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公开(公告)号:CN107876761A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711070057.9
申请日:2017-11-03
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
CPC classification number: B22F3/1055 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开一种金属3D打印方法,包括如下步骤:先将成型平台伸至打印行程最高点,金属原料高于成型平台;然后将金属原料推入成型平台,形成第一打印层;接着根据打印数据局部喷射打印溶液,使需要打印的位置的金属原料相互粘合;第一打印层打印结束后,成型平台下降一个打印层的高度,再次推入金属原料,形成第二打印层,重复上述步骤进行第二打印层的打印,直至整个产品打印结束。所述打印方法打印具有打印速度快、成型效率高、精度高等特点。
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公开(公告)号:CN107745121A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711069262.3
申请日:2017-11-03
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种金属3D打印装置,包括基座,以及设置在基座上的喷头机构、成型机构和控制单元,其中,所述喷头机构包括安装在基座上表面的喷头,以及带动喷头运动的移动轴,所述成型机构包括成型平台,用于储存金属原料的储料槽,带动成型平台和储料槽底板运动的升降组件,以及用于处理金属原料的刮刀组件。上述结构的金属3D打印装置,具有结构简洁小巧、成本低、打印精度高等特点。
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公开(公告)号:CN105965887A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610294346.6
申请日:2016-05-03
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F2003/1057 , B22F2003/1058 , B22F2003/1059 , B28B1/001 , B33Y10/00
Abstract: 一种基于选择性抑制烧结技术的3D模型支撑结构算法实现方法,包括以下步骤:a,获取模型的数字文件并将其转换为标准的STL格式的文件;b,对于获得的STL格式的文件进行编号;c,从Z值最大点所属的三角形片开始进行支撑计算;d,对于的切平面进行重复c1到c4的工作,获取封闭曲线;e,重复c和d,直到切片平面达到模型的底部;f,对于每一个支撑点,从其开始层到结束层连接起来,则为一条Z方向的线段,以该线段为轴,半径r为中心,则生成所需要的支撑柱。本发明中支撑区域因为在烧结中会完全被抑制,保证疏松粉末的特性,而抑制剂的作用使得与零件接触区域的剥离损伤尽可能小,从而减小后处理的需求。
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公开(公告)号:CN108948279A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810529583.5
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉纺织大学 , 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: C08F283/01 , C08F283/00 , C08F283/10 , C08F283/06 , C08F222/14 , C08F220/58 , C08F220/20 , C08F2/48 , B33Y70/00 , B33Y10/00
CPC classification number: C08F283/01 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C08F2/48 , C08F283/008 , C08F283/065 , C08F283/10 , C08F283/105 , C08F2222/104 , C08F2222/1026 , C08F220/58 , C08F220/20
Abstract: 本发明提出了一种光‑热双固化树脂组合物及预浸布及3D打印方法,其中光‑热双固化树脂组合物按照重量份计,包括以下组分:自由基型光敏树脂66~86份,可热固化的环氧树脂9‑29份,自由基型光引发剂1~4份,潜伏型热固化剂1~3份。以该体系树脂组合物为基体制备的预浸布通过3D打印成型并固化后材料抗拉强度好,后期热固化可不受纤维铺设层数的影响,可将它们混合纤维后的预浸布直接用于3D打印复合材料。
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公开(公告)号:CN107695353A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711070046.0
申请日:2017-11-03
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F2003/1056 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种金属3D打印装置喷头移送机构,包括喷头,以及带动喷头运动的移动轴,所述移动轴的两端滑动安装在打印装置基座上表面,所述喷头滑动安装在移动轴上,所述移动轴和喷头均通过电机驱动。上述金属3D打印装置喷头移送机构,通过移动轴带动喷头横向移动,喷头同时在电机的驱动下沿着移动轴纵向运动,进而实现喷头的平面运动,整个结构简洁而小巧,通过电机可实现快速移动,成型效率高;打印时,通过高精度喷头逐层喷射抑制剂,初步形成一个完整的立体零件外轮廓,因外轮廓表面的光滑最终实现零件的表面同样光滑,打印精度高。
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公开(公告)号:CN106747429A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710036077.8
申请日:2017-01-18
Applicant: 武汉纺织大学 , 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: C04B35/48 , C04B35/634 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提出了一种氧化锆增强3D打印陶瓷浆料,包括以下质量百分比的原料:氧化锆50%~75%;光固化树脂25%~50%;其他助剂0~5%。本发明利用光固化3D打印机将陶瓷浆料固化成型,经烧结后得到硬度高、韧性较强、高精度的陶瓷器件,以此节约时间和成本。
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公开(公告)号:CN106747360A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710035499.3
申请日:2017-01-18
Applicant: 武汉纺织大学 , 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/634 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提出了一种3D打印光固化陶瓷浆料的制备方法,利用有机硅酸酯或有机钛酸酯偶联剂处理级配氧化铝粉末并将其与光固化树脂预混液混合,制备3D打印光固化陶瓷浆料。该方法制备的3D打印光固化陶瓷浆料具有分散均匀、固含量高、黏度低的特点,能在光固化3D打印机中固化成型并通过干燥、脱脂、烘烤等后期工艺处理得到陶瓷零件。
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公开(公告)号:CN104290329B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410583723.9
申请日:2014-10-27
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: B29C64/268 , B29C64/30 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种用于3D打印装置的斜拔组件,包括安装支架,以及通过连接件与安装支架活动连接的中空支撑框,所述支撑框上安装有用于盛放打印溶液的树脂框,所述树脂框的底部为透明底板,所述支撑框与连接件相对的侧边底部进一步设有一拉杆,拉杆与驱动电机相连,通过拉杆的上升或下降可以使支撑框沿着连接件转动。采用斜拔组件,通过一侧缓慢下拉,使固化层与树脂框底部完全脱离,不需要平移增加树脂框的平面面积,而且也不会因为平移产生摩擦力,可以大幅度提高树脂框透明底板上薄膜的使用寿命,一般一个树脂框可以打印40-50万次。
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公开(公告)号:CN108948280A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810531974.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉纺织大学 , 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: C08F283/01 , C08F283/00 , C08F283/10 , C08F283/06 , C08F222/14 , C08F220/58 , C08F220/20 , C08F2/48 , B33Y70/00
CPC classification number: C08F283/01 , B33Y70/00 , C08F2/48 , C08F283/008 , C08F283/065 , C08F283/10 , C08F283/105 , C08F2222/104 , C08F2222/1026 , C08F220/58 , C08F220/20
Abstract: 本发明提出了一种光‑热双固化的3D打印树脂组合物,按照重量份计,包括以下组分:自由基型光敏树脂66~86份,可热固化的环氧树脂9‑29份,自由基型光引发剂1~4份,潜伏型热固化剂1~3份。本发明的光‑热双固化的3D打印树脂组合物,需先照射波长为365nm~500nm紫外光,使其中的丙烯酸类树脂在光引发剂的作用下进行自由基引发的聚合。待其成型后,再将其放在80℃~120℃下保温1~2h,使其中的环氧树脂在潜伏型热固化剂作用下进行后固化。本发明既能加快光固化的速度,又能降低产品的体积收缩率,同时还可以通过后期热固化增强产品的物理力学性能。
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公开(公告)号:CN105965887B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610294346.6
申请日:2016-05-03
Applicant: 广东智维立体成型科技有限公司
IPC: B29C64/165 , B29C64/40 , B33Y10/00
Abstract: 一种基于选择性抑制烧结技术的3D模型支撑结构算法实现方法,包括以下步骤:a,获取模型的数字文件并将其转换为标准的STL格式的文件;b,对于获得的STL格式的文件进行编号;c,从Z值最大点所属的三角形片开始进行支撑计算;d,对于的切平面进行重复c1到c4的工作,获取封闭曲线;e,重复c和d,直到切片平面达到模型的底部;f,对于每一个支撑点,从其开始层到结束层连接起来,则为一条Z方向的线段,以该线段为轴,半径r为中心,则生成所需要的支撑柱。本发明中支撑区域因为在烧结中会完全被抑制,保证疏松粉末的特性,而抑制剂的作用使得与零件接触区域的剥离损伤尽可能小,从而减小后处理的需求。
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