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公开(公告)号:CN109624315A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910150173.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/245 , B33Y30/00
CPC classification number: B29C64/153 , B29C64/245 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种粉末床3D打印装备尺寸可调控平台,用于解决现有粉末床3D打印平台兼容性差的技术问题。技术方案是包括动力系统、打印工作台、圆形套筒或方形套筒、固定式圆形内腔工作台或固定式方形内腔工作台、凸台结构、可移动圆形工作台或可移动方形工作台和打印设备外缸。打印工作台通过连接孔与可移动圆形或方形工作台底部连接,打印设备外缸上设计有凸台结构,固定式圆形内腔工作台或固定式方形内腔工作台置于凸台结构上,可移动圆形工作台或可移动方形工作台与打印工作台相连接。由于固定式工作台、可移动工作台和套筒的存在,可根据具体打印件的尺寸和数量,选择合适的打印平台,提高了打印效率,节省了打印材料,降低了打印成本。
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公开(公告)号:CN118358167A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410514275.0
申请日:2024-04-26
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/176 , B29C64/20 , B29C64/295 , B29C64/30 , B29C64/336 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/314 , B29C64/209 , B29C64/205 , B29C64/245 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及集成多传感器的机器人辅助复合材料增材制造装备系统,包括机械臂、打印系统、传感器系统、转动平台和上位机,所述打印系统通过转接器设置在机械臂末端,包括送丝单元、剪切单元和加热单元,传感器系统集成在打印系统周围,通过原位集成多种传感器,能综合有效地捕获制造中的多物理场变化信号,并完成闭环控制;加热单元的加热腔体积大,加热方式多元化,有助于实现层间高结合性能及高致密度,打印系统布局为细长型,结合机械臂及转动平台,能够打印复杂三维曲面结构,并避免和打印平台/构件曲面产生碰撞干涉,所述系统能够很好地满足大尺寸复杂连续纤维复合材料零件的快速高精度制造要求。
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公开(公告)号:CN118352797A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410590635.5
申请日:2024-05-13
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明提供一种基于连续纤维复合材料的宽频吸波结构及其制备方法,宽频吸波结构自上而下依次包括透波层和损耗层,其制备方法为:制备树脂基体和连续纤维,利用矢量网络分析仪基于传输线法测量树脂基体和连续纤维在雷达波全波段的本征电磁参数,利用连续纤维和树脂基体的本征电磁参数设计最优结构的宽频吸波结构;利用湿法浸渍工艺将连续纤维通过树脂制成预浸带,根据设计的最优宽频吸波结构设计打印路径,匹配增材制造工艺参数,基于光/热辅助原位定向沉积的细丝束空间排布方法,利用光热复合原位固化成型设备依次原位成型出损耗层和透波层,得到宽频吸波结构。该方法制备的吸波结构具有厚度薄、质量轻、宽频带等特点。
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公开(公告)号:CN117213353A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311089444.2
申请日:2023-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种分组微柱结构布基柔性应变传感器及方法,第一步将液态弹性材料和导电弹性材料刮涂至导电织物表面,之后对其加热烘干;第二步用激光切割机对固化的液态弹性材料进行区域加工,切割掉微柱区域以外固化的弹性材料,得到支撑微柱阵列;第三步,用激光切割机对导电弹性材料进行区域加工后,再定深切割导电微柱顶部,得到调控微柱阵列;第四步将支撑微柱阵列的柱状头部浸入粘合剂,之后自上而下对准调控微柱阵列周围的导电弹性材料薄层压紧,进行粘合,等待粘合剂完全固化,得到基于分组微柱结构布基柔性应变传感器。该方法对于快速制备和集成灵敏度可调、应变范围可调、穿戴舒适的柔性应变传感器,具有非常重要的实用价值和创新意义。
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公开(公告)号:CN116080059A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310022102.2
申请日:2023-01-07
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/165 , B29C64/20 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 本申请公开了一种浸润装置,涉及增材制造技术领域技术领域,解决了现有技术中无法将连续纤维均匀浸润的技术问题。该浸润装置包括浸润外壳、分配件和注液机构;浸润外壳设置有容纳孔;分配件至少部分位于容纳孔内,并与浸润外壳之间形成管状空腔,且分配件内沿管状空腔的轴线设置有供纤维丝穿过的浸润孔;分配件上设置有连通管状空腔和浸润孔的多个连通孔,多个连通孔排布于浸润孔的多个方位;注液机构的出液口与管状空腔连通。本申请提供的浸润装置的管状空腔中的浸润液能够从浸润孔的各个方位均匀地进入,进而使纤维丝得到均匀的浸润,保证了打印件的性能。
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公开(公告)号:CN111393840A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010341071.3
申请日:2020-04-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L77/02 , C08L67/04 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K7/06 , C08K7/10 , C08K13/04 , C08J3/215
Abstract: 本发明一种多尺度纤维增强型高分子复合材料粉末制备工艺,属于高分子复合材料粉末领域;首先将表面活化处理后的微米级纤维和热塑性树脂、混合溶剂、抗氧化剂分别按比例加入到密闭反容器中,升温得到的乳化溶液;通过降温诱导固液相分离,形成以微米级纤维为内核的树脂包覆纤维复合粉末悬浮液;将纳米级纤维的溶液添加到上述悬浮液中,搅拌后自然冷却至室温,纳米级纤维在树脂包覆纤维复合粉末表面完成覆膜;最后对上述悬浮液进行固-液分离,得到纳米级微米纤维复合的树脂粉末聚集体;将其烘干、过筛、选择粒径小于120微米的粉末主体。本发明复合材料粉末可通过激光烧结工艺实现高精度和复杂结构成型,并可拓展复合材料的多功能性。
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公开(公告)号:CN109849151A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910150174.9
申请日:2019-02-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种以乳液为原料的增材制造多孔陶瓷复材的装置,用于解决现有多孔陶瓷成型装置实用性差的技术问题。技术方案是原料盛放容器、涂铺刮刀系统、激光扫描系统、工作台、电机驱动系统、加热通风系统和交互控制系统。悬浊液原料由易挥发溶剂和陶瓷颗粒混合而成,存放在原料盛放容器中,通过交互控制系统定时堆积在工作台上,由刮刀在工作台进行均匀铺层。加热通风系统加速溶剂的挥发,进行再次利用。溶剂挥发后激光扫描系统对陶瓷颗粒进行烧结。本发明装置结构简单,成本较低,成型效率和精度等指标满足工程实用的要求,实用性好。
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公开(公告)号:CN116616779A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310509927.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微球囊集成可延展刺激电极与压力传感器阵列及方法,第一步采用光刻工艺处理光刻胶,得到压力传感器衬底层;第二步采用溅射工艺和干法刻蚀得到压力传感器敏感层;第三步采用光刻工艺得到压力传感器封装层;第四步采用溅射工艺和干法刻蚀得到刺激电极导电层;第五步采用光刻工艺得到刺激电极封装层;第六步借助湿法腐蚀工艺将制备好的刺激电极与压力传感器阵列从硅片上释放下来;第七步借助水溶性胶带将刺激电极与压力传感器阵列从硅片表面转移下来;第八步是刺激电极与压力传感器阵列及微球囊的集成工艺。该方法能保证刺激电极与压力传感器阵列随微球囊膨胀或收缩同步变形,满足电刺激和对刺激电极位点压力进行同位监测的需求。
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公开(公告)号:CN116373304A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211679051.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/386 , B29C73/24 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种面向复合材料损伤构件的原位修复路径规划方法,本发明针对服役过程中复合材料构件出现的服役损伤,直接对扫描获得的三维点云数据进行分析处理,B样条曲面参数化拟合B样条基面,经过法向分层、面内路径规划、分层投影获取各待填充层的修复路径后,输出打印路径线间距和打印路径点间距均固定的修复路径,该路径规划方法摒弃了重构损伤修复区域三维模型的常规步骤,直接对点云数据处理,输出最佳工艺参数下的修复路径,该路径规划方法的可靠性更高、构件的修复效果更好。
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公开(公告)号:CN115302759A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210941696.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本申请公开了一种增材制造监测及调控方法、系统及存储介质,该方法包括:获取打印过程中的关键特征信息;其中,关键特征信息包括三维点云信息、图像信息、温度信息和位置信息;根据关键特征信息判断已完成打印层是否正常;若已完成打印层正常,执行下层打印路径;若已完成打印层存在异常,判断异常是否可补救;若异常不可补救,终止打印过程;若异常可补救,根据异常信息生成无异常的下层补救打印路径。该增材制造监测及调控方法实现了对打印过程的监测和对可补救异常的补救,保证了制造结果符合几何层面、机械层面、化学层面、热学电学等层面的预期特性。
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