前言
第1章 逆向工程技术概述
1.1 逆向工程的定义
1.2 逆向工程的应用
1.3 逆向工程的工作流程
1.4 逆向工程系统的组成
1.5 逆向工程与产品创新
1.5.1 创新设计
1.5.2 逆向工程与创新设计
1.6 专用逆向工程软件简介
1.6.1 简介
1.6.2 Imageware软件
1.6.3 RapidForm软件
1.6.4 CopyCAD软件
1.6.5 GeomagicStudi0软件
1.7 逆向工程技术存在的问题
1.8 小结
思考练习题
第2章 逆向工程数据测量与处理
2.1 数据测量方法
2.2 三坐标测量机
2.2.1 三坐标测量机的组成
2.2.2 三坐标测量机的工作原理
2.2.3 三坐标测量机的分类
2.2.4 三坐标测量机的结构形式
2.2.5 三坐标测量机的导轨
2.2.6 三坐标测量机的测量系统
2.2.7 三坐标测量机的控制系统
2.2.8 三坐标测量机的软件系统
2.2.9 三坐标测量机的发展趋势
2.3 断层数据测量
2.4 测量数据处理流程
2.4.1 概述
2.4.2 测量数据预处理
2.5 VIVID-910型三坐标激光扫描仪简介
2.5.1 结构形式及主要技术指标
2.5.2 涮骨翰件
2.6 GeomagicStudio测量数据预处理实例
2.6.1 单视角数据点预处理
2.6.2 多视角数据对齐合并处理
2.7 小结
思考练习题
第3章 三维CAD模型重构
3.1 概述
3.2 曲面重构方法和过程
3.3 网格化实体模型
3.4 模型精度评价及量化指标
3.4.1 逆向工程的误差来源
3.4.2 模型的精度评价
3.4.3 模型精度量化指标
3.4.4 控制误差提高精度的策略
3.5 曲面重构实例
3.5.1 功能命令
3.5.2 曲面重构实例1
3.5.3 曲面重构实例2
3.6 小结
思考练习题
第4章 快速成型技术概述
4.1 快速成型技术的原理
4.1.1 成型方式的分类
4.1.2 快速成型过程
4.1.3 快速成型技术的特点
4.2 快速成型制造工艺的分类
4.3 快速成型技术的应用
4.3.1 快速成型在新产品研发中的应用
4.3.2 快速成型在模具制造中的应用
4.3.3 快速成型在快速铸造中的应用
4.3.4 快速成型在艺术领域的应用
4.3.5 快速成型在医学领域的应用
4.3.6 快速成型技术应用总结
4.4 快速成型技术的现状及发展趋势
4.4.1 快速成型技术的现状
4.4.2 快速成型技术面临的困难和存在的问题
4.4.3 快速成型技术未来的发展趋势
4.5 小结
思考练习题
第5章 快速成型的数据处理
5.1 概述
5.2 快速成型的数据来源
5.3 快速成型的数据接口
5.3.1 数据接口格式
5.3.2 STL文件
5.3.3 CLI文件
5.4 快速成型软件的分层数据处理
5.4.1 sTL模型的检验与修复
5.4.2 Magics软件
5.4.3 工艺处理
5.4.4 三维模型的分层处理
5.4.5 层片扫描路径
5.5 小结
思考练习题
第6章 快速成型制造的几种典型工艺及后处理
6.1 光固化成型(SLA)
6.1.1 光固化成型的基本原理
6.1.2 光固化成型的特点
6.1.3 光固化成型的后处理
6.2 分层实体制造(LOM)
6.2.1 分层实体制造的基本原理
6.2.2 分层实体制造的特点
6.2.3 分层实体制造的后处理
6.3 选择性激光烧结(SLS)
6.3.1 选择性激光烧结的基本原理
6.3.2 选择性激光烧结的特点
6.3.3 选择性激光烧结的后处理
6.4 熔融沉积制造(FDM)
6.4.1 熔融沉积制造的基本原理
6.4.2 熔融沉积制造的特点
6.4.3 熔融沉积制造的后处理
6.5 三维打印(3DP)
6.5.1 三维打印的基本原理
6.5.2 三维打印的特点
6.5.3 三维打印的后处理
6.6 几种典型成型方法的分析比较
6.7 成型实例
6.7.1 基于FDM的成型实例
6.7.2 基于3DP的成型实例
6.8 小结
思考练习题
第7章 集成逆向工程系统
7.1 概述
7.2 研究水平及现状
7.3 集成逆向工程系统框架
7.3.1 集成逆向工程系统的特点
7.3.2 集成逆向工程系统框架
7.3.3 面向集成的实物数字化技术
7.3.4 基于测量数据的STL文件直接生成方法
7.3.5 面向集成的模型表达与重建
7.3.6 模型分析及评价
7.3.7 面向集成的逆向制造技术
7.4 集成逆向工程系统的实现方法
7.5 逆向工程与快速成型集成系统
7.6 小结
思考练习题
附录逆向工程及快速成型相关技术
缩略语表
参考文献