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快速成型技术是集机械、电子、光学、材料等学科为一体的先进制造技术之一。论述了快速成型技术的起源,介绍了快速成型技术的国内发展状况及应用。讨论了该技术的发展趋势 相似文献
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基于科学技术快速发展的快速成型技术在很多领域都得到了广泛的应用,快速成型技术将精密机械、数控、激光技术、计算机辅助设计等有机的融为一体,具有高度的柔韧性及快速性,由于快速成型技术自身的优势能够快速的提升模具制造速度,大大缩短产品的开发时间及模具的制造时间,所以受到了业界的广泛认可,该种制造技术已经成为了当前重要的研究课题及制造行业的核心技术。因此,就基于快速成型技术的快速模具制造技术的研究意义重大。本文围绕此展开了深入的探究,首先就快速成型技术展开了一系列的概述,分析了快速成型技术及快速成型技术的主要特征,然后分析了基于快速成型技术的快速模具制造技术,最后就基于快速成型技术的快速模具制造技术的发展趋势进行了探讨,对提升快速成型技术的发展速度,有一定的借鉴意义。 相似文献
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以贯彻落实16号文提出的专业设置应与区域经济和市场需求为前提,本文根据2008年人才需求调查报告结果和快速成型技术的原理与应用,阐述了快速成型技术专业在高职类院校设置的可行性,并针对每种快速成型技术的原理、特点和应用,结合高职教育的优势和性质,从师资、设备和学生反映情况等方面详细分析了各种快速成型技术在高职教育中实施的可行性,得出结论:快速成型技术专业将成为高职教育中一个新兴且有很大发展前景的专业。 相似文献
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快速成型(FDM)是一种使用热塑性的塑胶材料将材料压成半熔融形态的细长丝状,然后将材料一层一层叠加从3DCAD数据内建立原型的技术。本文在介绍快速成型(FDM)打印机基本内容的基础上,重点介绍了它的运行机制和机器结构,还对他的结构进行了详细的分析。自制的FDM 3D打印机遵循3D打印机的标准设计思思路同时,设计人员可以在实践中不断修改和优化设计方案,以满足创新和创新的需要。 相似文献
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快速成型与制作出现时间较短,但应用范围较广,并且不断在应用过程中发展迅速。快速模具制造技术主要包括两种方法,即直接法与间接法。本文通过对这两种方法进行研究,进一步分析快速模具制造技术未来发展趋势。 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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刘伟军中国科学院沈阳自动化研究所快速成型实验室负责人,研究员,博士生导师,中国机械工程学会青年工作委员会委员。1998年毕业于大连理工大学机械工程系,获工学博士学位。主要研究领域为逆向工程、快速成型、快速模具制造技术等。 相似文献
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快速成型技术问世以来,已拥有了相当大的市场,发展非常快.人们对材料逐层添加法这种新的制造方法已逐步适应.该技术通过与数控加工、铸造、金属冷喷涂、硅胶模等制造手段结合,已成为现代模型、模具和零件制造的强有力手段,在航空航天、汽车摩托车、家电等领域得到了广泛用应.本文从快速成型技术的基本原理出发,简述了产品快速设计与制造系统的基本结构、主要功能和构建方法,并通过实例探讨了产品快速设计与制造集成系统的上程应用. 相似文献