• 基于自由三角表的低冗余动态拓扑结构分层算法与填充
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基于自由三角表的低冗余动态拓扑结构分层算法与填充

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北京朝阳
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作者于文强

出版社机械工业出版社

ISBN9787111555322

出版时间2021-08

装帧平装

开本16开

定价49.8元

货号11600906

上书时间2024-06-27

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商品描述
目录



前言

第1章 绪论

 1.1 研究背景

 1.2 快速成型技术概述

 1.2.1 熔融沉积成型

 1.2.2 光固化成型

 1.2.3 选择性激光烧结

 1.2.4 分层实体制造

 1.2.5 三维打印

 1.3 国内外发展现状

 1.3.1 快速成型技术发展现状

 1.3.2 分层算法研究现状

 1.3.3 国内外提出的各种扫描路径规划研

 1.4 本书主要研究内容

 1.5 本章小结

第2章 STL数据模型与区域填充误差分析

 2.1 OpenGL概述

 2.2 CAD实体造型方法

 2.2.1 边界造型与体素拼合造型

 2.2.2 多边形网格造型

 2.2.3 STL格式造型

 2.2.4 读取以及处理STL文件

 2.3 OpenGL的图形绘制库

 2.3.1 模型显示操作

 2.3.2 模型渲染与光照处理

 2.4 STL几何对象的OpenGL显示

 2.5 熔融沉积成型精度影响因素分析

 2.5.1 熔融沉积成型原理性误差分析

 2.5.2 熔融沉积成型工艺性误差分析

 2.5.3 FDM主要工作参数分析

 2.6 本章小结

第3章 分层软件系统架构设计与分析

 3.1 分层软件系统功能分析

 3.2 分层软件设计方案

 3.3 开发工具介绍

 3.4 分层软件的程序架构

 3.5 分层软件模块结构分析

 3.6 本章小结

第4章 熔融沉积成型中轮廓的提取以及NURBS曲线拟合

 4.1 截面轮廓线的提取

 4.2 截面轮廓中需要被拟合区域的判断方法

 4.3 非均匀有理B样条(NURBS)曲线概述

 4.4 截面轮廓曲线部分的NURBS曲线拟合

 4.5 本章小结

第5章 分层算法

 5.1 分层算法关键点分析

 5.1.1 相交三角面片处理

 5.1.2 自由三角表及其动态拓扑

 5.2 等厚度分层的实现

 5.2.1 求相交三角面片

 5.2.2 动态拓扑结构的建立

 5.2.3 闭环轮廓的生成

 5.2.4 等厚度分层算法步骤

 5.3 适应性分层方法的实现

 5.3.1 层厚范围计算

 5.3.2 适应性层厚计算方法

 5.3.3 适应性分层算法的步骤

 5.4 本章小结

第6章 分区域填充扫描算法

 6.1 复合填充方式

 6.1.1 轮廓偏置填充算法

 6.1.2 分区域填充算法

 6.1.3 分层扫描填充算法

 6.1.4 复合扫描填充算法

 6.1.5 本文的复合填充方法

 6.2 区域分割算法

 6.3 凹边形凸分解

 6.3.1 相关概念和定义

 6.3.2 顶点的可视性和很好剖分可视点

 6.3.3 算法流程

 6.4 本章小结

第7章 分层与填充算法的测试分析

 7.1 STL模型数据定量分析

 7.2 分层结果分析

 7.2.1 软件分层效果展示

 7.2.2 软件运行时间

 7.3 很优填充方向影响因素实例分析

 7.3.1 填充时间和速度模型

 7.3.2 很优扫描方向影响因素实例分析

 7.3.3 车门熔融沉积成型区域填充路径优化实例

 7.4 本章小结

第8章 总结与展望

 8.1 总结

 8.1.1 基于STL模型的快速成型分层方法研究

 8.1.2 熔融成型区域填充路径优化研究

 8.2 展望

参考文献



内容摘要
1.1研究背景

面对瞬息万变的消费者市场,传统批量化生产的市场战略在快读响应、成本低的小批量甚至个性化产品生产方面的弊端暴露无遗。因此,开发先进制造技术,提升制造水平,打造强有力的产品竞争力成为制造业发展的方向。基于这种背景,快速成型技术产生并被快速推广快速成型(Rapid Prototyping,RP)技术诞生于20世纪80年代末,是一种先进制造技术,它涉及机械设计制造技术、计算机辅助设计技术、逆向工程、NCNumber Control,数控技术)技术和激光分层制造等领域,能够高效、自动、准确地将设计意图转化为功能性原型或者直接生产零件。

增材制造(Additive Manufacturing,AM)始于美国,人们习惯称为3D打印,是当今被普遍热议、关注的话题。随着中国制造2025”等国家战略性计划出台,为快速成型技术的迅猛成长提供了良好的土壤。国内众多科研机构投入了大量的物力和财力,使得技术高速发展,并日趋成熟,快速成型技术已走进实际生产中并在航空航天、生物医疗工程、汽车制造、食品加工等许多领域得到成功运用。

世界上第一个快速成型制造模型是由美国科学家查尔斯利用光固化成型技术制造的,这标志快速成型技术的到来。国内第一家快速成型公司在1993年成立,与此同时,许多高校加入了快速成型技术的科研工作中。2015年,国家为了推进快速成型产业健康发展,出台了许多相关计划政策确保我国拥有完善的快速成型产业体系,使我国的技术水平紧随国际先进水平。

通过上位机控制软件,快速成型技术驱动相应的硬件设备完成模型或零部件的成型。其中,上位机控制软件即是分层处理软件主要负责对目标模型进行分层处理,把三维模型切分成一系列厚度较小的二维层,将复杂的三维模型数据转化为简单的二维层面数据。分层软件的处理结果直接决定了模型的成型效率和精度。目前,快速成型行业还没有通用的分层处理系统软件,各公司开发的软件都与特定的硬件设备相匹配。如果要购买相应的软硬件就要付出较高的成本,且不一定能完全满足用户需求,因此就有必要对分层软件进行自主开发。

根据快速成型工艺原理、快速成型数据处理软件的特点,发现在整个快速成型过程中,填充路径具有非常重要的作用,会对整个模型的生成产生直接的影响。填充扫描的内容就是对当前分层截面轮廓线内封闭区域进行填充。现在填充扫描的方法有多种。根据实际经验,模型的精度、表面质量、力学性能和成型时间会因为不同的扫描填充方式而有很大差别。在成型过程中,因为设置不同的成型参数,模型的成型精度、打印时间也会有很大的不同。因此,如何根据分层得到的截面轮廓线优化填充路径以及如何选择填充过程中的参数是提高打印速度、精度的关键。针对填充速度和精度进行深入研究和改进,使快速成型技术在生产制造中能发挥更好的效果。

本文针对目前广泛使用的快速成型分层软件接口文件——STL格式文件,开发了相应的分层软件,对STL模型的等厚度分层和适应性分层方面的内容进行了探索,并对熔融沉积成型区域填充路径做了

优化研究。

1.2快速成型技术概述

快速成型技术是一系列堆积式成型方法的总称,均为层层堆积式……




精彩内容

本书详细论述了遍历范围逐步缩减的动态拓扑分层算法,开发了基于MFC单文档应用程序框架模板和OpenGL图形库的分层处理应用程序STLSlicing,实现了STL模型的三维可视化、等厚度分层及适应性分层等功能。并进行了熔积成型区域填充路径的优化研究,针对STL模型形成的轮廓截面的误差,采用NURBS曲线和直线相结合的方法,使轮廓曲线更加逼近原截面轮廓,比单纯使用NURBS曲线减少了工作量,缩短了拟合时间。 本书主要为从事增材制造的工程技术人员和科研人员提供技术参考,也可供相关工程技术人员参考使用。



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