摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
符号目录 | 第12-17页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第17-18页 |
1.2 丝材金属3D打印技术的发展与研究现状 | 第18-25页 |
1.2.1 丝材金属3D打印的发展历程 | 第18-23页 |
1.2.2 几种丝材金属3D打印技术加热方式的特点 | 第23-25页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
1.4 本章小结 | 第26-27页 |
第二章 消费级金属3D打印的加热原理与理论基础 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 本文消费级金属3D打印的加热原理 | 第27-29页 |
2.3 接触电阻与温度关系探究 | 第29-31页 |
2.4 建立加热模型 | 第31-32页 |
2.5 消费级金属3D打印的有限元模拟仿真 | 第32-36页 |
2.5.1 模拟仿真的思路 | 第32-33页 |
2.5.2 基于ANSYS的温度场仿真流程 | 第33-35页 |
2.5.3 基于ANSYS的温度场仿真的结果与分析验证 | 第35-36页 |
2.6 接触电阻与电极压力关系探究 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 消费级金属3D打印系统构建 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 消费级金属3D打印系统总装 | 第40-41页 |
3.3 三轴运动系统 | 第41-42页 |
3.3.1 滑台 | 第41页 |
3.3.2 电机 | 第41页 |
3.3.3 驱动 | 第41-42页 |
3.3.4 打印头 | 第42页 |
3.4 加热系统 | 第42-43页 |
3.4.1 电源 | 第42页 |
3.4.2 加热电极 | 第42-43页 |
3.4.3 热电偶 | 第43页 |
3.4.4 电缆 | 第43页 |
3.5 控制系统 | 第43-47页 |
3.5.1 硬件控制 | 第43-45页 |
3.5.2 打印路径的规划 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 消费级金属3D打印技术工艺特性研究 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 打印工艺参数 | 第49-50页 |
4.3 单层单道消费级金属3D打印技术成形的工艺研究 | 第50-57页 |
4.3.1 工艺参数实验方案及实验结果 | 第50-53页 |
4.3.2 工艺参数对堆积层宏观尺寸的影响 | 第53-55页 |
4.3.3 单层单道尺寸精度的误差 | 第55-56页 |
4.3.4 单层单道消费级金属3D打印工艺参数 | 第56-57页 |
4.4 多层消费级金属3D打印技术工艺及尺寸控制 | 第57-63页 |
4.4.1 消费级金属3D打印在不同走丝电流下堆积成形的特点 | 第57-58页 |
4.4.2 多层单道堆积层成形精度尺寸 | 第58-59页 |
4.4.3 堆积层端口处的尺寸控制 | 第59-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 消费级金属3D打印技术成形件微观组织及性能分析 | 第65-75页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 堆积成形件微观组织分析 | 第65-68页 |
5.2.1 金相试样的制备方法 | 第65-66页 |
5.2.2 堆积层金相组织分析 | 第66-68页 |
5.3 堆积成形件表面粗糙度分析 | 第68-71页 |
5.3.1 表面粗糙度的测量 | 第68-69页 |
5.3.2 表面粗糙度的分析 | 第69-71页 |
5.4 堆积成形件搭接率分析 | 第71-73页 |
5.4.1 搭接率分析方法 | 第71-72页 |
5.4.2 单墙体搭接率宏观分析 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 消费级3D打印典型铝材零件的工艺分析及银、玻璃的可行性研究 | 第75-83页 |
6.1 引言 | 第75页 |
6.2 样件的选取及难点分析 | 第75-76页 |
6.3 “XMU”形的制备 | 第76-77页 |
6.4 “圆筒”形的制备 | 第77-78页 |
6.5 “金字塔”形的制备 | 第78-79页 |
6.6 高温金属银和玻璃填丝可行性探究 | 第79-82页 |
6.7 本章小结 | 第82-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |