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3D打印成型综合技术与实例电子书

1 融典型案例与分析,图文并茂,通俗易懂。 2 结合国内外先成型技术、大量实用软件,循序渐,迸发创造。 3 自己动手让3D印从梦想成为现实!

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作       者:辛志杰

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2022-01-01

字       数:18.8万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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3D印技术是一种新兴的增材制造和成型技术,具有广阔的发展前景与光明的未来。 本书介绍了大量3D印成型综合技术,涵盖熔融沉积成型、光固化快速成型、选区激光烧结/熔化成型、激光熔覆成型、电子束熔化成型、电子束熔覆成型、熔化液滴喷射沉积成型、叠层实体制造、黏结剂喷射成型等的综合印技术;还介绍了快速模具制造技术及其应用、三维数据采集及处理技术、3D印建模技术、3D印成型及其后处理技术等。此外,还介绍了几种重要的三维建模软件,能使读者快速门,轻松掌握3D印、三维建模的实操能力和技巧。 全书图文并茂,内容丰富、实用。本书可供从事机电产品设计、机械制造及其自动化、材料科学与工程等专业的科技人员和在校师生参考,也可供广大对3D印技术、3D印产品发有兴趣的人士参考。  <br/>【推荐语】<br/>1 融典型案例与分析,图文并茂,通俗易懂。 2 结合国内外先成型技术、大量实用软件,循序渐,迸发创造。 3 自己动手让3D印从梦想成为现实!  <br/>
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前言

第1章 概述

1.1 3D打印成型技术

1.1.1 3D打印技术简介

1.1.2 三维建模在3D打印成型技术中的作用

1.2 3D打印建模方法

1.2.1 正向设计

1.2.2 逆向设计

1.2.3 正逆向混合设计

第2章 3D打印成型工艺

2.1 概述

2.2 熔融沉积成型(FDM)

2.2.1 FDM技术原理

2.2.2 FDM系统组成

2.2.3 工艺特点

2.2.4 FDM工艺误差影响因素

2.3 光固化快速成型(SLA)

2.3.1 光固化快速成型工作原理

2.3.2 技术优缺点

2.3.3 工艺过程

2.3.4 系统组成

2.3.5 系统控制技术

2.3.6 成型质量影响因素

2.4 选区激光烧结/熔化成型(SLS、SLM)

2.4.1 选区激光烧结/熔化成型工作原理

2.4.2 选区激光烧结/熔化成型供粉系统

2.4.3 选区激光烧结/熔化成型技术特点

2.5 激光熔覆成型(LCF)

2.5.1 激光熔覆成型工作原理

2.5.2 激光熔覆成型技术特点

2.6 电子束熔化成型(EBM)

2.6.1 电子束熔化成型工作原理

2.6.2 电子束熔化成型技术特点

2.7 电子束熔覆成型(EBFF)

2.8 熔化液滴喷射沉积成型(DMM)

2.8.1 熔化液滴喷射沉积成型工作原理

2.8.2 熔化液滴喷射沉积成型影响因素

2.9 黏结剂喷射成型(3DP)

2.9.1 黏结剂喷射成型工作原理

2.9.2 黏结剂喷射式技术特点

2.9.3 3DP系统组成

2.9.4 3DP系统控制技术

2.9.5 3DP工艺成型质量影响因素

2.10 叠层实体制造(LOM)

2.10.1 概述

2.10.2 LOM成型工艺的基本原理

2.10.3 叠层实体制造技术特点

2.10.4 LOM系统组成

2.10.5 LOM系统控制技术

2.10.6 LOM工艺成型质量影响因素

2.10.7 LOM工艺后处理

第3章 3D打印成型材料

3.1 熔融沉积成型材料

3.1.1 熔融沉积快速成型对成型材料的要求

3.1.2 熔融沉积快速成型对支撑材料的要求

3.1.3 尼龙材料

3.1.4 ABS材料

3.1.5 ABS系列改性材料

3.1.6 PLA材料

3.1.7 PC材料

3.1.8 PC/ABS合金材料

3.1.9 PC-ISO材料

3.1.10 聚亚苯基砜材料

3.1.11 聚醚酰亚胺材料

3.2 光固化成型材料

3.2.1 光固化材料优点及分类

3.2.2 光敏树脂的组成及其光固化特性

3.2.3 光固化快速成型材料

3.3 叠层实体制造材料

3.4 金属材料

3.4.1 钛合金

3.4.2 不锈钢

3.4.3 铝合金

3.4.4 黄铜

3.4.5 钴铬钼耐热合金

3.4.6 高温合金

3.4.7 镁合金

3.5 复合材料

3.5.1 尼龙铝

3.5.2 玻璃纤维和尼龙

3.5.3 连续纤维增强热塑性复合材料

3.6 无机非金属材料

3.6.1 陶瓷材料

3.6.2 石膏材料

3.6.3 砂岩材料

3.7 橡胶材料

3.8 其他3D打印材料

3.8.1 淀粉材料

3.8.2 食用材料

3.8.3 生物细胞材料

3.8.4 硅胶材料

第4章 三维数据采集

4.1 现代精密测量技术

4.2 数据采集方法与测量设备的选择

4.3 三坐标测量机及其操作

4.3.1 三坐标测量机的应用

4.3.2 三坐标测量机的组成及工作原理

4.3.3 桥式三坐标测量机

4.3.4 三坐标测量机的操作流程

4.3.5 箱体类零件的测量实例

4.4 关节式坐标测量机及其操作

4.4.1 FARO CAM2 Measure 10软件

4.4.2 采用FARO Edge测量臂测量实例

4.4.3 采用FARO Laser ScanArm测量臂测量实例

4.5 数字摄影三维坐标测量系统

4.6 手持式激光扫描仪测量系统

第5章 三维建模方法

5.1 概述

5.2 基于PTC Creo Parametric的三维建模方法

5.2.1 PTC Creo Parametric简介

5.2.2 PTC Creo Parametric工作界面

5.2.3 PTC Creo Parametric快速上手

5.2.4 三维建模实例

5.2.5 PTC Creo Parametric模型在3D打印机上的应用

5.3 基于UG NX的三维建模方法

5.3.1 UG NX10.0简介及特点

5.3.2 UG NX10.0工作界面加载

5.3.3 UG NX10.0快速上手

5.3.4 UG NX10.0模型在3D打印机上的应用

5.4 基于SolidWorks的三维建模方法

5.4.1 SolidWorks简介

5.4.2 SolidWorks工作界面

5.4.3 SolidWorks快速上手

5.4.4 SolidWorks模型在3D打印机上的应用

5.5 三维逆向建模

5.5.1 逆向设计软件的分类

5.5.2 逆向设计常用软件

5.5.3 基于Imageware的逆向建模

5.5.4 基于Geomagic Studio的逆向建模

第6章 3D打印成型设备

6.1 FDM打印成型设备

6.1.1 Stratasys公司的3D打印机

6.1.2 3D Systems公司的3D打印机

6.1.3 上海富奇凡HTS系列3D打印机

6.2 SLA打印成型设备

6.2.1 3D systems光固化3D打印机

6.2.2 陕西恒通光固化3D打印机

6.2.3 中瑞科技光固化3D打印机

6.3 金属材料3D打印成型设备

6.3.1 选区激光烧结/熔化成型典型设备

6.3.2 激光熔覆成型典型设备

6.4 3DP打印成型设备

6.4.1 3D Systems公司的3D打印机

6.4.2 ExOne公司的3D打印机

6.4.3 Voxeljet公司的3D打印机

6.4.4 上海富奇凡LTY型3D打印机

6.5 LOM打印成型设备

6.5.1 南京紫金立德公司的成型机

6.5.2 武汉滨湖机电公司的成型机

6.5.3 Helisys公司的成型机

第7章 3D打印技术的应用

7.1 FDM技术的应用

7.1.1 汽车工业

7.1.2 航空航天

7.1.3 医疗卫生

7.1.4 教育教学

7.1.5 食品加工

7.1.6 其他应用

7.2 SLA技术的应用

7.2.1 SLA在航空航天领域的应用

7.2.2 SLA在汽车领域的应用

7.2.3 SLA在艺术领域的应用

7.3 金属3D打印成型技术的应用

7.3.1 选区激光烧结/熔化成型工艺应用

7.3.2 激光熔覆成型工艺应用

7.3.3 电子束熔化成型工艺应用

7.4 3DP技术的应用

7.4.1 原型全彩打印

7.4.2 金属直接成型

7.4.3 砂模铸造成型

7.5 LOM技术的应用

7.5.1 产品外观评价和结构设计验证

7.5.2 新产品试制

7.5.3 快速制模

7.5.4 工艺品制作

第8章 快速制模技术

8.1 软模技术

8.1.1 工艺路线

8.1.2 原型件的准备

8.1.3 制造硅橡胶模具

8.1.4 浇注品的制造

8.2 过渡模技术

8.2.1 铝填充环氧树脂模

8.2.2 SLA成型的树脂壳-铝填充环氧树脂背衬模

8.3 硬模技术

8.3.1 直接加工金属模具

8.3.2 用SLS方法烧结铸型

8.3.3 基于快速原型的喷涂法

参考文献

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