一种梯度功能减振降噪复合材料增减材复合制造方法

    公开(公告)号:CN113414409A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110687452.1

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供一种梯度功能减振降噪复合材料增减材复合制造方法,首先对目标材料或者构件进行数模分层及路径规划,根据每层需求,按照所规划的打印路径直接将特定成分的金属粉体或丝材熔化沉积在基体材料上;然后按照预设计的空心球空间排列方式,在沉积层上进行减材加工,得到所需尺寸与深度且排列方式遵循预设排列规则的圆孔阵列,将预制金属空心球放入对应的减材加工的孔内,再根据成分设计需要,对已放入金属空心球的沉积层进行增材沉积成形覆盖空心球阵列;然后数控铣削得到平整的沉积层平面,重复进行增材沉积成形‑圆孔阵列数控加工‑空心球布放‑增材沉积成形‑数控铣削加工的制造过程,即可制造出梯度功能减振降噪复合材料。

    一种金属空心球复合材料构件增减材复合制造装置

    公开(公告)号:CN114789255B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210326111.6

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种金属空心球复合材料构件增减材复合制造装置,属于金属空心球复合材料轻量化构件制造技术领域,包括激光沉积系统、运动及材料去除系统、空心球输送装置及控制系统;该装置将金属空心球复合材料构件的制造与增减材复合制造集成于一体,充分利用了增减材复合制造工艺实现过程的“任意性”,可将金属空心球以相对准确可控的方式排布于构件中,通过控制金属空心球在构件中三维空间的准确排布使构件的力学、声学、热学性能达到最优化以及实现构件多功能化。该装备技术用于实现制造金属空心球复合材料构件,解决金属空心球复合材料构件制造难度大,构件性能低,空心球排布规律无法控制等问题。

    一种金属空心球复合材料增减材制造的方法

    公开(公告)号:CN113414410A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110690601.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明提供一种金属空心球复合材料增减材制造的方法,所述金属空心球复合材料由嵌入在基体中的按一定空间排列方式规则排布的空心球和金属基体构成,首先将目标零件转化为数字模型文件,设计出打印路径后直接将金属粉体或丝状材料熔融沉积在基材上,按照计算机仿真模拟辅助设计的空心球空间排列方式,利用数控加工机床的铣削减材功能,在沉积层上准确加工尺寸与空心球直径吻合的、成一定排列方式的圆孔阵列,将尺寸均匀的金属空心球放入加工好的圆孔,再进行下一层激光粉末沉积或丝材沉积,重复圆孔铣削加工—空心球布放—沉积成形的工艺过程,即可制造出空心球三维空间排列的复合材料。实现金属空心球复合材料设计制造一体化,结构性能可控制。

    一种激光熔丝增材制造细化晶粒的方法

    公开(公告)号:CN115430841A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211202381.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供一种激光熔丝增材制造细化晶粒的方法,本发明的创新在于实现了激光熔丝增材制过程中双超声同时在上下同步作用于结构件,上方为超声微锻造装置能够持续对沉积层进行塑性变形与熔池搅拌作用,下方超声能场能够同步作用于熔池底部加强对熔池的搅拌作用,双超声场相互配合对构件进行处理。激光熔丝增材制中的缺陷在于粗大的柱状晶造成打印出的产品呈现出各向异性,这一缺陷阻碍了激光熔丝增材的发展与应用。超声波在打印过程中对熔池起到振动效果,可以有效促进形核数量,并且超声在熔池中传播时产生空化效应,在熔池局部产生能量波动能够碎化枝晶产生更多的晶核,从而达到细化晶粒并且使原本的柱状晶向等轴晶转化,进而改善产品的性能。

    一种金属空心球复合材料构件增减材复合制造装置

    公开(公告)号:CN114789255A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210326111.6

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种金属空心球复合材料构件增减材复合制造装置,属于金属空心球复合材料轻量化构件制造技术领域,包括激光沉积系统、运动及材料去除系统、空心球输送装置及控制系统;该装置将金属空心球复合材料构件的制造与增减材复合制造集成于一体,充分利用了增减材复合制造工艺实现过程的“任意性”,可将金属空心球以相对准确可控的方式排布于构件中,通过控制金属空心球在构件中三维空间的准确排布使构件的力学、声学、热学性能达到最优化以及实现构件多功能化。该装备技术用于实现制造金属空心球复合材料构件,解决金属空心球复合材料构件制造难度大,构件性能低,空心球排布规律无法控制等问题。

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