一种复杂曲面微图案的喷印—剥离共形制造方法

    公开(公告)号:CN119876932A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510087690.7

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本申请公开了一种复杂曲面微图案的喷印—剥离共形制造方法,属于先进制造技术领域,包括以下步骤:通过电射流的形式在复杂曲面工件基体表面沉积可溶胶以形成可剥离结构,配合运动平台,实现所述可剥离结构的高精度制造;以导电金属墨水为喷印材料,在完成制备所述可剥离结构的工件表面电喷雾一层导电金属层;静置至基于可溶胶的可剥离结构完全溶解,完成导电金属层表面图案的蚀刻;将工件按照所述导电金属墨水烧结条件进行加热,使得导电金属层达到预设导电性能,保证电学性能。本发明通过结合电流体喷印技术和溶解蚀刻技术,配合多轴联动平台,能够解决复杂曲面共形微图案高精度、高效率、无损伤制备问题,具有良好的应用前景。

    一种基于金属有机离子聚合的微纳打印材料制备方法

    公开(公告)号:CN118769529A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410766919.5

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 一种基于金属有机离子聚合的微纳打印材料制备方法,属于高可控微纳米技术领域。本发明通过在反应环境中使无机离子与有机分子离子在封盖剂存在下反应,得到混合乳液,利用打印技术打印出微纳米结构图案,通过加热引发乳液聚合,得到功能性材料固体,并通过热处理结晶得到高可控功能性材料微纳米结构。本发明提供的微纳结构具有结构连续、内部同致、表面平坦的特性,因此这种微纳结构的制造策略比已知方法更加灵活和通用;本发明制备方法简单,采用的直接电射流打印技术极大简化制造流程,能实现高精度的微纳结构制造;具有广泛的材料兼容性,能够提高生产效率;能够实现高度可控的微纳结构制造,在更广的尺寸范围内实现微纳结构的高精度制造。

    一种智能轴承原位制造方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118896114A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410990553.X

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明属于智能轴承制造技术领域,公开了一种针对智能轴承的原位制造方法,该方法对象包括温度传感器、应力应变传感器以及导线,该方法实现了利用多场耦合的界面构筑协同匹配机制打印纤薄对象,使传感器体积更小;同时实现了曲面打印,使传感器与轴承轮廓更加贴合,减小了对轴承原本结构形状的改变;另外多层异质结构的打印方法使得传感器的三层结构更加紧凑可靠。该方法在保证传感器功能与精度的前提下尽可能实现了不改变轴承的结构与形状,同时几乎不会引入额外的载荷与应力,也不会降低轴承的承载能力。

    一种基于RFPA及玄武岩柱力学模型的边坡稳定性计算方法

    公开(公告)号:CN118133385A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410093337.5

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA及玄武岩柱力学模型的边坡稳定性计算方法,属于岩石力学与岩土工程领域。该方法首先基于RFPA分析玄武岩柱试件的力学特性影响因素、破裂机理、敏感因素,进而构建力学特性主要敏感因素耦合模型;其次,构建不同开挖阶段的玄武岩柱边坡模型,设置边坡模型的初始条件,进行离心加载计算,获得不同开挖阶段的边坡安全系数;最后,将玄武岩柱力学敏感因素耦合模型应用于边坡最不利开挖阶段;受玄武岩柱力学敏感因素的启发,探究不同开挖阶段的边坡离心加载破裂失稳特征,通过以上研究共同揭示实际工程中应重点监测或加固的区域,并与工程现场进行对比分析,为玄武岩柱工程的设计、施工及运营维护环节提供理论支撑。

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