FDM铋锡合金3D打印机结构设计及优化研究
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
注释表 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 3D打印技术 | 第17-22页 |
1.1.1 3D打印技术的历史及发展 | 第17页 |
1.1.2 先进的 3D打印技术 | 第17-21页 |
1.1.3 3D打印技术的特点 | 第21-22页 |
1.2 熔融沉积成型(FDM)技术 | 第22-27页 |
1.2.1 FDM技术国外发展状况 | 第22页 |
1.2.2 FDM技术国内发展状况 | 第22-25页 |
1.2.3 基于FDM技术模型精度影响因素 | 第25-27页 |
1.3 金属 3D打印技术 | 第27-28页 |
1.4 本课题研究的目的和意义 | 第28页 |
1.5 本章小结 | 第28-29页 |
第二章 低熔点合金的特性 | 第29-37页 |
2.1 材料性能要求 | 第29页 |
2.2 低熔点合金 | 第29-31页 |
2.2.1 低熔点合金的应用 | 第30-31页 |
2.2.2 低熔点合金的特点 | 第31页 |
2.3 低熔点合金性能分析 | 第31-34页 |
2.3.1 低熔点合金元素比例及熔点 | 第31页 |
2.3.2 低熔点合金元素体积变化及物理性能 | 第31-33页 |
2.3.3 低熔点金属元素比例及机械性能 | 第33-34页 |
2.4 铋锡合金性能分析 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 打印机喷头结构设计 | 第37-45页 |
3.1 挤出装置设计 | 第37-43页 |
3.1.1 挤出方式的设计 | 第37-40页 |
3.1.2 挤出结构加热装置设计 | 第40-41页 |
3.1.3 挤出结构感温装置设计 | 第41-43页 |
3.2 熔融材料装置设计 | 第43-44页 |
3.2.1 熔融箱体设计 | 第43页 |
3.2.2 熔融箱体加热装置 | 第43-44页 |
3.2.3 熔融箱体感温装置设计 | 第44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 打印机整体机械系统设计 | 第45-57页 |
4.1 机械传动结构设计方案 | 第45-47页 |
4.1.1 滚珠丝杠传动结构 | 第45-46页 |
4.1.2 齿形带传动结构 | 第46-47页 |
4.2 三轴运动方式设计方案 | 第47-48页 |
4.3 运动系统设计 | 第48-54页 |
4.3.1 滚珠丝杠副的选择 | 第48-52页 |
4.3.2 步进电机的选择 | 第52-53页 |
4.3.3 直线导轨的选择 | 第53-54页 |
4.4 机身结构设计 | 第54-56页 |
4.4.1 机身设计原则 | 第54-55页 |
4.4.2 机身结构设计 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 机械系统三维建模与装配 | 第57-63页 |
5.1 CAD技术简介 | 第57页 |
5.2 打印机零部件三维建模 | 第57-59页 |
5.2.1 建模流程 | 第57-58页 |
5.2.2 零部件建模 | 第58-59页 |
5.3 机械系统虚拟装配 | 第59-61页 |
5.3.1 虚拟装配原理 | 第59-60页 |
5.3.2 虚拟装配 | 第60-61页 |
5.4 样机制作 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 有限元分析及优化改进 | 第63-77页 |
6.1 ANSYS简介 | 第63页 |
6.2 机架有限元分析 | 第63-67页 |
6.2.1 几何模型的建立 | 第64页 |
6.2.2 材料设置及网格划分 | 第64-65页 |
6.2.3 结果分析 | 第65-67页 |
6.3 模态分析 | 第67-69页 |
6.3.1 网格划分 | 第67页 |
6.3.2 结果分析 | 第67-69页 |
6.4 热分析 | 第69-73页 |
6.4.1 几何模型的建立 | 第69-70页 |
6.4.2 材料设置及网格划分 | 第70-71页 |
6.4.3 结果分析 | 第71-73页 |
6.5 机架结构优化 | 第73-76页 |
6.5.1 优化方案 | 第73-74页 |
6.5.2 优化后机架分析 | 第74-76页 |
6.5.3 优化结果 | 第76页 |
6.6 本章小结 | 第76-77页 |
第七章 总结 | 第77-79页 |
7.1 总结 | 第77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第83-86页 |
致谢 | 第86页 |