一种个性化药物控释系统拓扑优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114117866A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111470442.9

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供一种个性化药物控释系统拓扑优化方法及系统,具有更高的设计自由度,能够结合目标实现药物控释系统内部浓度可控的结构设计,满足个性化释药需求,最大限度提升药物治疗效果。包括S1,创建拓扑优化模型,创建过程包括结合药物控释系统的用药环境建立设计域,基于变密度法思想对各目标材料属性通过SIMP插值模型进行区分控制,结合目标用药需求设定边界条件、目标函数、约束条件与设计变量;S2,对拓扑优化模型进行有限元分析,计算获取目标函数对于设计变量的灵敏度信息;S3,基于灵敏度信息,对拓扑优化模型反复迭代优化直至满足优化收敛条件;S4,对满足优化收敛条件的设计变量进行投影函数计算,获得最优拓扑结构。

    一种超声波辅助增强FDM增材制造层间粘合力的装置及方法

    公开(公告)号:CN110370620A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910696456.9

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,公开了一种超声波辅助增强FDM增材制造层间粘合力的装置及方法,包括超声波发生装置、加热装置、喷嘴、丝材、基板、运动机构和送丝机构;丝材一端连接送丝机构,另一端连接位于加热装置内部的喷嘴,基板位于喷嘴下方,超声波发生装置与加热装置连接,用于产生超声波并发射;喷嘴、基板和基板上的已成形层均位于超声波发射范围内;运动机构与加热装置连接,用于带动加热装置在预设路径下移动。通过超声波加速丝材熔化速度,保持丝材熔体温度以及增加丝材熔体蠕变;使丝材熔体与已成形层产生更好的界面粘合,增强FDM增材制造的层间粘合力,从而加工出可能具有各向同性机械性能的部零件。

    一种基于快速成型技术的微纳传感器制造方法及装置

    公开(公告)号:CN103496166A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310486097.7

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于快速成型技术的微纳传感器制造方法及装置。所述的制造方法是将设计好的微纳传感器三维模型表面进行面型化处理和分层处理后,得到各层截面的二维轮廓信息;按照轮廓信息自动生成加工路径,在控制系统的控制下,有选择性地喷涂各种成型材料和支撑材料,形成各个截面的轮廓薄片,并顺序累加成微纳传感器的三维实体,再经后处理后制造出微纳传感器。所述的制造装置由工作台、装有喷头的喷头支架、喷头运动控制单元、材料输送及喷嘴选择控制单元、快速降温装置等组成。与现有技术相比,本发明由于采用快速成型技术来生产制造微纳传感器,有效地提高了传感器的精度,缩短了生产周期,降低了制造成本。

    一种基于DLP技术的成型粉末及粉末面成型装置

    公开(公告)号:CN106188932B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610519578.7

    申请日:2016-07-05

    Inventor: 杨来侠 王勃 龚林

    Abstract: 本发明涉及一种基于DLP技术的成型粉末及粉末面成型装置,所述的成型粉末由PVC糊树脂中、光引发剂、碳酸钙、硅烷、光吸收剂、流动剂、分散剂等制成,采用上述成型粉末制作三维零件模型的基于DLP技术的粉末面成型装置包括PC机系统、DLP投影系统、长直水平导轨、铺粉辊子和工作缸,所述的工作缸由沿横向依次等高并排设置的左回收缸、左缸、右缸和右回收缸组成,铺粉辊子可在PC机系统驱动下沿工作缸整体表面做平向往复移动,长直水平导轨设置在工作缸的上方,DLP投影系统设置在长直水平导轨并可沿平面长直导轨往复移动,DLP投影系统的出射光由上向下对工作缸进行照射。本发明在保证产品制件成型质量的同时大大了提高产品的加工效率。

    面整体光固化快速成型方法及装置

    公开(公告)号:CN101554778A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200810017933.6

    申请日:2008-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种利用LED光源组实现光固化快速成型的方法及装置。其光固化快速成型方法是:首先在计算机中绘制三维实体图形,通过软件对三维实体进行分层处理,得到实体的各个截面层信息,利用控制电路控制的LED光源组,将计算机中实体的截面层信息转化为对应的光学图像逐层照射到光敏树脂的加工层上,完成光固化快速成型的面整体光固化成型。实现该方法的装置由LED光源组、光纤束、聚焦纤维透镜组和成像透镜等组成。本发明具有实体成型效率高、成型质量好、装置结构简单、成本低、寿命长、操作方便、对光敏树脂材料性能要求低、便于普及应用等优点。

    一种个性化药物控释系统拓扑优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114117866B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202111470442.9

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供一种个性化药物控释系统拓扑优化方法及系统,具有更高的设计自由度,能够结合目标实现药物控释系统内部浓度可控的结构设计,满足个性化释药需求,最大限度提升药物治疗效果。包括S1,创建拓扑优化模型,创建过程包括结合药物控释系统的用药环境建立设计域,基于变密度法思想对各目标材料属性通过SIMP插值模型进行区分控制,结合目标用药需求设定边界条件、目标函数、约束条件与设计变量;S2,对拓扑优化模型进行有限元分析,计算获取目标函数对于设计变量的灵敏度信息;S3,基于灵敏度信息,对拓扑优化模型反复迭代优化直至满足优化收敛条件;S4,对满足优化收敛条件的设计变量进行投影函数计算,获得最优拓扑结构。

    激光烧结与电纺碳纤维相结合的金属3D打印装置及方法

    公开(公告)号:CN106835303B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201710113889.8

    申请日:2017-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧结与电纺碳纤维相结合的金属3D打印装置及方法,基板通过XY二维运动平台固定于机架的底部,竖向运动装置固定于机架的侧面,激光器设置于竖向运动装置的侧面,针头及喷嘴固定于竖向运动装置的底部,且针头的出口、喷嘴的出口及激光器均正对基板,高压电源的正极及负极分别与针头及基板相连接,碳纤维溶液料筒及金属原料料筒均固定于机架的顶部,且碳纤维溶液料筒的出口与针头的入口相连通,金属原料料筒的出口与喷嘴的入口相连通,计算机与XY二维运动平台的控制端及竖向运动装置的控制端相连接,该装置及方法制备出强度及硬度较好的工件,工件的表面较为光滑,并且制备过程中不挥发异味,制作过程较为简单。

    激光烧结与静电纺丝相结合的快速成型装置及方法

    公开(公告)号:CN110293681A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910593771.9

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种激光烧结与静电纺丝相结合的快速成型装置及方法,装置包括计算机、激光烧结装置、静电纺丝装置以及并排设置的供粉缸和成型缸,在供粉缸和成型缸上分别设有铺粉器和混粉器,激光烧结装置和静电纺丝装置设置在成型缸的上方,可用于对成型缸内非金属粉末材料进行照射烧结和向成型缸内粉末材料沉积电纺纤维。本发明可以将电纺纤维材料与非金属粉末材料进行均匀混合,保证经过烧结之后的三维实体成型件内部及表面组织拥有优良的一致均匀性,从而制备出强度性能良好的非金属实体,有效解决了以往选择性激光烧结非金属实体强度低、无法直接使用的问题。

    亲磁性粉末材料吸附面成型的快速成型装置及方法

    公开(公告)号:CN109822091A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910155408.9

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种亲磁性粉末材料吸附面成型的快速成型装置及方法,装置包括一个内盛装有亲磁性粉末材料的供粉缸,在供粉缸上方设有可沿平向及竖直向移动的移动支架,在移动支架下设有一个由电磁铁组带动的隔板和一个粘接材料涂刷器,在供粉缸旁设有可沿平向移动的成型缸,在成型缸的缸壁内部布置有感应加热线圈组。本发明的创新点是通过将分层截面信息转换为控制电磁铁组的电信号,使隔板在磁场作用下进行亲磁性粉末材料的吸附,再控制电磁铁组及隔板进入预先涂敷有粘结材料的成型缸中完成一层整面的成型,通过将吸附的亲磁性粉末材料一次一层固定在粘结涂敷层上,再利用感应加热线圈组对整个原型件进行分层加热,最终生成三维实体的装置。

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