3、增材制造与传统制造工艺的区别及相关技术

增材制造与传统制造工艺的区别及相关技术

1. 增材制造与传统制造工艺的区别

增材制造(AM)与传统制造技术如计算机数控(CNC)加工有一些共同之处,它们都属于基于计算机的制造技术。传统制造技术通常分为减材制造、铸造和成型技术,这些技术都可以使用CNC控制器来提高精度和更好地控制过程。

1.1 材料
技术类型 适用材料 材料特性
AM技术 最初围绕聚合物材料、蜡和纸层压板发展,后来引入了复合材料、金属和陶瓷 部分AM零件可能存在空隙或各向异性,这取决于零件方向、工艺参数或设计输入方式
CNC加工 可用于软材料,如中密度纤维板(MDF)、可加工泡沫、可加工蜡,甚至一些聚合物;制造最终产品时,更适合用于钢和其他金属合金等硬且相对脆的材料 CNC零件通常更均匀,质量更可预测
1.2 速度

高速度的CNC加工通常比AM机器添加相同体积材料的速度快,但AM技术可以在单阶段生产零件,而CNC机器需要大量的设置和工艺规划,尤其是零件几何形状更复杂时。对于单个零件,AM机器可能只需几个小时,而CNC加工对于高复杂度零件可能需要数周,且完成时间不确定性更大。不过,对于第二个及后续零件,CNC加工可能比AM更快。

<
基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样统计,通过模拟系统元件的故障修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行可靠性分析关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值