一种基于超薄层木塑复合材料的实体制造方法

    公开(公告)号:CN103009633B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201210578886.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种产品快速设计制造方法,提出了一种利用木塑复合材料建立三维立体造型的方法,本发明使用的木塑复合材料主要是由聚苯乙烯或添加了热稳定的聚氯乙烯、木质纤维、阻燃剂、抗静电剂、相容剂、增强剂等混合而成,再通过模压机或滚压机制成薄板;本发明使用计算机三维辅助设计软件建立三维实体对象且将此实体对象构建成为三维计算机图形文件,再将档案保存为STL切层格式档,通过激光切割等快速切割方法加工各层薄板形状,最后将加工成形的板料胶合成三维实体。本发明将快速原型技术所能加工的材料从树脂、塑料、纸、蜡、金属等扩展到木塑复合材料,不仅大大降低了加工成本,同时也缩短了生产周期。

    一种燃料电池金属流场板的配合式成形方法和装置

    公开(公告)号:CN103022517A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210579657.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及微型燃料电池领域,特指一种燃料电池金属流场板的配合式成形方法和装置,尤其适用于具有复杂结构的超薄金属流场板的微成形。成形方法是根据预先设计的微型金属流场板的结构和流道截面形状,设计上模头为凸模,下模头为凹模,两模头中心线重合,上下模头相向并且配合相容,下模头固定,上模头可纵向移动。根据流道走向规划好上下成形模头的运动路径,通过控制系统控制X轴和Y轴向平台的移动,实现上下成形模头的运动,完成整个流场的成形。成形装置包括底座、X轴向平台、Y轴向平台、压边装置、控制系统和成形系统。本发明能实现任意复杂形状微金属流场板的成形,有助于推动微型金属流场板在微型燃料电池中的应用。

    一种塑料成型模具的制造方法

    公开(公告)号:CN103009023A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210579643.7

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及模具加工领域,特指一种塑料成型模具的制造方法,通过采用单点渐进成形方法加工所得的金属薄板作为内衬,对金属薄板的下表面进行毛化处理,将低熔点金属熔融后与金属薄板内衬一起组成塑料模具。本发明简化了模具结构,提高了模具的使用寿命,便于模具型腔的外加工,适用于各种塑料成型技术的模具制造,有利于塑料成型模具的低成本研制。

    一种预制孔洞型焊缝缺陷的方法

    公开(公告)号:CN103737190B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410001358.6

    申请日:2014-01-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种预制孔洞型焊缝缺陷的方法,以泡沫塑料为原材料制作成和焊接缺陷形状一样的缺陷实体,在缺陷实体外表面先均匀冷喷涂一层厚度为10~20μm的耐高温的金属层,再均匀喷涂一层厚15~20μm氧化铝陶瓷层;在焊接的过程中,将已经喷涂了金属层和氧化铝陶瓷层的缺陷实体,按照所需的缺陷位置,固定在焊缝中、所需的缺陷位置处,继续焊接,直至焊接完成。在焊接过程中缺陷实体中的沫塑料气化,从而获得所需的孔洞型焊缝缺陷。本发明不受焊接缺陷中的孔洞类型、大小、形状等的限制,效率高,能够保证预制的焊接缺陷的形状、尺寸及位置精度,可操作性强、适用性好,特别适用于孔洞型焊接缺陷的预制。

    一种燃料电池金属流场板的配合式成形方法和装置

    公开(公告)号:CN103022517B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201210579657.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及微型燃料电池领域,特指一种燃料电池金属流场板的配合式成形方法和装置,尤其适用于具有复杂结构的超薄金属流场板的微成形。成形方法是根据预先设计的微型金属流场板的结构和流道截面形状,设计上模头为凸模,下模头为凹模,两模头中心线重合,上下模头相向并且配合相容,下模头固定,上模头可纵向移动。根据流道走向规划好上下成形模头的运动路径,通过控制系统控制X轴和Y轴向平台的移动,实现上下成形模头的运动,完成整个流场的成形。成形装置包括底座、X轴向平台、Y轴向平台、压边装置、控制系统和成形系统。本发明能实现任意复杂形状微金属流场板的成形,有助于推动微型金属流场板在微型燃料电池中的应用。

    一种塑料成型模具的制造方法

    公开(公告)号:CN103009023B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210579643.7

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及模具加工领域,特指一种塑料成型模具的制造方法,通过采用单点渐进成形方法加工所得的金属薄板作为内衬,对金属薄板的下表面进行毛化处理,将低熔点金属熔融后与金属薄板内衬一起组成塑料模具。本发明简化了模具结构,提高了模具的使用寿命,便于模具型腔的外加工,适用于各种塑料成型技术的模具制造,有利于塑料成型模具的低成本研制。

    一种预制孔洞型焊缝缺陷的方法

    公开(公告)号:CN103737190A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410001358.6

    申请日:2014-01-02

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: B23K31/12

    Abstract: 本发明提供了一种预制孔洞型焊缝缺陷的方法,以泡沫塑料为原材料制作成和焊接缺陷形状一样的缺陷实体,在缺陷实体外表面先均匀冷喷涂一层厚度为10~20μm的耐高温的金属层,再均匀喷涂一层厚15~20μm氧化铝陶瓷层;在焊接的过程中,将已经喷涂了金属层和氧化铝陶瓷层的缺陷实体,按照所需的缺陷位置,固定在焊缝中、所需的缺陷位置处,继续焊接,直至焊接完成。在焊接过程中缺陷实体中的沫塑料气化,从而获得所需的孔洞型焊缝缺陷。本发明不受焊接缺陷中的孔洞类型、大小、形状等的限制,效率高,能够保证预制的焊接缺陷的形状、尺寸及位置精度,可操作性强、适用性好,特别适用于孔洞型焊接缺陷的预制。

    一种联体式内阻挡止回阀

    公开(公告)号:CN103727270A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210387749.7

    申请日:2012-10-15

    CPC classification number: F16K15/03

    Abstract: 本发明涉及一种内阻挡止回阀,属于一种防空气倒流装置,尤其是指一种固定阀片直线端连接挡板的联体式内阻挡止回阀,包括:外框、活动阀片、固定阀片、挡板、焊接缓冲铰链、缓冲垫组成。缓冲垫粘贴在挡板上,挡板焊接在固定阀片的直线端,固定阀片的圆弧端焊接到圆筒的内壁上,固定阀片与活动阀片通过焊接缓冲铰链连接,固定阀片与活动阀片构成一圆片状,用以内置在圆筒中。本发明通常用于安装在管道中,当空气正向流动时,活动阀片缓慢开启,气流顺利通过;当空气反向流动时,活动阀片绕焊接缓冲铰链反向缓慢转动到与挡板接触的位置时停止转动,防止气流倒流。

    一种基于超薄层木塑复合材料的实体制造方法

    公开(公告)号:CN103009633A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210578886.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种产品快速设计制造方法,提出了一种利用木塑复合材料建立三维立体造型的方法,本发明使用的木塑复合材料主要是由聚苯乙烯或添加了热稳定的聚氯乙烯、木质纤维、阻燃剂、抗静电剂、相容剂、增强剂等混合而成,再通过模压机或滚压机制成薄板;本发明使用计算机三维辅助设计软件建立三维实体对象且将此实体对象构建成为三维计算机图形文件,再将档案保存为STL切层格式档,通过激光切割等快速切割方法加工各层薄板形状,最后将加工成形的板料胶合成三维实体。本发明将快速原型技术所能加工的材料从树脂、塑料、纸、蜡、金属等扩展到木塑复合材料,不仅大大降低了加工成本,同时也缩短了生产周期。

    一种联体式内阻挡止回阀
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202867943U

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201220525296.5

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种内阻挡止回阀,属于一种防空气倒流装置,尤其是指一种固定阀片直线端连接挡板的联体式内阻挡止回阀,包括:外框、活动阀片、固定阀片、挡板、焊接缓冲铰链、缓冲垫组成。缓冲垫粘贴在挡板上,挡板焊接在固定阀片的直线端,固定阀片的圆弧端焊接到圆筒的内壁上,固定阀片与活动阀片通过焊接缓冲铰链连接,固定阀片与活动阀片构成一圆片状,用以内置在圆筒中。本实用新型通常用于安装在管道中,当空气正向流动时,活动阀片缓慢开启,气流顺利通过;当空气反向流动时,活动阀片绕焊接缓冲铰链反向缓慢转动到与挡板接触的位置时停止转动,防止气流倒流。

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