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JACIII第26卷第6期,第952-958页
doi:10.20965/jaciii.2022.p0952
(2022)

纸张:

印刷PLA原型拉伸强度优化与预测的回归模型

拉肯·哈穆蒂奥马尔·法瑞西和奥马尔·奥特姆萨

伊本佐尔大学国家应用科学学院
BP 1136,CP 80000 Agadir,摩洛哥

通讯作者

收到:
2022年4月24日
认可的:
2022年6月29日
出版:
2022年11月20日
关键词:
人工智能、神经网络、添加剂制造、3D打印、抗拉强度
摘要

对用聚乳酸(PLA)材料进行3D打印的原型进行的实验研究仍在寻求根据各种要求表征这些打印样品的力学行为和变形。干预这些特性的大量参数使得过程控制困难且昂贵。以往对这些参数对力学性能的影响的研究仅限于对极少数参数的研究。本研究的目的是利用人工智能工具,并利用实验结果,提出能够优化干预印刷件性能(拉伸强度)的参数选择的人工模型。

引用本文为:
L.Hamouti、O.El Farissi和O.Outemssa,“印刷PLA原型拉伸强度优化和预测的回归模型”高级计算杂志。智力。智力。通知。第26卷第6期,第952-958页,2022年。
数据文件:
工具书类
  1. [1] D.J.S.Agron、C.I.Nwakanma、J.Lee和D.Kim,“使用人工神经网络对SLA型3D打印机进行智能监控”,2020年韩国通信与科学研究所(KICS)夏季会议,第72卷,第1203-1204页,2020年。
  2. [2] S.Bhagia等人,“使用杨树的3D涂层木质填充PLA材料的拉伸性能”,应用。马特。今天,第21卷,100832,doi:10.1016/j.apmt.2020.1008322020。
  3. [3] D.Yadav、D.Chhabra、R.Kumar、A.Ahlawat和A.Phogat,“使用人工神经网络优化多材料的FDM 3D打印工艺参数”,Mater。今天Proc。,第21卷,第1583-1591页,doi:10.1016/j.matpr.2019.11.252020。
  4. [4] M.Pant和R.M.Singari,“使用田口设计和人工神经网络(ANN)技术对PLA(聚乳酸)三维印刷部件的磨损评估”,《材料研究快报》,第7卷,第11期,1153072020年。
  5. [5] V.E.Kuznetsov、A.Solonin、O.D.Urzhumtsev和R.Schilling,“使用台式3D打印机作为工艺几何参数函数的熔融沉积技术制造的PLA组件的强度”,《聚合物》,第10卷,第3期,第1-16页,doi:10.20944/prints201803.0036.v12018。
  6. [6] J.M.Chacón、M.A.Caminero、E.GarcíA-Plaza和P.J.nüñez,“使用熔融沉积模型进行PLA结构的增材制造:工艺参数对机械性能的影响及其最佳选择”,Mater。设计。,第124卷,第143-157页,doi:10.1016/j.mades.2017.03.0652017。
  7. [7] L.P.T.Huynh、H.A.Nguyen、H.Q.Nguyeen、L.K.H.Phan和T.T.Tran,“工艺参数对使用熔融沉积建模方法制造的零件机械强度的影响”,《韩国社会科学杂志》。Eng.,第36卷,第8期,第705-712页,doi:10.7736/KSPE.2019.36.8.7052019。
  8. [8] R.V.Pazhamannil、P.Govindan和P.Sooraj,“使用人工神经网络技术预测聚乳酸熔融沉积模型的拉伸强度”,Mater。今天Proc。,第46卷,第19部分,第9187-9193页,doi:10.1016/j.matpr.2020.1.1992019年。
  9. [9] E.E.Cho、H.H.Hein、Z.Lynn、S.J.Hla和T.Tran,“填充图案和层厚对3D打印技术中PLA材料机械强度影响的研究”,《工程科学杂志》。Res,第3卷,第2期,第27-37页,doi:10.2666/rmp.jesr.2019.2.5,2019年。
  10. [10] M.M.Hanon、L.Zsidai和Q.Ma,“不同工艺参数和不同颜色的3D打印PLA的精度研究”,材料。今天Proc。,第42卷,第3089-3096页,doi:10.1016/j.matpr.2020.12.12462021。
  11. [11] Y.Tao、P.Li和L.Pan,“通过调整开源3D打印机的打印参数来改善聚乳酸零件的拉伸性能”,Medziagotyra,第26卷,第1期,第83-87页,doi:10.5755/j01.ms.261.1209522020。
  12. [12] A.J.Sheoran和H.Kumar,“熔融沉积建模工艺参数优化以及对机械性能和零件质量的影响:对当前研究的回顾和反思”,Mater。今天Proc。,第21卷,第1659-1672页,doi:10.1016/j.matpr.2019.11.2962019年。
  13. [13] M.阿拉斯。Caminero,J.M.Chacón,E.García-Plaza,P.J.nüñez,J.M.Reverte和J.P.Becar,“使用熔丝制造PLA基复合材料的添加剂制造:石墨烯纳米板增强对机械性能、尺寸精度和纹理的影响”,《聚合物》(巴塞尔),第11卷,第5期,doi:10.3390/polym11050792019。
  14. [14] A.Kaptan和F.Kartal,“填充率对PLA印刷样品机械性能的影响”,《科学研究杂志》。技术。,第10卷,第3期,第1919-1927页,doi:10.21597/jist.7060032020。
  15. [15] M.R.Ayatollahi、A.Nabavi-Kivi、B.Bahrama、M.Y.Yahya和M.R..Khosravani,“面内光栅角度对三维打印PLA样品拉伸和断裂强度的影响”,《工程分形》。机械。,第237卷,第107225页,doi:10.1016/j.engfracmech.2020.107225,2020年。
  16. [16] H.Gonabadi、A.Yadav和S.J.Bull,“加工参数对3D FFF打印机生产的PLA机械特性的影响”,《国际先进制造技术》。,第111卷,第3-4期,第695-709页,doi:10.1007/s00170-020-06138-4,2020年。
  17. [17] T.D.Harpool,“观察填充形状对3D打印塑料零件拉伸特性的影响”,威奇托州立大学硕士论文,第1-88页,2016年。
  18. [18] A.Alafaghani等人,“熔融沉积建模工艺参数的实验优化:一种设计-制造方法”,《Procedia Manufacturing》,第10卷,第791-803页,doi:10.1016/j.promfg.2017.07.079,2017年。
  19. [19] M.Behzadnasab和A.Yousefi,“3D打印机喷嘴头温度对PLA基产品物理和机械性能的影响”,Proc。2016年第12届国际聚合物科学与技术研讨会,第3-5页。
  20. [20] F.Johansson,“优化熔丝制造3D打印的耐久性:拉伸性能和层粘合”,布莱金理工学院机械工程硕士学位论文,第1-87页,2016年。
  21. [21]G.chc wikła、C.Grabowik、K.Kalinowski、I.Paprocka和P.Ociepka,“打印参数对FDM/FFF 3D打印零件选定机械性能的影响”,IOP Conf.Ser。马特。科学。Eng.,第227卷,第1期,doi:10.1088/1757-899X/227/1/012033,2017年。
  22. [22]C.Abeykoon、P.Sri-Amphorn和A.Fernando,“改进PLA和ABS 3D打印结构的熔融沉积建模参数优化”,《国际光学杂志》。马特。制造,第3卷,第3期,第284-297页,doi:10.1016/j.ijlmm.2020.03.003,2020年。
  23. [23]I.Rojek、D.Mikołajewski、E.Dostatni和M.Macko,“选定医疗应用3D打印过程中所用材料的AI-优化技术方面”,《材料》,第13卷,第23期,第5437条,2020年。

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上次更新日期:2024年9月20日