连续碳纤维增强聚醚醚酮零件及其增材制造方法和设备

    公开(公告)号:CN115700177B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202211329309.6

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供了连续碳纤维增强聚醚醚酮零件及其增材制造方法和设备,属于先进制造领域,该方法包括如下步骤:利用连续碳纤维增强聚醚醚酮复合丝材打印聚醚醚酮基底并将其作为待成形表面;采用熔融沉积成型工艺,在待成形表面上按照规划路径沉积连续碳纤维增强聚醚醚酮复合丝材以获得沉积丝,然后在其上方铺一层聚醚醚酮粉末;采用激光选区烧结成形工艺,按照规划路径对聚醚醚酮粉末进行激光扫描以获得新的待成形表面,扫描完成后将成形缸下降预设高度;在新的待成形表面重复上述步骤直至制得成形零件。本发明提供的方法能够制备复杂的多孔零件,实现零件轻量化的同时提高零件Z轴方向的强度,有效避免Z轴方向的分层。

    连续纤维增强复合材料的多自由度增材混编设备及方法

    公开(公告)号:CN115782247A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211513039.4

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并公开了一种连续纤维增强复合材料的多自由度增材混编设备及方法,设备包括打印平台、机械臂、增材装置和纤维牵引装置,其中:打印平台下设置有变位装置,变位装置用于使打印平台水平旋转和上下翻转;增材装置位于打印平台上方,且与机械臂一端相连,增材装置上设置有按压锟轮;机械臂包括多个旋转关节,用于带动增材装置按照预设路径在打印平台上打印并熔融纤维丝束;纤维牵引装置设置在打印平台上,用于抓取强化纤维,并使其与水平打印的纤维丝束在水平面上交叉编织;工作时,按压锟轮始终垂直于打印平台,以按压熔融后的纤维丝束以及与纤维丝束交叉编织后的强化纤维。本发明能增强打印纤维的层间结合力。

    一种极小曲面连续梯度多孔结构的获取方法

    公开(公告)号:CN109376497B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201811562584.6

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明属于多孔结构领域,并公开了一种极小曲面连续梯度多孔结构的获取方法。该方法包括下列步骤:(a)建立欧拉三维空间区域并对其进行网格划分,获得网格上各个节点的坐标,在网络节点中选取多个节点作为特征点,设定每个特征点的特征值为(x,y,z,a,t);(b)根据所需极小曲面多孔结构孔隙率的梯度要求,对每个所述特征点的特征值中的a和t值进行赋值;(c)根据每个特征点对应的特征值拟合获得极小曲面模型,按照该极小曲面的模型在三维空间区域中生成极小曲面的多孔结构,以此获得所需的连续梯度极小曲面多孔结构。通过本发明,克服传统均匀孔多孔结构性能单一的缺点,制造出适用于复杂力学环境中的梯度多孔材料。

    一种具有剪断和辊压装置的激光增材制造系统

    公开(公告)号:CN113927895A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111105807.8

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种具有剪断和辊压装置的激光增材制造系统,系统包括送丝机构用于挤出丝材;激光器设于送丝机构的前方;按压辊轮设于送丝机构的后方,用于对熔化的丝材进行按压;变位台设于送丝机构的下方,用于丝材的成形平台,变位台下方设有旋转轴和升降单元,以使变位台通过旋转或升降实现按压辊轮与成形件表面的垂直;剪切装置设于按压辊轮的后方,剪切装置包括剪丝刀和伸缩杆,所述剪丝刀在伸缩杆的带动下运动至按压辊轮的终点处以在成形终点处将丝材剪断;控制装置用于控制以上装置的运动顺序。可以实现丝材的精确剪断避免挤出头的堵塞同时可以生产致密的零件,成形零件性能好。

    一种采用极小曲面多孔结构制备钛合金植入体的方法

    公开(公告)号:CN109622958A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811563190.2

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明属于生物骨骼植入和修复体领域,并公开了一种采用极小曲面多孔结构制备钛合金植入体的方法。该方法包括:(a)确定待成形植入体所需的外形轮廓、孔隙率和杨氏模量等参数,构建极小曲面多孔结构的实体模型满足待成形植入体的所需;(b)按照所述待成形植入体所需的外形轮廓对实体模型进行调整,使其与待成形植入体所需的外形轮廓相同,以此获满足植入体所需外形轮廓的多孔结构三维模型;(c)采用选择性激光熔化技术成形三维实体模型,以此获得所需的待成形植入体。通过本发明,克服传统钛合金点阵结构节点处易疲劳且成形困难的缺点,制造出适用于生物骨骼修复的新型多孔材料。

    一种用于高温激光选区烧结的光学热力防护及冷却系统

    公开(公告)号:CN109175366A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811188406.1

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明属于3D打印配套设备技术领域,并公开了一种用于高温激光选区烧结的光学热力防护及冷却系统,其整体布置于激光选区烧结设备的成形腔体上部,并且沿着高度方向由下至上划分为依次层叠成三明治构造的第一防护层、第二防护层和第三防护层。本发明还进一步对这三层防护层的具体结构及工作机理进行了优化设计。通过本发明,不仅可实现对成形腔体的有效隔热,实现对整个光学系统形成有效的热力防护与降温,使激光器及其他光学部件处于工作温度范围内,而且即便在400℃的高温激光选区烧结工况下也能确保成型过程安全稳定地进行。

Patent Agency Ranking