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公开(公告)号:CN118578658A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410787265.4
申请日:2024-06-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/10 , B29C64/314 , B29C64/30 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多材料光固化3D打印精准润滑构件的制备方法,包括:根据待加工零价的功能和作业要求,在制件模型中明确需要润滑的部位,确定润滑方案;将制件模型分割成润滑部位和非润滑部位;根据润滑部位和非润滑部位选择不同的功能部位材料,利用多材料光固化3D打印技术对制件模型进行多材料一体化成形打印,获得满足功能和作业要求的精准润滑构件;其中,在所述润滑部位使用自润滑复合材料进行打印,其余非润滑部位承力结构则使用基体材料进行打印。利用本发明提供的润滑方法制备得到的零件可以实现对零件的精准润滑,并具有优异的润滑性能、结构完整性和高效生产能力等有益效果,为工程应用提供了可靠的解决方案。
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公开(公告)号:CN117401992A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311399592.4
申请日:2023-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B41/88 , C04B37/02 , B22D18/06
Abstract: 本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种单晶高温合金‑碳纤维增强陶瓷基复合材料连接件及其制备方法,包括以下步骤:S1、碳纤维增强陶瓷基复合材料结构设计及制备;S2、对S1制备的碳纤维增强陶瓷基复合材料的表面进行金属化处理;S3、制备氧化物陶瓷模壳;利用所述陶瓷模壳将经过S2表面金属化处理后的碳纤维增强陶瓷基复合材料与单晶高温合金通过真空铸造的方式进行连接,浇筑结束后经保温、冷却、除真空处理,除去陶瓷模壳,得到所述单晶高温合金‑碳纤维增强陶瓷基复合材料连接件。本发明缓解了现有技术中陶瓷与高温合金进行连接时接头中因物化性质不同产生的巨大残余热应力的问题,提高了接头强度。
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公开(公告)号:CN119388749A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411862358.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法,属于增材制造技术领域。包括:获取聚合物LPBF工艺过程中的温度分布数据;基于温度分布数据与打印当前层所采用的工艺参数,构建数据库;基于机器学习,建立聚合物LPBF工艺过程精确调控模型;利用数据库完成对聚合物LPBF工艺过程精确调控模型的训练,建立工艺参数、打印层厚与逐层温度场分布的映射关系,获得工艺参数与打印层实时温度场的负反馈机制,完成聚合物激光粉末床熔融成形精度的精确调控。本发明利用强化学习算法在大数据处理方面的优异性,改善成形过程中的热累积现象,消除翘曲、结块等缺陷,对聚合物材料LPBF工艺成形件精度与性能提高具有指导意义。
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公开(公告)号:CN118734640A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410821244.X
申请日:2024-06-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法,属于有限元仿真技术领域。包括:利用有限元仿真软件,创建激光粉末床熔融成形腔的几何模型;所述的激光粉末床熔融成形腔的几何模型包括腔体、加热灯管、反射罩和粉末床;设置材料参数、传热边界条件及辐射边界条件;添加多物理场为表面对表面辐射传热,并设定多物理场耦合接口;划分非均匀网格,进行求解器设置并进行求解计算,得到成形腔内部的温度场分布仿真结果;对温度场分布仿真结果进行处理,获得激光粉末床熔融预热温度场仿真结果。本发明能够更为准确的模拟出激光粉末床熔融成形过程中温度分布情况,对设备搭建和优化具有指导意义。
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公开(公告)号:CN117601421A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311634007.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/153 , C08L61/16 , C08L27/18 , C08K3/38 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法,属于增材制造技术领域,包括:将PEEK、氮化硼和聚四氟乙烯混合,得到PEEK基自润滑复合材料粉末;在CAD模型中预先设计特定的表面图案结构,并通过计算机辅助设计软件使图案的尺寸和分布满足特定的应用需求,得到制件模型;基于制件模型,采用激光粉末床熔融技术对PEEK基自润滑复合材料粉末进行LPBF宏微一体化打印成形,得到具有特定表面图案的PEEK基自润滑复合材料制件。本发明采用氮化硼(h‑BN)和聚四氟乙烯(PTFE)作为增强剂,提高PEEK材料的润滑性能和耐磨性,并在此复合材料基础上通过表面图案化设计,利用LPBF工艺进行宏微一体化成形进一步提高其摩擦磨损性能。
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公开(公告)号:CN117447190A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311399591.X
申请日:2023-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/63 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及增材制造领域,具体涉及一种氧化铝陶瓷零件的3DP制造方法,包括如下步骤:将氧化铝、磷酸二氢铝、固化剂和矿化剂混合,得到3DP预制粉末;利用3DP预制粉末以及水性墨水进行陶瓷制件打印,得到陶瓷打印件;对陶瓷打印件与粉末床进行整体烘烤固化;对固化之后的陶瓷生坯依次进行清粉、真空浸渗及干燥处理,得到陶瓷制件生坯;对陶瓷制件生坯进行烧结,得到成型陶瓷制件。本发明利用磷酸二氢铝作为粘结剂,进行高性能的多孔陶瓷零件成型,并通过合适的后处理工艺,获得优良性能的陶瓷零件。
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