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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
3D打印应用技术
0.00     定价 ¥ 68.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787111751694
  • 作      者:
    编者:金秋|责编:陈保华//贺怡
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2024-04-01
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内容介绍
本书系统地介绍了3D打印技术的全过程及其应用,主要内容包括:3D打印概述、3D打印材料、常见的3D打印工艺、金属3D打印工艺、3D打印企业、3D打印的应用、3D打印云平台。本书详细介绍了多种应用于3D打印的材料和工艺,让读者在了解其科学原理的基础上,能够更快地应用于实际生产过程;本书通过对多家知名国内外3D打印企业及其产品的介绍,可帮助读者深入了解和把握3D打印产业的发展现状、发展趋势和市场机遇;本书着重阐述了3D打印技术在航空航天、汽车、医疗等多个领域的实际应用及其前景展望,这些实例将为读者在相关行业中应用3D打印技术提供参考;本书还对涉及基于云平台的3D打印服务进行了全面剖析,以期带领读者以全新的视野和方法认识和掌握3D打印技术。 本书适合3D打印领域的工程技术人员和科研人员阅读,也可供相关专业的在校师生参考,同时也可以作为管理和投资决策咨询等领域的非工程技术人员和工程经济专业人员了解和学习3D打印技术的参考用书。
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目录
前言
第1章 3D打印概述
1.1 引言
1.2 3D打印的起源
1.2.1 照相雕塑技术
1.2.2 地貌成形技术
1.3 3D打印的发展历程
1.3.1 3D打印的快速成形阶段
1.3.2 3D打印的增材制造阶段
1.4 3D打印的特点
1.4.1 3D打印的优点
1.4.2 3D打印存在的问题
1.5 4D打印技术
1.5.1 4D打印的发展历程
1.5.2 4D打印的构成要素
1.5.3 4D打印的应用前景
参考文献
第2章 3D打印材料
2.1 3D打印聚合物材料
2.1.1 热塑性聚合物
2.1.2 热固性聚合物
2.1.3 光敏树脂
2.1.4 高分子凝胶
2.2 3D打印金属材料
2.2.1 不锈钢
2.2.2 铝合金
2.2.3 钛合金
2.2.4 镍基合金
2.2.5 钴基合金
2.2.6 铜合金
2.2.7 液态金属
2.2.8 其他金属
2.3 3D打印无机非金属材料
2.3.1 陶瓷材料
2.3.2 玻璃材料
2.4 3D打印复合材料
2.4.1 碳纤维复合材料
2.4.2 金属复合材料
2.4.3 纳米颗粒强化复合材料
2.5 3D打印生物材料
参考文献
第3章 常见的3D打印工艺
3.1 立体光固化成形
3.1.1 立体光固化成形的发展历程
3.1.2 立体光固化成形的工艺原理及流程
3.1.3 立体光固化成形的材料
3.1.4 立体光固化成形的设备
3.1.5 立体光固化成形的优缺点
3.1.6 立体光固化成形的精度分析
3.1.7 立体光固化成形的应用
3.1.8 立体光固化成形的发展趋势
3.2 熔融沉积成形
3.2.1 熔融沉积成形的发展历程
3.2.2 熔融沉积成形的工艺原理及流程
3.2.3 熔融沉积成形的材料
3.2.4 熔融沉积成形的设备
3.2.5 熔融沉积成形的优缺点
3.2.6 熔融沉积成形的精度分析
3.2.7 熔融沉积成形的应用
3.2.8 熔融沉积成形的发展趋势
3.3 三维印刷
3.3.1 三维印刷的发展历程
3.3.2 三维印刷的工艺原理与流程
3.3.3 三维印刷的材料
3.3.4 三维印刷的设备
3.3.5 三维印刷的优缺点
3.3.6 三维印刷的应用
3.3.7 三维印刷的发展趋势
3.4 叠层实体制造
3.4.1 叠层实体制造的发展历程
3.4.2 叠层实体制造的工艺原理及流程
3.4.3 叠层实体制造的材料
3.4.4 叠层实体制造的设备
3.4.5 叠层实体制造的优缺点
3.4.6 叠层实体制造的精度分析
3.4.7 叠层实体制造的应用
3.4.8 叠层实体制造的发展趋势
3.5 选区激光烧结
3.5.1 选区激光烧结的发展历程
3.5.2 选区激光烧结的工艺原理及流程
3.5.3 选区激光烧结的材料
3.5.4 选区激光烧结的设备
3.5.5 选区激光烧结的优缺点
3.5.6 选区激光烧结的应用
3.6 多射流熔融
3.6.1 多射流熔融的发展历程
3.6.2 多射流熔融的工艺原理
3.6.3 多射流熔融的材料
3.6.4 多射流熔融的设备
3.6.5 多射流熔融的优缺点
3.6.6 多射流熔融的应用
3.6.7 多射流熔融的发展趋势
参考文献
第4章 金属3D打印工艺
4.1 选区激光熔化
4.1.1 选区激光熔化的发展历程
4.1.2 选区激光熔化的工艺原理及流程
4.1.3 选区激光熔化的材料
4.1.4 选区激光熔化的设备
4.1.5 选区激光熔化的优缺点
4.1.6 选区激光熔化的质量问题
4.1.7 选区激光熔化的应用
4.1.8 选区激光熔化的发展趋势
4.2 电子束熔化
4.2.1 电子束熔化的发展历程
4.2.2 电子束熔化的工艺原理及流程
4.2.3 电子束熔化的材料
4.2.4 电子束熔化的设备
4.2.5 电子束熔化的优缺点
4.2.6 电子束熔化的质量问题
4.2.7 电子束熔化的应用
4.2.8 电子束熔化的发展趋势
4.3 激光近净成形
4.3.1 激光近净成形的发展历程
4.3.2 激光近净成形的工艺原理及流程
4.3.3 激光近净成形的材料
4.3.4 激光近净成形的设备
4.3.5 激光近净成形的优缺点
4.3.6 激光近净成形的质量问题
4.3.7 激光近净成形的应用
4.3.8 激光近净成形的发展趋势
4.4 电子束熔丝沉积
4.4.1 电子束熔丝沉积的发展历程
4.4.2 电子束熔丝沉积的工艺原理及流程
4.4.3 电子束熔丝沉积的材料
4.4.4 电子束熔丝沉积的设备
4.4.5 电子束熔丝沉积的优缺点
4.4.6 电子束熔丝沉积的应用
4.4.7 电子束熔丝沉积的发展趋势
4.5 电弧增材制造
4.5.1 电弧增材制造的发展历程
4.5.2 电弧增材制造的工艺原理及流程
4.5.3 电弧增材制造的材料
4.5.4 电弧增材制造的优缺点
4.5.5 电弧增材制造的应用
4.5.6 电弧增材制造的发展趋势
参考文献
第5章 3D打印企业
5.1 国外部分3D打印企业介绍
5
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