快速成型研究

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1、毕业论文题目快速成型技术的研究现状与发展趋势学院:机电工程学院学生姓名:陈世专业班级:模具设计与制造学号:2011120915指导教师:梁丰二0一四年六月二十日目录摘要IAbstractII第一章绪论1第二章快速成形技术的含义2第三章快速成形的几种主要工艺方法33.1立体光固化技术33.2丝状材料选择性熔覆技术33.3粉末材料选择性烧结技术43.4薄型材料选择性切割技术43.5三维打印法技术(TDP)4第四章国内外RP技术的研究现状54.1成形材料64.2软件开发54.3新工艺与装备开发7第五章快速成型技术的发展趋势105.1开发专用快速成形新设备

2、105.2开发新的成形原材料105.3新型成形方法与工艺的研发10第六章快速成型技术在河源市的发展及应用116.1RP技术应用于新产品的开发116.2RP技术应用于单件、小批量和特殊复杂零件的直接生产116.3RP技术应用于快速模具制造12第七章我国快速成形技术发展中存在的问题14第八章结论15参考文献16致谢17摘要快速成形是近30年来发展起来的特种加工技术,其优势在于三维结构的快速和自由制造,它被广泛应用于新产品开发及单件小批量制造。介绍了快速成型技术的含义、优越性及其特点,以及国内外RP技术的研究现状,并阐述了我国在中小城市快速成形技术的发展

3、趋势。关键词:快速成型;特种加工;发展趋势IAbstractRapidprototypingwasdevelopednearly30yearsofspecialprocessingtechnology,itsstrengthisfastandfreemanufactureofthree-dimensionalstructure,itiswidelyusedinthedevelopmentofnewproductsandsinglepartsandsmallbatchproduction.Introducesthemeaning,advantagea

4、ndcharacteristicofrapidprototypingtechnology,andRPtechnologyresearchathomeandabroad,anddescribedthedevelopmenttrendsofrapidprototypinginsmallandmediumcitiesinChina.Keywords:RapidPrototyping;Specialprocessing;TrendsI第一章绪论快速成形制造(RPM)是20世纪80年代末、90年代初由美国开发的高新制造技术,其重要意义可与数控(CNC)技术相

5、比。该技术采用材料累加的新成形原理,直接通过CAD数据制成三维实体模型。这一技术不需要传统的机床、夹具、刀具,便可快速而精密地制造出任意复杂形状的零件模型,从而实现了“自由制造”。快速成形出现给工业产品的造型开发、工艺品的模型设计提供了最为便捷的制造工具,使产品的开发速度数十倍地提高。而且越是复杂结构的物体,其制造速度提高越显著。美国的Wohlers协会是从事快速成形技术、市场、应用发展咨询的组织,每年对快速成形技术发展进行介绍、对市场发展进行分析、对新的发展趋势进行预测,在国际快速成形领域具有很强的影响力。17第二章快速成形技术的含义快速成形(R

6、apidPrototyping,简称RP)技术是20世纪80年代出现的一种全新概念的制造技术,被认为是近年来制造技术领域的一次重大创新,是先进制造技术的前沿科学。该技术能在短时间内得以发展,并在工程技术领域得到广泛应用,主要在于它打破了传统的制造模式(去除材料模式),利用离散-堆积的成形原理,无须任何工具,即通过计算机辅助设计、计算机信息处理、计算机数字控制、激光、精密伺服驱动和新材料等先进技术集于一体,依据计算机上构建的零件三维模型,对其进行分层切片处理,得到各层截面的二维轮廓信息数据,通过伺服驱动控制快速成形机的成形头按照被处理的信息数据进行运

7、动,选择性地固化或切割一层层的成形材料,形成各层与理论轮廓非常接近的截面轮廓,并逐步顺序叠加成三维实体零件,从而实现快速完成任意复杂形状的原型和零件,大大缩短了新产品开发的周期,极大增强了企业的市场竟争力。17第三章快速成形的几种主要工艺方法快速成形技术经过近十几年的发展,根据不同材料已经开发出十几种成形方法,目前比较成熟、应用比较普遍的快速成形技术主要有立体光固化技术(SLA);丝状材料选择性熔覆技术(FDM);粉末材料选择性烧结技术(SLS);薄型材料选择性切割技术(LOM);三维打印法技术(TDP)等[1]。3.1立体光固化技术立体光固化技术

8、又称为液态光固化聚合物选择性固化,其原理:在计算机中构建三维实体模型,并对其模型进行分层切片处理,得到各层截面轮廓信息,从

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