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公开(公告)号:CN109300757B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201811400305.6
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: H01J37/065
Abstract: 本发明公开了一种微波ECR等离子体阴极环形束电子枪及3D打印方法,涉及电子束增材制造技术领域。电子枪通过设置中空的环形结构放电腔,并在放电腔的前端连接有微波源,后端依次连接有引出加速电极和聚焦永磁体,在使用过程中,微波源利用电子回旋共振产生等离子体,引出加速电极将电子引出并在聚焦永磁体的作用下聚束,打印金属丝材从放电腔的中心通过,在聚焦电子束的作用下熔融成型。所以,本发明中的电子枪不仅提供了等离子体阴极,为空间金属增材制造提供热源,而且使用无极放电,免去了材料电极寿命不足的缺点,有利于在空间中使用;另外,金属丝材可以从电子枪的中心通过,环形电子束可以与金属丝材实现自对中,省去了复杂的对中过程。
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公开(公告)号:CN114861244B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210393691.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种自由曲面采样建造方向的优化方法、系统和电子设备。方法中,基于自由曲面的曲率变化因子和面积变化因子,确定目标采样方式,通过目标采样方式对自由曲面进行采样,计算自由曲面在每个采样点上的单位法矢量,并根据所有单位法矢量列出目标函数,将连续问题离散化求解,计算目标函数的最优解,根据最优解确定对所述模型进行3D打印时的最优建造方向,效率高,更适合于实际生产应用。
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公开(公告)号:CN113441731B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110728268.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明提供一种在太空环境中快速制造高精度金属结构的方法,包括以下步骤:步骤1,金属膏体的制备;步骤2,以金属膏体为原材料,进行立体光刻3D打印,将金属膏体打印成型,得到金属结构件生坯;步骤3,金属结构件生坯成型。本发明提供的一种在太空环境中快速制造高精度金属结构的方法具有以下优点:采用本发明制备方法,可制备得到高精度、高强度以及低表面粗糙度的金属结构件。还具有工艺简单,操作容易,易于工业化生产的优点。
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公开(公告)号:CN112677489B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110096998.X
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种打印路径规划方法、系统和3D打印机,首先,通过优化的改进x扫描方法对待打印形状进行分条,得到每个角度所分别对应的多个分条矩形,然后采用按照z字扫描的方式并基于最优距离原则对每个角度所分别对应的多个分条矩形进行分区处理,最后,根据预设算法优化遍历每个角度对应的每个子域的每个分区的分条矩形的路径,既能保证打印精度,又能极大缩减打印二维分层切片图像中的待打印形状的空程长度,其中,选取最低打印耗时对应的打印路径作为最优打印路径,进一步降低打印时间,提高打印效率。
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公开(公告)号:CN113441731A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110728268.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明提供一种在太空环境中快速制造高精度金属结构的方法,包括以下步骤:步骤1,金属膏体的制备;步骤2,以金属膏体为原材料,进行立体光刻3D打印,将金属膏体打印成型,得到金属结构件生坯;步骤3,金属结构件生坯成型。本发明提供的一种在太空环境中快速制造高精度金属结构的方法具有以下优点:采用本发明制备方法,可制备得到高精度、高强度以及低表面粗糙度的金属结构件。还具有工艺简单,操作容易,易于工业化生产的优点。
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公开(公告)号:CN112677488A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110096157.9
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种打印路径规划方法、系统和3D打印机,首先,通过优化的改进x扫描方法对待打印形状进行分块,得到每个角度所分别对应的多个预设矩形,然后采用按照z字扫描的方式并基于最优距离原则对每个角度所分别对应的多个预设矩形进行分区处理,最后,根据预设算法优化遍历每个角度对应的每个子域的每个分区的预设矩形的路径,既能保证打印精度,又能极大缩减打印二维分层切片图像中的待打印形状的空程长度,其中,选取最低打印耗时对应的打印路径作为最优打印路径,进一步降低打印时间,提高打印效率。
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公开(公告)号:CN109702854B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910136735.X
申请日:2019-02-25
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明公开了一种3D打印设备的铺平系统,所述铺平系统包括铺平装置、驱动铺平装置的驱动装置和用于支撑铺平装置的支撑平台;所述铺平装置包括:支撑部,包括两个相对设置的支撑座,两支撑座之间相距一定距离;所述支撑座经传送带与驱动装置相连,以使支撑部在驱动装置的驱动下运动;刮涂部,所述刮涂部呈“∏”形,所述刮涂部沿垂直于支撑部运行的方向延伸,所述刮涂部套设在支撑部外周,且所述刮涂部在其延伸方向上的两端分别与两支撑座铰接,以令刮涂部位于支撑部移动方向上的相对的两侧上下交替移动,实现刮涂部的双向刮涂。优点是:双刮刀的设计结构可实现多次正反向双重刮涂,提高打印效率;开槽辊和螺杆的设计可提高浆料的铺平质量。
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公开(公告)号:CN112373035A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011435420.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/209 , B29C64/118 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供一种适用于高温热塑性塑料的精确控温3D打印头及使用方法,打印头包括:真空高效隔热筒、隔热垫、通风筒形支架、加热块、加热棒、热敏传感器、超长打印头、多孔冷却管和隔热套;所述真空高效隔热筒的上部通过所述隔热垫,与所述通风筒形支架连接固定。本发明可以实现高温打印头安装的隔热保温、打印头温度的控制以及打印局部环境的控制,提高温度控制精度,能够较好地控制打印产品的冷却结晶过程,提高产品成型质量,可以应用于高温特种工程塑料3D打印领域。
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公开(公告)号:CN106867213B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710100360.2
申请日:2017-02-23
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: C08L67/04 , C08L75/08 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08L23/30 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K5/1515 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种反应挤出增韧碳纤维增强聚乳酸3D打印材料及制备方法,涉及3D打印材料技术领域。按照配方将原料混合后,放入双螺杆挤出机中熔融反应挤出,冷却后得到反应挤出增韧改性碳纤维增强聚乳酸3D打印丝材。本发明采用的反应挤出增韧技术,克服了高碳纤维含量时丝材韧性较差和断裂伸长率较低的问题,有利于提高碳纤维与聚乳酸的界面相容性,有力保证了打印件打印过程的顺利进行,并且加工时间短、加工过程环保、避免使用大量混酸、减少环境污染,成本低廉,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110304930A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910686788.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: C04B35/626 , C04B35/584 , C04B35/581 , C04B35/565 , C04B35/547 , C04B35/48 , C04B35/465 , C04B35/462 , C04B35/453 , C04B35/14 , C04B35/10 , C08L101/00 , C08L77/00 , C08L33/04 , C08L1/28 , C08K3/08
Abstract: 本发明提供一种用于微重力环境制造使用的软物质材料及其制备方法,用于微重力环境制造使用的软物质材料包括以下重量份:粉体30~60重量份;分散剂1~6重量份;消泡剂0.5~6重量份;触变剂0.5~6重量份;液体22~68重量份。优点为:本发明提供的一种用于微重力环境制造使用的软物质材料及其制备方法,可解决微重力环境制造技术中常规采用的膏体材料具有流动性的问题,本发明是经过合理配比后的陶瓷粉体、分散剂、消泡剂、触变剂以及溶剂经三辊机研磨获得。此方法便捷可行,设备简单,获得的软物质材料固含量为50-70vol%、粘度为10-100Pa·s,非常适合在微重力制造技术中作为原材料使用。
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