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公开(公告)号:CN113732302A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111036604.8
申请日:2017-10-26
申请人: CL产权管理有限公司
IPC分类号: B22F10/20 , B22F10/00 , B22F10/70 , B22F12/00 , B29C64/153 , B29C64/159 , B29C64/188 , B29C64/209 , B29C64/227 , B29C64/259 , B29C64/268 , B29C64/30 , B29C64/371 , B01D46/00 , B01D46/10 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明涉及用于通过依次逐层地选择性照射和固化由可借助能量束固化的建造材料构成的层来添加式地制造三维物体的设备,其具有构造成产生能够夹带在设备的运行期间产生的颗粒、尤其是未固化的建造材料微粒和/或烟雾和/或闷烧残余物的过程气体的流的流产生单元;和构造成从过程气体流中分离颗粒的过滤器单元,过滤器单元包括具有至少部分布置在产生的过程气体流的流动路径中的至少一个过滤器元件的过滤器室,过程气体流中的颗粒通过过滤器元件从过程气体中分离,颗粒接收室以可隔离的方式连接至或可连接至过滤器室的颗粒出口并构造成接收从过程气体分离的颗粒。本发明还涉及过滤器单元和用于添加式地制造三维物体的设施。
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公开(公告)号:CN110026557B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910453783.1
申请日:2019-05-28
申请人: 南方科技大学
摘要: 本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种混合固体颗粒重熔的直写装置及成型方法,该装置包括供料系统、制浆系统和挤出系统,供料系统被配置为储存至少两种固体颗粒;制浆系统包括制浆装置和多个制浆料筒,制浆装置能够伸入制浆料筒内,以使制浆料筒内的固体颗粒形成半固态浆料;挤出系统能够伸入制浆料筒内,以将半固态浆料挤出;供料系统、制浆装置和挤出系统被配置为能够同时与各制浆料筒对应,以对各制浆料筒依次进行供料、制浆和挤出动作,该装置结构简单,降低了成本,成型件组织均匀,减少组织缺陷及内应力,显著改善成型件的质量,生产效率高,适用于大规模生产。该成型方法制备的成型件组织均匀,成型精度高。
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公开(公告)号:CN113136527A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110422693.3
申请日:2021-04-16
申请人: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/52 , B22F10/00 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种马氏体钢,包括以下质量百分比的成分:C:0.25~0.35;Ni:10.5~13;Co:7.5~11;Cr:1.3~2.8;Mo:1.3~1.8;W:0.3~1.3;V:0.18~0.7;Nb:0.05~0.4;杂质元素:0~0.7;余量为Fe;公开了一种马氏体钢的制备方法;公开了一种马氏体钢件的制造方法;本发明通过改变马氏体钢的各元素的组分,使得本发明的马氏体钢具有更加行程特性和力学特性,从而使得利用该马氏体钢在高温度梯度、高冷却速率以及多重热循环等复杂工况制造的零件也具备了优异的成形特性和力学性能。
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公开(公告)号:CN113059156A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911282262.0
申请日:2019-12-13
申请人: 中南大学
IPC分类号: B22F5/00 , B22F10/00 , B22F3/24 , B23P15/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C14/58 , B32B15/16 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B15/20 , B32B37/06 , B32B38/00
摘要: 本发明涉及一种利用金属的氢致膨胀作用,形成一种可调节变形的复合材料结构及制备方法。所述氢致膨胀作用是指某些金属在氢气气氛和一定温度条件下,吸收氢气产生体积膨胀效应。金属与氢的反应是可逆反应,在降低氢气分压或升高温度情况下,金属中的氢气可以脱除,使得金属恢复原状。在外界氢+热的刺激下,吸氢金属与其他非吸氢材料的复合体可按设计发生可调控的变形,从而使得材料发生可逆的形状改变。本发明提供了一种在中高温度、含氢气氛下发生可逆的、可调节形变的复合材料结构以及制备方法。本方法可作为一种新型4D打印复合材料,可应用于在中高温下工作的智能形状调节。
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公开(公告)号:CN112974854A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110470366.5
申请日:2021-04-28
申请人: 天津清研智束科技有限公司
摘要: 本发明属于增材制造技术领域,公开了一种电子束增材制造装置及方法,电子束增材制造方法包括:在接地的成型缸的相对两侧设置正电极和负电极,在增材制造前,施加瞬时高压于所述正电极和所述负电极,以将所述成型缸上的粉末床电击穿,使所述粉末床沿水平方向电导通。本发明在完成铺送粉以后,通过在粉末床的两侧施加一个瞬时高压,以将粉末床电击穿,电击穿后的粉末床呈现沿水平方向的电导通状态,而粉末床处于接地状态,也就使得电子束扫描后的粉末上的电荷导至大地,也就有效避免“吹粉”现象的发生。
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公开(公告)号:CN112792334A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011563777.0
申请日:2020-12-25
申请人: 佛山市南海英吉威铝建材有限公司
发明人: 周建喜
摘要: 本发明公开的一种3D打印仿木纹铝单板的制备方法,包括如下步骤,步骤一:木纹图案进行灰度处理;步骤二:绘制板材模型;步骤三:导入木纹灰度图并建立木纹浮雕;步骤四:切层处理;步骤五:安装基板铺设原料;步骤六:导入并运行设备至打印完成;步骤七:利用线切割工艺将基板分离;步骤八:将半成品去除支撑并打磨后进行喷砂处理。本发明属于3D打印技术领域,本发明提供了提供一种3D打印仿木纹铝单板及其制备方法,一方面可以减少因为木质材料无法长期保存,易燃易腐蚀的弊端,另一方面可以保留木质材料的立体凹凸感,且可以对木纹形状进行个性化定制,加之铝合金材料可比其他金属材料质量更加轻便方便使用。
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公开(公告)号:CN110421853B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910518087.4
申请日:2019-06-14
申请人: 苏州大学附属第二医院
发明人: 兰青
IPC分类号: B29C64/386 , B29C64/10 , B28B1/00 , B22F10/00 , B22F10/85 , G09B23/34 , B33Y50/00 , B33Y80/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了一种仿真的颅脑模型及其制备方法。仿真颅脑模型包括含可牵拉脑组织的颅脑模型和设于颅脑模型内部的模拟肿瘤装置,模拟肿瘤装置与可牵拉脑组织相接触,模拟肿瘤装置包括软质材料制备的带空腔的主体以及设于主体表面的开口和堵塞开口的封堵器。本发明的仿真颅脑模型最大程度模拟了真实脑组织的弹性和触感,模拟肿瘤装置位于颅脑模型内,充胀成型,模拟真实肿瘤强撑挤压脑组织的状态,达到仿真效果;模拟肿瘤装置可以是任意形状、种类、大小和位置,灵活方便;所述仿真颅脑模型在进行模拟肿瘤切除手术后,可再用于其他部位或不同大小形状的模拟肿瘤的建立,也可以制备成含多个模拟肿瘤装置的颅脑模型,达到灵活可循环使用的效果。
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公开(公告)号:CN118875311A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410939356.5
申请日:2024-07-12
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本申请公开了一种无人机复合材料损伤结构件等密度修复方法、设备及介质,涉及无人机结构领域,该方法包括对无人机损伤结构原件进行检测,确定待修复区域和材料组成;对原件进行数字化建模,得到原件三维模型,确定待修复区域的三维模型并进行缺陷分析,确定修复方法;基于材料组成确定3D打印材料密度,并当打印材料密度大于原件密度时,在待修复区域三维模型中加入镂空结构,得到修复/再造件三维模型;基于修复/再造件三维模型,得到无人机损伤结构修复/再造件,完成对原件等密度修复;本申请解决了无人机结构件增材修复中因再造件密度与原件密度不一致导致的无人机飞行不平稳的问题,实现了复合材料损伤结构原件快速修复或换件再造。
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公开(公告)号:CN114165400B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202111417123.1
申请日:2021-11-26
申请人: 上海大学
IPC分类号: F03H1/00 , C22C30/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/58 , B22F5/00 , B22F7/02 , B22F10/00 , B22F10/366 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
摘要: 一种梯度孔隙结构的敏捷型气体节流器及其制备方法,此节流器成分为Fe‑Ni‑Cr‑Mo合金;结构为外层致密,中间透气的圆柱形,用Fe‑Ni‑Cr‑Mo合金粉,经过3D打印,制备出节流器直径为7~15mm圆柱状,圆柱状侧壁是致密结构,相对密度为100%,孔隙度为零;圆柱状中部为多孔结构,相对密度5‑92%,其中孔隙结构尺寸为5‑53微米,即节流器在径向方向呈现由孔隙到致密的梯度功能结构打印的微型气体节流器在沿气流方向上进行纳米多孔覆膜,形成复合材料透气芯体。本发明梯度孔隙结构微型气体节流器,生产效率高,样品一致性好,克服目前金属多孔芯体流量的一致性差问题。本发明方法适合单件或小批量多孔芯体样品的灵活定制,控制精度高,力学性能优良、流量稳定性好、对推进器的安全提供保障。
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