




一方面,模型3d打印,模型的数学属性影响着其物理属性;另一方面,对物理属性的要求影响着数学属性的修改,这两个属性相互影响,陶瓷模型3d打印,往往在处理和优化的过程中需要迭代进行。我们称之为面向制造的几何设计与优化(Fabrication oriented geometric design and optimization)。这里具有大量的几何处理与优化的计算问题,我们简要总结如下:

分类:
根据光源的不同,光敏树脂3D打印机可以分为SLA型和DLP型两种数码感光打印机。
工作原理:
SLA技术采用的方法是激光照射光敏树脂,激光头按照模型切片的G码,金属模型3d打印,从点到线再到面,依次扫描各层模型切面,然后用激光照射光敏树脂快速固化。
B.DLP技术使用的光源来自投影仪。投影器每次将模型切面作为平面图像照射到树脂液中使其固化,塑料模型3d打印,利用这种方法每次形成一个面,打印时间仅取决于要打印的物体层高。

   3. 结构优化问题:由于设计师缺乏一些设计经验与力学知识,会导致其设计结果因为结构问题不能正常打印或在3D打印后会存在一些结构强度问题。强度不足可能会使3D模型在打印、运输或日常使用过程中受到破坏。这种问题我们称其为结构分析与优化问题;这时就需要通过力学与物理的计算(有限元方法--FEM)来优化模型的结构来满足需求; 笔者对于近年来结构优化方面的工作做了一个综述,发表在2017年的《计算机辅助设计与图形学学报》上(PDF)。

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