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随着全球市场一体化的形成,自主快速开发产品的能力成为制造业全球竞争的实力基础。同时,制造业为满足日益变化的用户需求,又要求制造技术有较强的灵活性,能够以小批量甚至单件生产而不增加产品的成本,因此。产品开发的速度和制造技术的柔性就变得十分关键了。快速原型制造(Rapid Prototype Manufacturing,简称RPM)技术就是在这种社会背景下,于20世纪后期产生于美国并很快发展到日本及欧洲,并且该技术是近20年来制造技术领域的一项重大突破。 相似文献
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陶瓷材料以其耐高温、耐腐蚀、强度高、硬度高等优点,在航天、能源、机械、电子信息、生物工程等领域得到了广泛的应用。然而近20年来,陶瓷产业进展缓慢,这有许多原因,其中陶瓷材料成型工艺是其中最为关键的因素。研究表明,陶瓷制品的成型是材料设计和材料配方实现的前提,在材料的制备工艺中起着承上启下的作用,因而是限制高性能陶瓷产业化的主要问题之一。近年来人们将传统陶瓷成型方法的发展和新型陶瓷成型技术作为研究重点, 相似文献
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快速原型制造与逆向工程集成技术综述 总被引:2,自引:0,他引:2
快速原型制造RPM是一种基于离散和材料累加原理的制造新技术。该技术突破了制造业的传统模式,特别适合于新产品的开发、单件或少批量产品试制等,是CAD/CAM技术、数据处理技术、CNC技术、测试传感技术、激光技术等多种机械、电子技术、材料技术和计算机软件技术的综合应用,是由CAD模型直接驱动、怏速实现复杂形状三维零件的先进制造技术,在计算机控制和管理下根据零件CAD模型,采用材料精确堆积(由点堆积成面,由面堆积成三维实体)的方法制造原型和零件。 相似文献
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随着科学技术的进步,人们对工业产品不断挺茁’更高、更新的要求。一方面,产品向多品种、小批量、复杂形状和高精度方向发展;另一方面,企业为了保持和加强产品在市场上的竞争力,又要求产品开发周期和生产周期大大缩短。快速原型技术由于能够直接由三维计算机模型快速制造出复杂三维零件,从而能大大缩短开发周期,日渐成为现代先进制造技术。 相似文献
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21世纪企业制造新概念——灵捷制造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了灵捷制造产生的历史背景、主要内容及其组织形式,列举了灵捷制造当前研究的重要领域,并结合我国企业实际,对灵捷制造的应用前景进行了展望。 相似文献
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传统的模具制造方法效率低,成本高,周期长,激光快速成型(RP)技术的出现,为模具的制造创造了新的思路。然而,到目前为止,RP技术仅限于制造树脂模具,还不能直接制造钢及其它材料的模具。本文将首先简单介绍激光快速成型和整体石墨电极研磨机的工作原理,详细叙述利用RP技术配合整体石墨电极研磨机制造钢模具的集成技术,初步研究快速制造模具的集成技术的精度问题,用此技术制造模具精度高,速度快,成本低,是一种行之 相似文献
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快速成形技术在电机壳体金属模具制造中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了快速成形(Rapid Prototyping,简称RP)技术的离散堆积成形原理,并采用非线性有限元算法对凝固过程中铸件的尺寸精度进行数值模拟,详细给出了直接制模铸造工艺机理及流程,对解决当前我国模具制造业中成本高、周期长、性能差等问题具有一定的现实意义。 相似文献
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现代制造环境下的CAD技术 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了先进制造技术的发展对CAD技术的影响以及现代CAD技术的产生、特点和技术发展趋势,并对现代CAD技术中的并行设计、协同设计等相关问题做了简要介绍。 相似文献
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利用MATLAB/Simulink采用TI C6000 DSP快速原型的设计方法,实现在DSP硬件平台上快速提取具有较好语音识别性能的MEL倒谱系数,省去传统DSP系统开发中繁琐的硬件驱动和算法编程的工作,仿真结果证明该方法能够实现快速有效地开发DSP应用系统。 相似文献
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快速成形制造技术是一项综合的高新技术,在近十几年的时间获得了飞速发展。按照成形学的原理把快速成形技术归属于堆积成形制造技术。从快速成形技术的原理、过程和特点等几方面论述快速成形技术的内涵。总结了快速成形制造技术研究的热点,即成形工艺的研究与开发、成形材料的研究、成形精度的提高、闭环快速成形系统和基于网络的快速成形制造等。 相似文献
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运用合适的算法实现零件模型的分层轮廓数据文件到填充扫描线文件之间转换和填充扫描线到数控驱动PMAC运动程序之间的转换过程。实时生成直接用来图形仿真的填充扫描数据文件和由填充扫描数据文件转换为数控驱动格式的文件,并自动下载到PMAC缓冲区,驱动数控平台模拟扫描加工过程。 相似文献
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