一种基于连续纤维3D打印的可控传热超材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN115256946A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210720045.0

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 一种基于连续纤维3D打印的传热可控超材料的制备工艺,先根据热学超材料的应用场景、目标功能和热流调控区域的形状,采用坐标变换确定热学超材料的导热系数分布图;再根据组成热学超材料的连续纤维和基底材料属性,结合3D打印机的成形精度,对热学超材料的连续化导热系数分布图做离散处理,分别得到连续纤维轨迹走向和连续纤维和基底材料配比,即热学超材料的三维模型;最后将热学超材料的三维模型导入3D打印机中,采用连续纤维增强的复合材料3D打印工艺,实现对热学超材料的一体化制造;本发明一方面可以实现基于坐标变换的热学超材料的快速制造,另一方面也可以突破三维热学超材料的难点,推动热学超材料从理论探索走向工程应用。

    一种变曲率单髁膝关节假体及其制造方法

    公开(公告)号:CN115227460A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210860749.8

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种变曲率单髁膝关节假体及其制造方法,包括股骨单髁和胫骨衬垫假体两部分;变曲率曲面构成的股骨单髁假体和骨组织具有高的匹配性,各曲面构成的瞬时旋转中心呈”J”字型变化,保证其在各曲面间平稳过渡;基于股骨单髁设计与之相匹配的胫骨衬垫假体,衬垫下表面设计成微多孔结构实现和骨组织间的生物固定;通过3D打印工艺制备股骨单髁和胫骨衬垫,以有限元分析的主应力迹线为依据设计打印路径,增强膝关节假体的耐磨性和力学强度。本发明提出的变曲率单髁膝关节假体及其制造方法不仅具有高的外形匹配性和运动稳定性,还具有优异的耐磨损和生物固定性能,提高了单髁膝关节假体的运动稳定性和使用寿命。

    一种基于超高熔点合金的粉末冶金装置及冶金方法

    公开(公告)号:CN112743107B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011602584.1

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于超高熔点合金的粉末冶金装置及冶金方法,所述装置包括真空室,所述真空室包括底座和壳体,真空室中设置有隔热板,所述隔热板上设置有自内向外依次布置的模具钨壳、隔热层和坩埚,所述坩埚外绕设有感应线圈,感应线圈的两端伸出壳体,所述坩埚上盖合有坩埚盖。三层设计使坩埚可以不受自身熔点的限制,而能生产高于自身熔点的金属制件。并且钨粉或碳化钛粉末层的加入,可以提高坩埚的保温性能,在加热熔化金属粉末时可以减少热量的散失,以利于炉料温度的提升,有利于炉内金属粉末的熔化,提高了效率,并且降低了能耗;还使得坩埚因为不用直接接触超高温的模具钨壳而能忍受高于自身熔点的温度。

    连续纤维增强复合材料高效高速3D打印头及其使用方法

    公开(公告)号:CN114474712B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210052808.9

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 一种连续纤维增强复合材料高效高速3D打印头及其使用方法,打印头包括多个连续纤维3D打印的单喷头模块,多个单喷头模块以纵向错位平行阵列的方式进行排列,在X方向相邻单喷头模块存在水平中心距,在Y方向相邻单喷头模块存在竖直中心距,所有单喷头模块固定在支架上;使用方法包括单喷头模块工作模式和多喷头模块协同工作模式,通过低温预热高速送丝阶段提高打印纤维预浸丝的进给速度,减小纤维摩擦损伤;再通过高温热压展平阶段将相邻沉积线连接在一起,同时结合多喷头模块协同打印的方式提高3D打印复合材料的成形速度与效率,本发明实现热塑性树脂基复合材料的快速制造。

    一种靶向控制铸件微观组织的变壁厚砂型结构设计方法及变壁厚砂型结构

    公开(公告)号:CN113385639B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110477672.1

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种靶向控制铸件微观组织的变壁厚砂型结构及其制造方法,属于砂型铸造领域,通过数值模拟计算和3DP工艺设计制造出了一种变壁厚结构的整体式砂型,在保持砂型工作所需要的结构和强度的基础上,通过改变外部砂箱的结构和壁厚来改善合金凝固时的温度场,使铸造各部分冷却速度一致,避免了铸造缺陷产生,提高了铸件组织均匀性和铸件的质量;同时外砂箱变为随形设计,砂箱不再是传统的立方体结构,有效减小了砂型体积,节约原砂,降低成本。

    连续纤维增强复合材料高效高速3D打印头及其使用方法

    公开(公告)号:CN114474712A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210052808.9

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 一种连续纤维增强复合材料高效高速3D打印头及其使用方法,打印头包括多个连续纤维3D打印的单喷头模块,多个单喷头模块以纵向错位平行阵列的方式进行排列,在X方向相邻单喷头模块存在水平中心距,在Y方向相邻单喷头模块存在竖直中心距,所有单喷头模块固定在支架上;使用方法包括单喷头模块工作模式和多喷头模块协同工作模式,通过低温预热高速送丝阶段提高打印纤维预浸丝的进给速度,减小纤维摩擦损伤;再通过高温热压展平阶段将相邻沉积线连接在一起,同时结合多喷头模块协同打印的方式提高3D打印复合材料的成形速度与效率,本发明实现热塑性树脂基复合材料的快速制造。

    一种整体式砂型的3DP制备方法

    公开(公告)号:CN114054673A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111372367.2

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种整体式砂型的3DP制备方法,包括如下过程:利用3DP成型材料和无机粘结剂进行3DP成型,将得到的整体式砂型进行静置固化,3DP成型材料为将硅酸钠粉末、磷酸氢二钠粉末与3D打印型砂混合均匀得到;无机粘结剂为将硅酸钠粉末加入无水乙醇与去离子水的混合液中,直至硅酸钠粉末溶解至饱和后过滤得到;将固化好的整体式砂型进行真空浸渗,使整体式砂型充分吸收浸渗液;再将整体式砂型进行强化烘烤,之后冷却并在整体式砂型表面进行涂料喷涂处理;将表面进行了涂料喷涂处理的整体式砂型烘干,得到高性能整体式砂型。本发明能够利用硅酸钠作为粘结剂,进行整体式砂型的3DP成型,并通过适配的后处理工艺,获得性能良好的高性能整体式砂型。

    一种基于增材制造的宽角度吸波结构设计方法

    公开(公告)号:CN111695217B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010516325.0

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 一种基于增材制造的宽角度吸波结构设计方法,根据隐身目标外形和尺寸,将结构划分成多层,选择多层的单胞结构,由单胞结构周期性阵列组成多层结构;然后对TE波和TM波进行多层的斜入射阻抗匹配设计,并在多层结构中设计规划电磁波传播路径,计算多层的等效电磁参数;通过控制复合材料中吸收剂的种类和比例,以及控制单胞的结构参数,实现等效电磁参数的设计与控制,进行优选,得到多层材料的种类和比例以及单胞的结构参数,进行建模,通过仿真计算反射损耗或3D打印实测反射损耗,并验证是否满足设计要求;本发明实现吸收大、宽入射角电磁波的功能,并能够对吸收角度进行主动设计和调控。

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