-
公开(公告)号:CN105881898A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610207496.9
申请日:2016-04-05
Applicant: 北京恒创增材制造技术研究院有限公司 , 西安交通大学
CPC classification number: B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种彩色3D打印喷头及打印机,包括隔膜、PZT压电陶瓷、电极、颜色混合室、PI加热片、温度传感器等。喷头与不同颜色树脂的液管相连,通过外接的控制装置,分别控制三个液管中树脂的相应流量。PI加热片加热到一定温度后,可降低树脂的黏度,从而提高树脂的流动性。不同颜色树脂经由颜色混合室中的一级静态混合室和二级动态混合室充分混合后,在两排电极上分别输入不同频率的正、负电压信号,使PZT压电陶瓷分别产生膨胀、收缩变形,造成隔膜相应变形,从而改变容腔体积,容腔中多余液体被推挤出喷嘴,形成液滴。本发明通过控制三条液管中的不同颜色树脂的混合比例,可实现全彩色3D打印,减少了打印喷头个数。
-
公开(公告)号:CN106541706B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610871414.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 西安交通大学 , 北京恒创增材制造技术研究院有限公司
Abstract: 本公开揭示一种直通式压电喷墨打印头及其制造方法,所述直通式压电喷墨打印头由压电致动器、振动板和腔体结构层构成;墨水入口、腔体和喷孔形成于腔体结构层。压电致动器由压电陶瓷薄膜以及上、下电极组成,形成于振动板表面,分别与腔体对应,用于向各腔体施加驱动力,所述振动板用于传递压电致动器的振动。该直通式压电喷墨打印头腔体结构和喷孔形成于一层硅片上,喷孔位于硅片的侧面,即喷孔的轴线与腔体的长度方向重合,使得打印头在平行于打印基底方向上的截面积减小,有利于多个打印头拼接,同时在腔体结构层的两面都制造腔体,使喷孔数量增加了一倍,因此该直通式压电喷墨打印头可用于高宽幅打印机,提高其工作效率。
-
公开(公告)号:CN106739505B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610986548.7
申请日:2016-11-09
Applicant: 西安交通大学 , 北京恒创增材制造技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合腔体压电喷墨打印头,并给出具体制造方法,其包括上、下压电致动器、上、下振动板、腔体结构层;所述腔体结构层包括多个腔体单元,每个腔体单元均包括位于同一垂直截面的上腔体单元与下腔体单元;所述上振动板上设置有与上腔体单元及下腔体单元均连通的墨水入口;所述下振动板上设置有多个分别与所述上腔体单元、下腔体单元对应连通的喷孔;上压电制动器固定在上振动板上,与上腔体单元对应;下压电制动器固定在下振动板上,与下腔体单元对应。本发明简化了制造工艺,提高了腔体数量,增加了分辨率;同时,压电制动器中的压电陶瓷薄膜与上电极都可采用丝网印刷工艺制得,避免压电陶瓷薄膜与上电极的刻蚀,简化了制造过程。
-
公开(公告)号:CN105881898B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610207496.9
申请日:2016-04-05
Applicant: 北京恒创增材制造技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/336 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种彩色3D打印喷头及打印机,包括隔膜、PZT压电陶瓷、电极、颜色混合室、PI加热片、温度传感器等。喷头与不同颜色树脂的液管相连,通过外接的控制装置,分别控制三个液管中树脂的相应流量。PI加热片加热到一定温度后,可降低树脂的黏度,从而提高树脂的流动性。不同颜色树脂经由颜色混合室中的一级静态混合室和二级动态混合室充分混合后,在两排电极上分别输入不同频率的正、负电压信号,使PZT压电陶瓷分别产生膨胀、收缩变形,造成隔膜相应变形,从而改变容腔体积,容腔中多余液体被推挤出喷嘴,形成液滴。本发明通过控制三条液管中的不同颜色树脂的混合比例,可实现全彩色3D打印,减少了打印喷头个数。
-
公开(公告)号:CN106739505A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610986548.7
申请日:2016-11-09
Applicant: 西安交通大学 , 北京恒创增材制造技术研究院有限公司
CPC classification number: B41J2/14201 , B41J2/1607 , B41J2/1626
Abstract: 本发明提供了一种复合腔体压电喷墨打印头,并给出具体制造方法,其包括上、下压电致动器、上、下振动板、腔体结构层;所述腔体结构层包括多个腔体单元,每个腔体单元均包括位于同一垂直截面的上腔体单元与下腔体单元;所述上振动板上设置有与上腔体单元及下腔体单元均连通的墨水入口;所述下振动板上设置有多个分别与所述上腔体单元、下腔体单元对应连通的喷孔;上压电制动器固定在上振动板上,与上腔体单元对应;下压电制动器固定在下振动板上,与下腔体单元对应。本发明简化了制造工艺,提高了腔体数量,增加了分辨率;同时,压电制动器中的压电陶瓷薄膜与上电极都可采用丝网印刷工艺制得,避免压电陶瓷薄膜与上电极的刻蚀,简化了制造过程。
-
公开(公告)号:CN105751505A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610207507.3
申请日:2016-04-05
Applicant: 北京恒创增材制造技术研究院有限公司 , 西安交通大学
CPC classification number: B29C67/0007 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种三维成型着色装置,包括运动导杆(105、110、125)、成型头(115)、着色头(120)、支撑平台(130)。成型头将材料挤出形成模型的单层,着色头通过与模型每层材料外围轮廓接触完成着色。该设计可用在3D打印方面,可以对模型外围轮廓着色,以实现彩色3D打印的效果。本发明的着色是沿接触面法向进行,将接触部分设计为球形接触头,这样可以保证着色接触区域受力始终沿轮廓法线方向。本发明的设计结构简单,零件可局部或整体更换,成本较低,可根据加工要求选择不同的着色装置的尺寸,便于系列化和标准化。本发明的整体尺寸较小,有利于降低着色过程中的色彩延迟现象。
-
公开(公告)号:CN105751505B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610207507.3
申请日:2016-04-05
Applicant: 北京恒创增材制造技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/205 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种三维成型着色装置,包括运动导杆(105、110、125)、成型头(115)、着色头(120)、支撑平台(130)。成型头将材料挤出形成模型的单层,着色头通过与模型每层材料外围轮廓接触完成着色。该设计可用在3D打印方面,可以对模型外围轮廓着色,以实现彩色3D打印的效果。本发明的着色是沿接触面法向进行,将接触部分设计为球形接触头,这样可以保证着色接触区域受力始终沿轮廓法线方向。本发明的设计结构简单,零件可局部或整体更换,成本较低,可根据加工要求选择不同的着色装置的尺寸,便于系列化和标准化。本发明的整体尺寸较小,有利于降低着色过程中的色彩延迟现象。
-
-
公开(公告)号:CN118544590A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410830263.9
申请日:2024-06-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/314 , B29B15/14 , B33Y40/10
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的连续碳纤维增强湿法加捻工艺,属于连续碳纤维增强成型技术领域,包括步骤:S1、将高性能热塑性树脂溶解有机溶剂获得预浸渍树脂溶液;S2、以预浸渍树脂溶液为基质,对CCF原丝进行溶液预浸渍/改性制得预浸渍CCF;S3、在不固化状态下,对其单丝束或合股加捻,低温烘干和热固化后获得加捻后CCF;S4、通过模型建立和路径规划后,基于加捻CCF和3D打印工艺获得高力学性能成型件。本发明适用于连续碳纤维增强的3D打印,提供一种湿法加捻工艺,用其对连续碳纤维束进行加捻,增加碳纤维束内预应力和紧密度的同时,有效消除单丝“弱节”对材料性能的不利影响,对于3D打印CCF增强复合材料的力学性能全面提升具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118278240A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410369335.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明基于ANSYS的电子束微束增材制造多道多层扫描数值模拟方法,该方法利用ANSYS经典版以及WORKBENCH模块,模拟电子束微束增材制造多道多层扫描过程,以时间为节点,建立电子束微束选区熔化多道多层模型,求解材料接近准稳定状态时的温度场数据,根据传热分析模型的边界条件以及扫描策略,求解实际电子束微束熔化过程中熔覆层对金属材料的影响。通过ANSYS函数编辑器,将设置好的分段函数公式导入编辑器,求解出命令流,结合生死单元,实现热源的逐道以及逐层移动;采用该模拟方法,可研究熔道之间、熔覆层之间的关系,以及制件成形过程的温度史,通过调整熔化参数,可研究不同参数下温度场、应力场的变化规律,为实际打印提供理论支撑。
-
-
-
-
-
-
-
-
-