-
公开(公告)号:CN113400647A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110707839.9
申请日:2021-06-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/295 , B29C64/205 , B29C64/209 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种利用辐照加热提高层间连接强度的3D打印系统及方法,红外线灯管为环形结构,通过固定装置套装在打印机喷头上,打印用的半结晶聚合物材料从红外线灯管的中心通过实现预热,打印机喷头下方的基板上设置的已打印层和未打印层通过红外线灯管实现二次加热。本发明有效改善了层与层之间的连接强度;同时起到一段时间的保温作用,能够在之前预热的基础上有效改善层间的连接。
-
公开(公告)号:CN113524658B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110694539.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , G21F3/00 , G21F1/10 , G21H1/04
Abstract: 本发明公开了一种多射线屏蔽和自发电功能的轻质屏蔽体增材制造方法,首先使用三维建模软件进行三维交织结构建模,再通过有限元工程分析软件进一步进行设计与优化结构,得到骨架的打印路径;然后将骨架材料、多种核射线屏蔽材料和光电材料分别均匀分散,制备3D打印专用材料;接着按照打印路径,采用骨架材料打印出三维交织结构的骨架;在骨架外部,采用多种核射线屏蔽材料打印出外侧填充结构;在骨架内部,采用光电材料打印出内部填充结构;最后通过层层堆叠打印,直至加工出核辐射屏蔽的轻质增材样品。本发明通过增材制造工艺实现复杂的结构化设计并做到实体的加工与制造,克服了核辐射屏蔽体传统制造加工的缺陷。
-
公开(公告)号:CN115148387A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210910383.0
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多射线并行辐射屏蔽的框架式结构及增材制造方法,包括在射线穿透方向依次叠放的若干层填充结构主体部分,若干层填充结构主体部分的前端设置有屏蔽体前封盖和快中子框架,快中子框架上设置有填充孔,若干层填充结构主体部分的后端设置有屏蔽体后封盖,若干层填充结构主体部分上均设置有多射线屏蔽填充材料区,所述填充孔中设置的填充材料采用中子慢化轻质材料,所述多射线屏蔽填充材料区中设置的填充材料采用中子屏蔽轻质材料和光子屏蔽轻质材料。本发明满足了轻量化、小型化、可移动性需求,另外通过先进的增材制造方法,实现了三维变结构框架及多射线屏蔽功能的一体化快速成型。
-
公开(公告)号:CN116031004A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310066538.1
申请日:2023-01-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21F3/00 , G21F1/12 , G21F1/10 , B29C64/118 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种双链仿生辐射屏蔽结构及其制造方法,包括若干呈阵列排布的屏蔽单元,所述屏蔽单元包括用于吸收伽马射线的第一单链、用于吸收中子的第二单链以及用于起支撑作用且慢化中子的包壳,所述第一单链和第二单链按照双链DNA螺旋结构螺旋缠绕形成圆柱形的芯体,所述包壳包裹在芯体的外侧,使屏蔽单元的外侧形状为规则棱柱状。本发明设计了一种能够在各个方向上实现慢化与及时吸收中子、伽马射线的轻质高效聚合物基体辐射屏蔽结构,并针对该屏蔽结构提出了一种与之相适应的增材制造方法,保障了其在原理可行并可被制造。
-
公开(公告)号:CN113524658A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110694539.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , G21F3/00 , G21F1/10 , G21H1/04
Abstract: 本发明公开了一种多射线屏蔽和自发电功能的轻质屏蔽体增材制造方法,首先使用三维建模软件进行三维交织结构建模,再通过有限元工程分析软件进一步进行设计与优化结构,得到骨架的打印路径;然后将骨架材料、多种核射线屏蔽材料和光电材料分别均匀分散,制备3D打印专用材料;接着按照打印路径,采用骨架材料打印出三维交织结构的骨架;在骨架外部,采用多种核射线屏蔽材料打印出外侧填充结构;在骨架内部,采用光电材料打印出内部填充结构;最后通过层层堆叠打印,直至加工出核辐射屏蔽的轻质增材样品。本发明通过增材制造工艺实现复杂的结构化设计并做到实体的加工与制造,克服了核辐射屏蔽体传统制造加工的缺陷。
-
-
-
-