图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。.............................................................. 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。......... 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com).................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。.............................................................. 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。................................................ 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。.................................................................... 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。.................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com) .................................... 14 图 9:简化的挤压系统,说明轴位置 (Wikipedia.org)。........... 20 图 10:GE Aviation 的增材制造燃油喷嘴 (Rockstroh 等人,2013)。......... 21 图 11:通过 DMLS (EADS) 优化和制造的两个航空航天支架。....... 23 图 12:"Over-the-wall" 设计方法的说明 (Munro & Associates,1989)。...... 24 图 13:成本与影响图“谁投下的阴影最大?” (Munro & Associates,1989)。...................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011)............................................................................................. 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd et al,2011)。................... 28 图 16:影响零件处理的几何(左)和其他(右)特征(Boothroyd et al,2011)。...................................................................................................................................... 28 图 17:提高组装简易性的示例(Boothroyd et al,2011)。................................ 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。...................................................................................................................... 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。................................................................................................ 31 图 20:原始控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。...................................................... 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。........................................................................................................................................... 34 图 22:当前门铰链的组件。........................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。.................................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写............................................................................. 37 图 25:重新设计的用于增材制造的门铰链。.................................................... 39 图 26:鹅颈加固前后的视觉对比。........... 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉对比。........... 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。......... 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。.... 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。.............................................................. 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。......... 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com).................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。.............................................................. 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。................................................ 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。.................................................................... 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。.................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com) .................................... 14 图 9:简化的挤压系统,说明轴位置 (Wikipedia.org)。........... 20 图 10:GE Aviation 的增材制造燃油喷嘴 (Rockstroh 等人,2013)。......... 21 图 11:通过 DMLS (EADS) 优化和制造的两个航空航天支架。....... 23 图 12:"Over-the-wall" 设计方法的说明 (Munro & Associates,1989)。...... 24 图 13:成本与影响图“谁投下的阴影最大?” (Munro & Associates,1989)。...................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011)............................................................................................. 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd et al,2011)。................... 28 图 16:影响零件处理的几何(左)和其他(右)特征(Boothroyd et al,2011)。...................................................................................................................................... 28 图 17:提高组装便利性的示例(Boothroyd et al,2011)。................................ 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。...................................................................................................................... 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。................................................................................................ 31 图 20:原始控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。...................................................... 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。........................................................................................................................................... 34 图 22:当前门铰链的组件。........................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。.................................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写............................................................................. 37 图 25:重新设计的用于增材制造的门铰链。.................................................... 39 图 26:鹅颈加固前后的视觉对比。........... 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉对比。........... 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。......... 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。.... 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
印度印度理工学院帕拉卡德分校教授(休假) 香港科技大学电子及计算机工程系工程实践教授 电子邮件:eevinod@ust.hk 网站:https://www.ece.ust.hk/eevinod 个人简介 Vinod A Prasad 于 1993 年获得印度卡利卡特大学仪器与控制工程学士学位(大学第二名),并分别于 2000 年和 2004 年获得新加坡南洋理工大学 (NTU) 计算机工程学院工程硕士(研究型)和博士学位。Vinod 拥有 26 年的专业经验(全职),其中包括 21 年的全职教学经验和 5 年的行业经验。他职业生涯的前 5 年是在印度班加罗尔的 Kirloskar、印度浦那的 Tata Honeywell 和新加坡壳牌公司担任自动化工程师。 2000 年 9 月至 2002 年 9 月,他在新加坡理工学院电气与电子工程学院担任讲师。2002 年 9 月,他加入新加坡南洋理工大学计算机工程学院担任讲师,2004 年 12 月成为助理教授,2010 年 8 月成为副教授(终身教授),一直任职至 2017 年 9 月。2017 年 10 月,Vinod 加入印度理工学院帕拉卡德分校,担任电气工程系教授。2018 年 4 月至 2020 年 10 月期间,他还担任印度理工学院帕拉卡德分校首任院长(行业合作与赞助研究)。2020 年 12 月,Vinod 加入香港科技大学,担任工程实践教授。他还曾担任电气与计算机工程客座副教授。 2013 年 6 月至 7 月,Vinod 在加拿大不列颠哥伦比亚大学电子与计算机工程系任教。Vinod 荣获 2009 年度南洋杰出教学奖,这是新加坡南洋理工大学授予个人教学的最高荣誉。他曾连续四年(2007、2008、2009 和 2010 年)荣获计算机工程学院最佳讲师奖。他还是 2008 年度南洋杰出教学奖的提名人。Vinod 的研究兴趣包括数字信号处理、低功耗、无线通信的可重构电路与系统、脑机接口及其在神经反馈、神经康复、神经假肢和辅助技术设备中的应用。他正在接受并完成了来自各种资助机构(公共和私营部门)的外部研究资助,这些机构包括新加坡教育部、新加坡国防部、新加坡国防科技研究院国家实验室、欧洲航空防务与航天公司(EADS)、新加坡千禧基金会、新加坡民航局(CAAS)、空中客车集团创新部、印度政府科技部、印度 UVJ 技术私人有限公司和印度 GadgEon Smart Systems Pvt Ltd.,资助金额超过 30 新加坡元。500 万美元作为首席研究员。他在国际期刊和国际会议上发表了 276 篇论文,其中包括 94 篇期刊论文。他指导并毕业了新加坡南洋理工大学的 18 名博士生和 1 名工程硕士(研究)生。他曾两次获得南洋理工大学研究办公室颁发的研究杰出和表彰奖 - 分别在 2005 年和 2006 年。目前,他是五本期刊的副主编 - IEEE Transactions on Human-Machine
Edwin G. Nourse 主席 1946 年 8 月 9 日 1949 年 11 月 1 日 Leon H. Keyserling 副主席 1946 年 8 月 9 日 代理主席 1949 年 11 月 2 日 主席 1950 年 5 月 10 日 1953 年 1 月 20 日 John D. Clark 成员 1946 年 8 月 9 日 副主席 1950 年 5 月 10 日 1953 年 2 月 11 日 Roy Blough 成员 1950 年 6 月 29 日 1952 年 8 月 20 日 Robert C. Turner 成员 1952 年 9 月 8 日 1953 年 1 月 20 日 Arthur F. Burns 主席 1953 年 3 月 19 日 1956 年 12 月 1 日 Neil H. Jacoby 成员 1953 年 9 月 15 日 1955 年 2 月 9 日 Walter W. Stewart 成员 1953 年 12 月 2 日 1955 年 4 月 29 日Saulnier 成员 1955 年 4 月 4 日 主席 1956 年 12 月 3 日 1961 年 1 月 20 日 Joseph S. Davis 成员 1955 年 5 月 2 日 1958 年 10 月 31 日 Paul W. McCracken 成员 1956 年 12 月 3 日 1959 年 1 月 31 日 Karl Brandt 成员 1958 年 11 月 1 日 1961 年 1 月 20 日 Henry C. Wallich 成员 1959 年 5 月 7 日 1961 年 1 月 20 日 Walter W. Heller 主席 1961 年 1 月 29 日 1964 年 11 月 15 日 James Tobin 成员 1961 年 1 月 29 日 1962 年 7 月 31 日 Kermit Gordon 成员 1961 年 1 月 29 日 1962 年 12 月 27 日 Gardner Ackley 成员 1962 年 8 月 3 日 主席 1964 年 11 月 16 日 1968 年 2 月 15 日P. Lewis 成员 1963 年 5 月 17 日 1964 年 8 月 31 日 Otto Eckstein 成员 1964 年 9 月 2 日 1966 年 2 月 1 日 Arthur M. Okun 成员 1964 年 11 月 16 日 主席 1968 年 2 月 15 日 1969 年 1 月 20 日 James S. Duesenberry 成员 1966 年 2 月 2 日 1968 年 6 月 30 日 Merton J. Peck 成员 1968 年 2 月 15 日 1969 年 1 月 20 日 Warren L. Smith 成员 1968 年 7 月 1 日 1969 年 1 月 20 日 Paul W. McCracken 主席 1969 年 2 月 4 日 1971 年 12 月 31 日 Hendrik S. Houthakker 成员 1969 年 2 月 4 日 1971 年 7 月 15 日 Herbert Stein 成员 1969 年 2 月 4 日 主席 1972 年 1 月 1 日31, 1974 Ezra Solomon 会员 1971年9月9日 1973年3月26日 Marina vN Whitman 会员 1972年3月13日 1973年8月15日 Gary L. Seevers 会员 1973年7月23日 1975年4月15日 William J. Fellner 会员 1973年10月31日 1975年2月25日艾伦·格林斯潘 主席 1974年9月4日 1977年1月20日 保罗·W·麦卡沃伊 成员 1975年6月13日 1976年11月15日 伯顿·G·马尔基尔 成员 1975年7月22日 1977年1月20日 查尔斯·舒尔茨 主席 1977年1月22日 1981年1月20日 威廉·D·诺德豪斯 成员 3月1977 年 2 月 4 日 18 日1979 Lyle E. Gramley 成员 1977 年 3 月 18 日 1980 年 5 月 27 日 George C. Eads 成员 1979 年 6 月 6 日 1981 年 1 月 20 日 Stephen M. Goldfeld 成员 1980 年 8 月 20 日 1981 年 1 月 20 日 Murray L. Weidenbaum 主席 1981 年 2 月 27 日 1982 年 8 月 25 日 William A. Niskanen 成员 1981 年 6 月 12 日 1985 年 3 月 30 日 Jerry L. Jordan 成员 1981 年 7 月 14 日 1982 年 7 月 31 日 Martin Feldstein 主席 1982 年 10 月 14 日 1984 年 7 月 10 日 William Poole 成员 1982 年 12 月 10 日 1985 年 1 月 20 日 Beryl W. Sprinkel 主席 1985 年 4 月 18 日 1989 年 1 月 20 日