例 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 变间距路径规划结合拓扑优化的应用研究 | 第48-70页 |
4.1 连续体结构拓扑优化方法 | 第48-50页 |
4.1.1 均匀化法 | 第48-49页 |
4.1.2 变厚度法 | 第49页 |
4.1.3 变密度法 | 第49-50页 |
4.1.4 独立连续映射法(ICM法) | 第50页 |
4.2 基于变密度法的连续体拓扑优化算法及实现 | 第50-57页 |
4.2.1 结构优化设计基本概念 | 第50-51页 |
4.2.2 材料插值模型 | 第51-52页 |
4.2.3 拓扑优化的优化求解数值算法 | 第52-55页 |
4.2.4 数值不稳定现象及抑制技术 | 第55-56页 |
4.2.5 拓扑优化算法的程序实现 | 第56-57页 |
4.3 适应于扫描路径规划算法的拓扑优化结果处理 | 第57-69页 |
4.3.1 拓扑优化实例及结果处理 | 第57-60页 |
4.3.2 实例处理结果精度分析 | 第60-62页 |
4.3.3 结果力学性能仿真分析 | 第62-64页 |
4.3.4 仿真结果实验验证 | 第64-66页 |
4.3.5 复杂工况下试件精度及力学性能分析 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 轮廓内部多孔结构性能分析 | 第70-82页 |
5.1 多孔结构参数分析 | 第70-74页 |
5.1.1 结构参数计算 | 第70-71页 |
5.1.2 力学参数计算 | 第71-74页 |
5.2 多孔结构实验分析 | 第74-80页 |
5.2.1 实验试件的制备 | 第74-75页 |
5.2.2 试件压缩实验 | 第75-78页 |
5.2.3 仿真模型参数修正 | 第78-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |