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随着3D打印技术在各个领域的应用逐步增多,成型设备的点定位数学原理也变得越来越重要。本文探究了FDM技术类型的3D打印机的成型原理,选取市场主流的笛卡尔坐标系数学原理的3D打印机作为研究对象。对比分析了XYZ型、Core XY型以及DELTA型3D打印机的优势与劣势,为设备的机械结构优化提供依据,最终得出结论。 相似文献
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《科技通报》2016,(3)
由于桌面型3D打印机是一种以数字模型文件为基础的累积制造技术,容易受到打印速度的影响降低打印机工作效率,传统的桌面型3D打印机采用单路固定数据传输和逐层打印的方式,增加了打印时间,导致打印速度慢的问题。提出基于频分多路复用(FDM)的桌面型3D打印机速度提升算法。分析了桌面型3D打印机的工作原理,设计桌面型3D打印机的喷墨控制模型,采用打印效率和打印速度对偶分析方法,融入频分多路复用(FDM)方法实现桌面型3D打印机的多目标集优化控制,并对速度量化指标进行评估,根据不同频率传送各路打印请求消息,实现打印速度提升。仿真实验表明,该技术能有效降低各路打印输入信号的干扰频谱,实现3D打印机的喷墨准确控制,大幅降低打印时间和内存开销,提高打印速度。 相似文献
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3D打印技术作为一种新型的制造加工技术,被认为是近30年来世界制造领域的重大突破。3D打印技术按照成型方式的不同,主要可以分为以下几种:熔融沉积成型(FDM,Fused Deposition Modeling)、立体光刻(SLA,Stereo Lithography Apparatus)、选择性激光烧结(SLS,Selective Laser Sintering)、分层实体制造(LOM,Laminate Object Manufacturing)、数字光处理(DLP,Digital Light Processing)。其中,选择性激光烧结(SLS)于1989年由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R.Deckard提出,随后C.R.Deckard创建了DTM公司并成功制造出工业级的3D打印机Sinterstation。近年来,选择性激光烧结(SLS)以其适用材料种类广泛、制品机械性能优异等优点得到了迅速的发展,成为了3D打印领域的热点方向。 相似文献
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在分析基于融熔挤制沉积成型(FMD)的3D打印机的工作原理的基础上,结合各个系的特点,探索3D打印机在不同教学领域的实际应用,激发各系学生创新的积极性,提高学生设计能力。 相似文献
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熔融沉积(FDM)快速成型制造中,支撑设计是一项关键性技术.支撑设计的优劣会直接影响零件的成型精度与成型质量.根据FDM工艺制作过程及变形机理,利用有限元软件分析具有广义特征的层截面变形并以此总结出FDM工艺支撑设计规则;同时根据实际制作中只有层间悬臂量达到某临界值时才会导致变形的事实,建立了悬臂量与变形量关系的几何模型,再次进行有限元分析,依据结果数据拟合出两者之间规律的函数关系,可作为该类工艺实际制作支撑设计的参考. 相似文献
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分析FDM技术原理的3D打印机的工作原理及技术特点,选定XYZ型3D打印机作为本文研究的实验样机。探究实验样机中Z轴传动原理,确定直线光轴在其轴向起到传动导轨的作用。通过直线光轴与Z轴打印平台的几何关系,分析在极值层厚下光轴直线度误差对于Z轴定位精度的影响,通过计算并最终得出结论。 相似文献
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