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    3D打印技術(shù)在增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用

    2021-07-16 01:46:32盛化香唐衍力黃六一溫海深
    大學(xué)教育 2021年6期
    關(guān)鍵詞:魚(yú)礁增材人工

    盛化香 唐衍力 黃六一 溫海深

    [摘 要]文章針對(duì)增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中存在的問(wèn)題,結(jié)合課堂教學(xué)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提出引進(jìn)3D打印技術(shù)改革實(shí)驗(yàn)教學(xué)的新思路。文章首先介紹3D打印技術(shù)的原理和特點(diǎn),然后圍繞3D打印技術(shù)與材料、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方式和考核形式等方面進(jìn)行探討與創(chuàng)新,建立以學(xué)生為中心,從人工魚(yú)礁模型設(shè)計(jì)到3D打印制造再到模型進(jìn)一步優(yōu)化的綜合實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式。實(shí)踐表明,3D打印技術(shù)的應(yīng)用可以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性,提高學(xué)生的空間想象能力,提高學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,進(jìn)而提高本課程的綜合教學(xué)效果。

    [關(guān)鍵詞]3D打印技術(shù);實(shí)驗(yàn)教學(xué);人工魚(yú)礁;海洋牧場(chǎng)

    [中圖分類(lèi)號(hào)] G642 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 2095-3437(2021)06-0074-03

    增殖工程與海洋牧場(chǎng)是海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)的必修課,也是水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)和海洋資源與環(huán)境專(zhuān)業(yè)的選修課。其內(nèi)容主要依據(jù)人工魚(yú)礁的集魚(yú)機(jī)理,著力闡述和介紹人工魚(yú)礁材料的種類(lèi)和性能、人工魚(yú)礁區(qū)的本底調(diào)查與選址、礁體結(jié)構(gòu)與水動(dòng)力學(xué)特性、人工魚(yú)礁的工程設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以及人工魚(yú)礁生物附著和增殖效果評(píng)價(jià)等內(nèi)容,是一門(mén)理論與實(shí)踐緊密結(jié)合的專(zhuān)業(yè)課。其要求學(xué)生既要具備一定的工程學(xué)方面的基礎(chǔ)理論,也需要掌握一定的生物學(xué)和魚(yú)類(lèi)學(xué)知識(shí)。

    增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)是本課程的重要組成部分,要求學(xué)生設(shè)計(jì)、制作人工魚(yú)礁模型,并結(jié)合水阻力實(shí)驗(yàn)、流場(chǎng)實(shí)驗(yàn)以及魚(yú)類(lèi)誘集實(shí)驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)模型性能,并進(jìn)一步優(yōu)化模型。傳統(tǒng)教學(xué)中存在的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面。1.人工魚(yú)礁模型制作是由教師指定形狀與結(jié)構(gòu),然后由學(xué)生手工切割有機(jī)玻璃板,通過(guò)電鉆進(jìn)行打孔,再進(jìn)行黏合制作。整個(gè)過(guò)程費(fèi)時(shí)費(fèi)力,制作的魚(yú)礁模型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、精度較低,無(wú)法培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新性。2.傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式是教師向?qū)W生講授實(shí)驗(yàn)原理、操作步驟和注意事項(xiàng),學(xué)生按部就班地完成實(shí)驗(yàn)任務(wù)。這種被動(dòng)式的學(xué)習(xí),無(wú)法激發(fā)學(xué)生的興趣和創(chuàng)新能動(dòng)性。3.魚(yú)礁模型制作精度不高,后續(xù)水阻力實(shí)驗(yàn)、流場(chǎng)實(shí)驗(yàn)和生物誘集實(shí)驗(yàn)也受影響,無(wú)法達(dá)到優(yōu)化的目的。4.考核方式簡(jiǎn)單,沒(méi)有綜合考慮其他因素,無(wú)法調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。5.實(shí)驗(yàn)教學(xué)效果不好,沒(méi)有調(diào)動(dòng)學(xué)生的創(chuàng)新主動(dòng)性,沒(méi)有提高學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,不利于培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)[1]。

    3D打印技術(shù),又名增材制造(additive manufacturing,AM)技術(shù),作為一種新興技術(shù),其在高校創(chuàng)新教育領(lǐng)域中的應(yīng)用也備受重視。中國(guó)工業(yè)和信息化部于2017年12月發(fā)布的《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)》明確指出,要實(shí)施學(xué)校增材制造技術(shù)普及工程,鼓勵(lì)增材制造技術(shù)在教育領(lǐng)域推廣,配置增材制造設(shè)備及教學(xué)軟件,開(kāi)設(shè)增材制造知識(shí)培訓(xùn)課程,建立增材制造實(shí)驗(yàn)室,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新設(shè)計(jì)的興趣、愛(ài)好、意識(shí)。美國(guó)、英國(guó)等國(guó)的相關(guān)部門(mén)很早就開(kāi)展針對(duì)3D打印技術(shù)的試驗(yàn)項(xiàng)目,將3D打印技術(shù)應(yīng)用到工程技術(shù)等相關(guān)課程中,探索3D打印技術(shù)的教學(xué)應(yīng)用,推動(dòng)教學(xué)創(chuàng)新,激發(fā)學(xué)生對(duì)工程、設(shè)計(jì)和科學(xué)相關(guān)課程的興趣,培養(yǎng)工程人才 [2-3]。本文通過(guò)將3D打印技術(shù)應(yīng)用于增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,探討適合本課程的打印技術(shù)和材料,優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容,改進(jìn)教學(xué)方式,完善考核程序,以提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)效果。

    一、3D打印技術(shù)簡(jiǎn)介

    3D打印技術(shù)是一項(xiàng)發(fā)源于20世紀(jì)80年代集機(jī)械、計(jì)算機(jī)、數(shù)控和材料于一體的先進(jìn)制造技術(shù)[4],其基本原理是根據(jù)三維實(shí)體零件經(jīng)切片處理獲得的二維截面信息,以點(diǎn)、線或面作為基本單元進(jìn)行逐層堆積制造,最終獲得實(shí)體零件或模型[5]。增材制造區(qū)別于傳統(tǒng)的減材(如切削加工)和等材(如鍛造)制造方法,是在計(jì)算機(jī)的控制下,逐層堆積或固化材料,最終制造出立體工件,可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)方法無(wú)法或很難達(dá)到的復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件的制造,具有智能化、定制化、生態(tài)化和高效快速等特點(diǎn)[6],已廣泛應(yīng)用于食品、服裝、家具、醫(yī)療、建筑、教育等領(lǐng)域[7]。

    3D打印的制造技術(shù)根據(jù)打印原理和材料的不同可以分為幾類(lèi):熔融沉積成型(Fused Deposition Modeling,F(xiàn)DM)、光固化成型技術(shù)(Stereo Lithography Apparatus,SLA)、選擇性激光燒結(jié)(Selecting Laser Sintering,SLS)、數(shù)字化光處理(Digital Light Processing,DLP)、三維噴涂黏結(jié)(Three Dimensional Printing and Gluing,3DPG)、3D噴墨技術(shù)(Ployjet)技術(shù)等, 其在打印的材料、精度、速度等方面存在不同特點(diǎn)[8]。

    二、3D打印技術(shù)在本實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用

    (一)選擇3D打印技術(shù)與耗材

    熔融沉積成型(FDM)是目前比較成熟的3D打印技術(shù),以各種絲材作為原料,通過(guò)電加熱的方式將絲材在噴頭內(nèi)加熱到橡膠態(tài),噴頭在計(jì)算機(jī)的控制下作平面運(yùn)動(dòng),根據(jù)分層數(shù)據(jù),將熔融的絲材從噴頭中擠出涂覆在工作臺(tái)上,熔融的絲材料冷卻固化后形成打印件的一個(gè)薄層截面。當(dāng)一層固化結(jié)束后,噴頭向上移動(dòng)一層的高度,繼續(xù)按照分層數(shù)據(jù)進(jìn)行該層的涂覆,如此重復(fù)直至零件全部堆疊完成。FDM技術(shù)被廣泛用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的模型制作上,其原材料主要是生產(chǎn)級(jí)別熱塑性絲狀塑料,成型件的力學(xué)性能相當(dāng)于工程塑料或者蠟?zāi)?,具有?yōu)秀的機(jī)械、耐熱性和化學(xué)強(qiáng)度,可用于制造蠟?zāi)?、塑料零件、模型或者產(chǎn)品樣件等[9]。

    丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)和聚乳酸(PLA )是FDM 技術(shù)最常用的耗材,因價(jià)格便宜而十分普及。ABS 是常見(jiàn)的工程塑料,具有較好的機(jī)械性能,但3D打印條件要求苛刻,在打印過(guò)程中容易翹曲變形,且易產(chǎn)生刺激性氣味。PLA 是可降解環(huán)保塑料,打印性能較好,是一種較為理想的3D打印熱塑性聚合物,已廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、建筑、模具設(shè)計(jì)等行業(yè)[5]。

    實(shí)踐證明,使用PLA打印的模型,拉伸變形均勻,具有良好的力學(xué)性能[10]。在保證3D打印力學(xué)性能的情況下,可以設(shè)置填充率為20%~40%,且為同心線填充,進(jìn)行FDM工藝成型,這樣既節(jié)省材料、時(shí)間和費(fèi)用,又能得到較好的成型模型[11]。在增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,3D打印技術(shù)選擇FDM,材料選擇PLA,可以很好地制作人工魚(yú)礁模型,能夠滿足水動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn),符合實(shí)驗(yàn)教學(xué)的要求。

    (二)改革教學(xué)內(nèi)容

    在增殖工程與海洋牧場(chǎng)傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,學(xué)生以有機(jī)玻璃作為材料,利用勾刀進(jìn)行切割,再利用臺(tái)式鉆機(jī)進(jìn)行打孔,最后進(jìn)行粘合成魚(yú)礁模型。由于材料和工具的限制,學(xué)生制作的人工魚(yú)礁模型形狀和結(jié)構(gòu)比較固定和單一,可選擇的空間很小,而且制作出來(lái)的模型精度較低,且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,局限性較大。學(xué)生在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中是被動(dòng)學(xué)習(xí),積極性不高,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)教學(xué)效果較差。

    3D打印技術(shù)操作簡(jiǎn)單,對(duì)于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件要求較低,可實(shí)現(xiàn)快速、精細(xì)地打印人工魚(yú)礁模型。通過(guò)3D打印技術(shù),可將設(shè)計(jì)的人工魚(yú)礁模型的外觀和結(jié)構(gòu)進(jìn)行快速的實(shí)體呈現(xiàn),以方便進(jìn)行結(jié)構(gòu)確認(rèn)、功能驗(yàn)證、后續(xù)優(yōu)化等相關(guān)實(shí)驗(yàn)。

    教師可以在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中應(yīng)用3D打印技術(shù),開(kāi)展教學(xué)活動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)與了解3D打印的基本原理和基礎(chǔ)知識(shí),讓學(xué)生掌握三維模型的創(chuàng)建和Cura 15切片軟件的使用,讓學(xué)生熟悉3D打印機(jī)的操作步驟,利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)設(shè)計(jì)人工魚(yú)礁模型,最終打印出自己設(shè)計(jì)的人工魚(yú)礁模型。

    在教學(xué)活動(dòng)中,3D打印過(guò)程分為5個(gè)步驟:設(shè)計(jì)、建模、格式轉(zhuǎn)換、打印和后處理[12-13]。1.設(shè)計(jì):根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?,利用已學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí),設(shè)計(jì)出具有良好水動(dòng)力性能和生物性能的人工魚(yú)礁模型。2.建模:在計(jì)算機(jī)上,使用Solidworks、AutoCAD等三維建模軟件把設(shè)計(jì)好的人工魚(yú)礁模型繪制出來(lái),或者利用三維掃描儀對(duì)已有的實(shí)驗(yàn)?zāi)P瓦M(jìn)行掃描,直接生成三維模型數(shù)據(jù)。3.格式轉(zhuǎn)換:將三維模型轉(zhuǎn)化為STL格式文件,使用Cura 15進(jìn)行切片將生成Gcode代碼,期間可以設(shè)置分層厚度為350μm、噴頭溫度為210℃、打印速度為70mm/s時(shí),3D打印模型在垂直層面方向可以得到較高的壓縮力學(xué)性能[14]。4.打?。簩code代碼載入3D打印機(jī)進(jìn)行打印。在打印區(qū)域內(nèi),噴頭沿著由Gcode代碼給出的圖層數(shù)據(jù),進(jìn)行一層一層由下到上的打印。打印時(shí)間由工件大小、打印方式、材料、精度決定。5.后處理:打印后的工件會(huì)存在多余支撐、毛刺等問(wèn)題,需要進(jìn)行清潔和打磨,打磨后可使工件達(dá)到精度的要求,從而完成工件。

    3D打印機(jī)制做出的人工魚(yú)礁模型,憑借其較好的整體性和較高的精度,可以結(jié)合后續(xù)的水阻力實(shí)驗(yàn)、流場(chǎng)實(shí)驗(yàn)以及魚(yú)類(lèi)誘集實(shí)驗(yàn)等實(shí)驗(yàn),獲取相關(guān)實(shí)驗(yàn)參數(shù)。通過(guò)使用層次分析法對(duì)相關(guān)實(shí)驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行權(quán)重分析,以此來(lái)綜合評(píng)估人工魚(yú)礁模型的水動(dòng)力性能和生物學(xué)性能。通過(guò)對(duì)比分析不同魚(yú)礁模型的優(yōu)缺點(diǎn),可以優(yōu)化人工魚(yú)礁模型性能,進(jìn)一步設(shè)計(jì)更好的魚(yú)礁模型。3D打印技術(shù)為人工魚(yú)礁的設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和優(yōu)化提供了方便、快捷、精確的手段。

    (三)改善教學(xué)方式

    海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,都修過(guò)漁業(yè)工程CAD課程,具備很好的圖形設(shè)計(jì)與繪圖能力。為此,可以讓學(xué)生自行分組,一般4~5人為一組,要求學(xué)生利用增殖工程與海洋牧場(chǎng)教學(xué)課堂中學(xué)習(xí)到的理論知識(shí),以及相關(guān)的生物學(xué)和流體力學(xué)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)設(shè)計(jì)魚(yú)礁模型,如魚(yú)礁模型的結(jié)構(gòu)、水動(dòng)力性能(水阻力、流場(chǎng)效應(yīng))以及對(duì)魚(yú)類(lèi)誘集效果等,發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)新能力。課程要求每人均要完成1個(gè)魚(yú)礁模型的設(shè)計(jì)與3D圖形繪制,這樣可以保證每一位學(xué)生都參與到設(shè)計(jì)與繪制的過(guò)程當(dāng)中,充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性,避免有些學(xué)生只是在一旁觀望的現(xiàn)象。

    小組每個(gè)成員在完成各自的模型設(shè)計(jì)與繪制之后,由小組成員和指導(dǎo)教師一起對(duì)魚(yú)礁模型進(jìn)行點(diǎn)評(píng)討論,選出最優(yōu)模型,直接在課堂上通過(guò)3D打印機(jī)打印出來(lái),以備后續(xù)實(shí)驗(yàn)使用。學(xué)生在運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)設(shè)計(jì)與創(chuàng)作魚(yú)礁模型就是理論知識(shí)的實(shí)踐化,這進(jìn)一步提高了學(xué)生的創(chuàng)新能力。這種小組合作的方式增加了學(xué)生間的溝通,在點(diǎn)評(píng)討論小組的最優(yōu)魚(yú)礁模型中引入了學(xué)生間的競(jìng)爭(zhēng),這種方式不僅彌補(bǔ)了個(gè)人設(shè)計(jì)的缺陷,還激發(fā)了學(xué)生創(chuàng)作的熱情。

    (四)改變考核形式

    實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí),學(xué)生要完成人工魚(yú)礁模型設(shè)計(jì)、優(yōu)化的實(shí)驗(yàn)報(bào)告書(shū),包括設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明書(shū)、模型優(yōu)化參數(shù)等。由指導(dǎo)教師評(píng)定成績(jī),成績(jī)以百分制記分,考核內(nèi)容包括:1.人工魚(yú)礁模型結(jié)構(gòu)形式、幾何形狀的合理性,圖紙的展示效果;2.教師評(píng)價(jià),通過(guò)問(wèn)答考核學(xué)生對(duì)設(shè)計(jì)理論的熟悉程度,對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的掌握程度;3.學(xué)生小組間互評(píng)和學(xué)生小組內(nèi)自評(píng);4.檢查3D打印機(jī)打印人工魚(yú)礁模型的過(guò)程和質(zhì)量;5.檢查人工魚(yú)礁模型后續(xù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);6.檢查人工魚(yú)礁模型的水動(dòng)力性能及生物性能,并查看優(yōu)化參數(shù)及建議;7.考核實(shí)驗(yàn)報(bào)告是否符合要求。指導(dǎo)教師對(duì)每一部分分別進(jìn)行評(píng)分,最后以每一部分的分?jǐn)?shù)之和作為綜合實(shí)驗(yàn)成績(jī)。

    三、教學(xué)實(shí)踐應(yīng)用及效果

    增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)要求學(xué)生系統(tǒng)掌握人工魚(yú)礁的功能、結(jié)構(gòu)組成、水動(dòng)力性能、流場(chǎng)分布及集魚(yú)效果等,從而形成專(zhuān)業(yè)的海洋工程思維意識(shí)、模型效果分析基本能力。實(shí)踐證明,將3D打印技術(shù)應(yīng)用到增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,能夠讓學(xué)生受益匪淺,大大提高了實(shí)驗(yàn)效果。

    1.將3D打印技術(shù)應(yīng)用到增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,能讓學(xué)生掌握行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。3D打印技術(shù)綜合了數(shù)字建模技術(shù)、三維掃描技術(shù)、機(jī)電控制技術(shù)、信息技術(shù)、材料科學(xué)與化學(xué)等諸多方面的前沿技術(shù)知識(shí),具有很高的科技含量[4]。將3D打印技術(shù)應(yīng)用到增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,不僅可以讓學(xué)生掌握3D打印技術(shù),還可以讓學(xué)生及時(shí)掌握行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,從而拓寬學(xué)生的視野、提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。

    2.提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力。3D打印技術(shù)的實(shí)驗(yàn)教學(xué),能夠讓學(xué)生將所學(xué)的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合,讓學(xué)生將專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)理念和模型制作快速地融會(huì)貫通,將設(shè)計(jì)方案迅速地轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)的實(shí)物。學(xué)生通過(guò)完成一個(gè)魚(yú)礁模型的設(shè)計(jì)與制作,并結(jié)合后續(xù)的相關(guān)實(shí)驗(yàn),可對(duì)模型設(shè)計(jì)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行評(píng)估與優(yōu)化,這能提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力。

    3.培養(yǎng)學(xué)生的綜合創(chuàng)新能力。3D打印技術(shù)不僅解放了學(xué)生的雙手,開(kāi)闊了學(xué)生的視野,拓寬了學(xué)生的思維空間,調(diào)動(dòng)了學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性,而且提高了學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,強(qiáng)化了課堂互動(dòng)效果,鍛煉了學(xué)生的動(dòng)手能力和綜合創(chuàng)新能力,達(dá)到了本課程設(shè)置的學(xué)習(xí)效果與意義。

    四、結(jié)語(yǔ)

    教育信息化和教育裝備現(xiàn)代化是教育現(xiàn)代化的兩大重要支柱。3D 打印技術(shù)教育既關(guān)聯(lián)著教育裝備建設(shè),又關(guān)聯(lián)著教育信息化的推進(jìn),是教育信息化和教育裝備建設(shè)相互結(jié)合的典型代表,也是未來(lái)教育的發(fā)展方向[15]。3D打印技術(shù)教學(xué)與增殖工程與海洋牧場(chǎng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合,能夠讓學(xué)生對(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)、數(shù)字建模、3D打印制作和人工魚(yú)礁模型優(yōu)化設(shè)計(jì)等過(guò)程有更全面的學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí),也取得了很好的教學(xué)效果。

    [ 參 考 文 獻(xiàn) ]

    [1] 王君,孫卓輝.流體機(jī)械類(lèi)課程研究型實(shí)驗(yàn)教學(xué)方法探索與實(shí)踐[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2017(2):244-248+252.

    [2] 王萍.3D打印及其教育應(yīng)用初探[J].中國(guó)遠(yuǎn)程教育,2013(8):83-87.

    [3] 趙秋艷.美國(guó)增材制造在教育領(lǐng)域的推廣應(yīng)用[J].教育與裝備研究,2017(8):90-93.

    [4] 魏青松.增材制造技術(shù)原理及應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2017.

    [5] 陳雙,吳甲民,史玉升.3D打印材料及其應(yīng)用概述[J].物理,2018(11):715-724.

    [6] 汪小名,樊學(xué)良.3D打印技術(shù)在機(jī)械制造自動(dòng)化中的應(yīng)用[J].自動(dòng)化與儀器儀表,2018(3):140-142.

    [7] 盧秉恒,李滌塵.增材制造(3D打?。┘夹g(shù)發(fā)展[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化,2013(4):1-4.

    [8] 姜濤,程筱勝,崔海華,等.3D打印相關(guān)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀[J].機(jī)床與液壓,2018(3):154-160+146.

    [9] 李勇,巴發(fā)海,許鶴君.3D打印技術(shù)的發(fā)展和挑戰(zhàn)[J].理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)),2018(11):799-804+825.

    [10] 董駿杰,劉宇杰.具有內(nèi)部孔洞的3D打印PLA試樣力學(xué)性能研究[J].四川理工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018(2):50-54.

    [11] 高士友,黎宇航,周野飛,等.熔融沉積(FDM)3D打印成形件的力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)研究[J].塑性工程學(xué)報(bào),2017(1):200-206.

    [12] 朱建軍,徐新成,趙中華. 快速成型工藝探究[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2013(8):261-264.

    [13] 成思源,周小東,楊雪榮,等.基于3D打印技術(shù)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2015(8):158-161.

    [14] 賈先,譚栓斌,雷鴻春,等.3D打印工藝參數(shù)對(duì)PLA壓縮性能的影響研究[J]. 制造技術(shù)與機(jī)床,2018(4):29-32.

    [15] 梁森山.基于3D打印的3D教育模型建構(gòu)[J].教學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn),2015(12):54-55.

    [責(zé)任編輯:陳 明]

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