一种温度场均匀的增材制造铺粉装置

    公开(公告)号:CN110076341A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910447082.7

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明属于増材制造领域,并公开了一种温度场均匀的增材制造铺粉装置,该装置包括工作框、送粉缸、成形缸、铺粉辊、辐射加热机构和传导加热机构,其中:工作框被隔板分隔为左侧部分和右侧部分,右侧部分作为成形腔,该工作框左侧部分下方设置有送粉缸,右侧部分下方设置有成形缸,该工作框的底板上设置有铺粉辊;送粉缸、成形缸和工作框上均盘绕着蛇形传导加热机构,分别用于对粉末进行预热,维持成形缸和工作框的温度,工作框的右侧部分中设置有辐射加热机构,用于快速对待成形粉末进行加热。通过本发明,减少粉末增材制造装备过程中的结块,翘曲和微裂纹,解决大尺寸零件由于温度场不均匀导致无法成功打印及零件成形质量难保证的难题。

    一种多材料同步进料的FDM喷头

    公开(公告)号:CN110014645A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910220174.1

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明属于3D打印熔融沉积领域,并公开了一种多材料同步进料的FDM喷头。该喷头包括进料单元、混料室、气压挤出单元和喷嘴,其中,物料从进料单元进入混料室后被搅拌混合均匀,在气压挤出单元的作用下进入喷嘴并被挤出;进料单元包括多个进料口,每个进料口上设置有漏斗、上气动碟阀、过渡仓和下气动蝶阀,物料加入漏斗中后打开上气动蝶阀,使其进入过渡仓,然后打开下气动蝶阀使其进入混料室,该过程中,分步打开上气动蝶阀和下气动蝶阀,避免外部气体进入混料室中,保证混料室中的气压,同时也避免混料室中的物料被氧化。通过本发明,实现包含不同材质和不同梯度材料复杂零件的挤出成形,缩短成型时间,提高成型效率和精度。

    一种孔隙率梯度变化的植入体的制备方法

    公开(公告)号:CN109872769A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201811592971.4

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明属于生物骨骼植入和修复领域,并公开了一种孔隙率梯度变化的植入体的制备方法,该方法包括下列步骤:(a)对于待成形的植入体,确定其所需的外形轮廓、梯度孔隙率和杨氏模量,建立连续梯度极小曲面多孔结构,使其满足待成形植入体的所需;(b)对连续梯度极小曲面多孔结构进行调整,使其与待成形植入体所需的三维结构相同,获得连续梯度极小曲面多孔结构的三维模型;(c)选取待成形植入体的材料,采用増材制造工艺对三维模型进行成形,以此获得所需的待成形植入体。通过本发明,克服传统均匀多孔结构致密植入体易造成应力遮挡,无法匹配不同部位不同力学性能要求的问题,制造获得的生物骨骼修复新型梯度多孔材料适用性更强。

    一种基于骨架线轮廓识别与区域分割的3D打印成形方法

    公开(公告)号:CN113478833A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110716832.3

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明属于3D打印相关技术领域,并公开了一种基于骨架线轮廓识别与区域分割的3D打印成形方法。该方法包括下列步骤:S1计算每个切片层成形轮廓内的骨架线;S2分别计算求取主骨架线的长度,每条骨架线端点处的直径,相邻两条骨架线之间的偏转角,以及成形轮廓中相邻两条边之间的偏转角;S3将成形轮廓内的区域类型分为直方区、平滑区、过渡平缓区、平滑薄壁区和毛糙区,利用步骤S2中计算获得的多个参数值建立区域划分标准,成形轮廓内的区域进行划分;S4规划每个区域的成形路径进行3D打印成形。通过本发明,解决复杂轮廓零件的轮廓识别与分割的问题,提供一种高效的鲁棒性强的复杂路径规划方法。

    一种金属极小曲面梯度多孔散热元件及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN111496257A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010475802.3

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明属于多孔结构增材制造领域,并具体公开了一种金属极小曲面梯度多孔散热元件及其增材制造方法,包括如下步骤:S1根据多孔结构特性,确定其初始参数;根据初始参数得到多孔结构空间内部各点的体积分数和孔隙大小,获得各点处空间函数,根据空间函数进行数学建模,结合Swartz Diamond极小曲面隐函数,拟合得到多孔结构三维模型;S2根据多孔结构三维模型,采用金属粉末通过增材制造得到多孔结构;对多孔结构进行原位热处理、分离、表面喷砂,得到金属极小曲面梯度多孔散热元件。本发明克服了传统多孔结构热力学性能单一难以变化的缺点,制造出的轻量化金属梯度多孔结构具有良好的散热性、优异的力学性能、较强的可设计性。

    一种增材制造三维二氧化钛光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN109499561B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811550640.4

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造三维二氧化钛光催化材料的方法,属于环境功能材料制备与应用领域。所述增材制造三维TiO2光催化材料的方法包括选取一定颗粒尺寸的TiO2颗粒和树脂材料,采用溶剂沉淀或机械混合的方法制备TiO2复合树脂粉末,然后采用激光选区烧结成形制备陶瓷胚体;或者采用机械混合方法制备TiO2复合光敏树脂浆料,然后采用光固化技术成形制备陶瓷胚体。制备的坯体经过排胶、煅烧最终制备出三维TiO2光催化材料。本发明采用增材制造技术制备三维TiO2光催化材料,能够按照材料实际使用需求设计制造复杂结构三维TiO2光催化材料,制备的三维TiO2光催化材料具有比表面积大、光催化效率高的优点。

    基于増材制造的连续纤维增强SiC零件制备方法及产品

    公开(公告)号:CN110372390A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910684009.1

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明属于SiC陶瓷零件制备领域,并公开了一种基于増材制造的连续纤维增强SiC零件制备方法及产品。该方法包括下列步骤:(a)选取连续纤维和制备SiC零件的原料,利用连续纤维和原料进行増材制造,以此获得带有连续纤维的SiC零件初坯,増材制造的方法包括熔融沉积成型、激光选区烧结成型、光固化工艺或三维喷印工艺;(b)将初坯进行热解碳化,使得初坯中形成多孔结构,以此获得多孔的碳预制体;(c)将碳预制体反应烧结生成SiC,以此获得所需的连续纤维增强SiC零件。本发明还公开了利用上述制备方法获得的连续纤维增强SiC零件。通过本发明,解决陶瓷零件本身硬度高,脆性大,对于成形零件的结构诸多限制的技术问题。

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