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公开(公告)号:CN109302792A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811399075.6
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明公开了一种空间用小型微波ECR等离子体电子束发生装置及方法,涉及电子束加工制造技术领域。该装置通过上磁轭、不锈钢衬和下磁轭围成放电腔,并在不锈钢衬的外侧设置永磁体,放电腔的上端分别与微波源和气体源连接,放电腔的下端连接电子引出孔和加速电极,该结构的电子束发生装置,体积小,占用空间少,同时,由于本发明装置中的等离子体电子由工质气体产生,不涉及电子束发生装置本身结构的消耗,所以,理论上电子束发生装置的使用寿命可以无限延长,因此,本发明提供的体积小、寿命长的空间用小型微波ECR等离子体电子束发生装置,十分适合用于空间环境下的焊接、制造等任务。
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公开(公告)号:CN104091035B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410370848.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明提供一种基于数据驱动算法的空间站有效载荷健康监测方法。在设计阶段,有效载荷历史数据经过构造状态向量,参数标准化和权重处理之后,得到训练样本,然后对训练样本进行聚类学习,得到不同工况数据分类。在运行阶段,有效载荷实时下行测试数据经过处理之后,利用聚类学习得到的工况对下行数据进行实时监测,如果出现异常数据,说明载荷出现了新的工况,可能或即将可能发生故障,最后结合故障诊断树方法对异常数据进行检测,确定故障发生位置。通过历史数据的机器学习形成系统健康知识库,基于离群点的距离值计算发现载荷的异常状态,实现对载荷健康状态的实时监测,可支持载荷的故障检测和定位,以及一定程度的预测。
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公开(公告)号:CN105365071A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510925462.9
申请日:2015-12-14
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
CPC classification number: Y02W30/521 , Y02W30/62 , Y02W30/625 , B29B17/00 , B29B17/0412 , B29B2017/0424
Abstract: 本发明公开了一种非金属件加工成丝的装置及方法,涉及非金属件循环回收利用技术领域。该装置及方法,采用一体化集成式设计,包含从废弃件到卷成丝材的全部工序,实现了将废弃非金属件重新回收加工,再次制成丝材的过程,由于制成的丝材可以直接用于增材制造等制造过程,因此与现有的增材制造技术,形成了材料到成型件再到原材料的循环闭环系统,构成了非金属材料增材制造的完整的循环利用生态系统,实现了原材料的循环利用,避免了资源的浪费,符合环境友好型社会的理念。
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公开(公告)号:CN117698130B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202311691984.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种3D打印方法、系统、设备及介质,涉及3D打印技术领域,方法通过对3D打印模型进行扫描,并根据扫描交点进行3D打印模型的填充处理,以此实现使用点阵结构填充实体模型的效果,充分发挥点阵结构的优秀性能,实现模型的轻量化制造。另外,通过对3D打印模型以及模型过填充体按照相同的3D打印厚度以及方向进行层切处理可以增加比对或增加确定交集的准确性。另外,对求交集的处理结果进行3D打印文件的生成不仅准确且具有效率。
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公开(公告)号:CN118219565B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410255387.9
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/393 , B29C64/40 , B33Y50/02 , B33Y40/00 , G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种3D打印非接触支撑生成方法、装置、存储介质和计算机程序。方法包括:将以三角面片表示的STL打印模型作为原始模型;基于布尔运算方式得到原始模型的预处理打印模型;基于多面体三维膨胀操作得到原始模型的膨胀偏移三维模型;将接触支持打印模型与膨胀偏移三维模型进行布尔差运算,得到原始模型的非接触支撑体。本发明直接以三角面片表示的STL打印模型作为输入,通过三维膨胀和布尔运算直接生成三角面片形式的非接触支撑,加快了非接触支撑的生成速度;并且非接触支撑以三角面片的形式提供给用户,方便用户对支撑进行调整或修改,提高了非接触支撑的可用性和支撑生成效率。
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公开(公告)号:CN118219565A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410255387.9
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/393 , B29C64/40 , B33Y50/02 , B33Y40/00 , G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种3D打印非接触支撑生成方法、装置、存储介质和计算机程序。方法包括:将以三角面片表示的STL打印模型作为原始模型;基于布尔运算方式得到原始模型的预处理打印模型;基于多面体三维膨胀操作得到原始模型的膨胀偏移三维模型;将接触支持打印模型与膨胀偏移三维模型进行布尔差运算,得到原始模型的非接触支撑体。本发明直接以三角面片表示的STL打印模型作为输入,通过三维膨胀和布尔运算直接生成三角面片形式的非接触支撑,加快了非接触支撑的生成速度;并且非接触支撑以三角面片的形式提供给用户,方便用户对支撑进行调整或修改,提高了非接触支撑的可用性和支撑生成效率。
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公开(公告)号:CN114393830B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210066527.9
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/255 , B29C64/321 , B29C64/214 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供一种用于多材料3D打印的旋转驱动打印装置及方法,旋转驱动打印装置包括:基座、打印平台单元、供料铺料刮料一体化单元和旋转切换式料盒单元;旋转切换式料盒单元包括回转盘、回转轴承、旋转电机、连接支架和n个料盒;供料铺料刮料一体化单元包括:刮料旋转盘、刮料旋转轴承、刮料电机、铺料刮料件和n组供料单元。旋转切换式料盒单元,主体采用轴对称结构,并采用回转轴承进行辅助,保证料盒旋转切换的精度。供料铺料刮料一体化单元的刮料驱动机构,主体采用轴对称结构,并采用回转轴承进行辅助,保证刮料的精度。因此,全面提高打印精度,适合不同层或同一层采用多种打印材料的3D打印领域。
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公开(公告)号:CN112373035B
公开(公告)日:2024-04-30
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:CN114393829B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210066568.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: B29C64/214 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种用于3D打印供铺料一体化刮刀以及供铺料一体化方法,用于3D打印供铺料一体化刮刀包括:刮刀架、左刮刀和右刮刀;刮刀腔体的左右两侧,各安装可调节高度的左刮刀和右刮刀;左刮刀和右刮刀,距离刮刀腔体底面的距离,为一个打印层厚。具有以下优点:1)为一种具有双刮刀和容置打印材料的刮刀腔体的铺料刮料件,集成供铺料一体式刮刀,将传统供料与铺料整合为铺料与供料同时进行,提高铺料与供料的效率;2)刮刀高度可调,从而实现不同层厚的刮料,满足各种使用需求。3)用于3D打印供铺料一体化刮刀和刮料旋转盘通过三个正交平面结构配合安装,保证供铺料一体式刮刀在旋转刮料或直线往返刮料时的高稳定性。
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公开(公告)号:CN117658657A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311653281.6
申请日:2023-12-05
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供一种光固化3D打印纤维增强陶瓷基复合浆料及制备方法,包括陶瓷前驱体粉体、增强体纤维、光敏树脂混合物和高分子分散剂。本发明提供一种光固化3D打印纤维增强陶瓷基复合浆料及制备方法,通过在浆料中引入吸光度更低的陶瓷前驱体粉体,可以解决高吸光值的非氧化物陶瓷粉体在光固化成型打印过程中的固化厚度低,成型时间长等问题。本发明可以提高浆料固化厚度,缩短成型时间,从而有效提高打印成型效率。
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