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公开(公告)号:CN111291512A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010073428.4
申请日:2020-01-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明是一种具有隔热功能的变密度Gyroid晶格结构设计方法,首先得到Gyroid晶格结构的关键值t—热阻RG对应关系;接着得到模型的热分布数值云图;进一步根据模型三维空间内的温度数值对模型内部进行区域划分,计算出理想状况下的模型内部各区域分配的关键值t大小和热阻RG大小,形成一组数据;接着通过调整关键值t的取值区间,进入上一步的迭代循环,直至关键值t到达限制的上下限;最后比较迭代循环过程得到的各组数据,取整体热阻值R0最大的模型的内部区域关键值t的分布,并进行模型建模。通过该种设计方法得到优化后的具有隔热功能的变密度Gyroid晶格结构,能够实现热工况条件下复杂模型的高实用性、高适应性的优化设计。
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公开(公告)号:CN111276296A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010147385.X
申请日:2020-03-05
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种导电银浆复合烧结方法及装置,所述导电银浆复合烧结方法,其特征在于,包括以下步骤:1)向导电银浆中添加烧结剂,引发银颗粒的自烧结,所述烧结剂为能够实现导电银浆快速烧结的烧结剂,添加烧结剂的质量不超过银浆质量的5%;2)将添加了烧结剂的导电银浆按照预设的电路加工路径沉积到基体上,在沉积过程中通过在线辅助热源烧结导电银浆。本发明方法通过改进与在线烧结设备配合的导电浆料制备工艺,相较于现有的后处理烧结工艺,可实现浆料的原位快速烧结,相较于现有的在线烧结工艺,通过对成分的优化配置,可弥补其热量“由上而下”传递造成的烧结不完全问题,使烧结后获得内部结构致密、电阻率低的导电迹线。
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公开(公告)号:CN111243094A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010020742.6
申请日:2020-01-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于点灯法的三维模型体精确分区体素化方法,本发明主要包含:输入三维模型文件,并对模型内部进行四面体剖分处理,对三维模型内部的四面体和顶点数据进行统计整合,确立模型的最小AABB'包围盒;接着对每个四面体做点灯法处理,得到以模型内部为主体的体素化模型modelA;对每个四面体做桁架构造法处理,得到由所有四面体的边角所构成的骨架体素结构模型modelB;最后,对前面两步得到的模型进行体素求并,合成得到最终的体素化模型modelvoxel,本发明三维模型实体分区体素化方法具有极高的适应性和可操控性,大幅提高了体素化的效率,能有效应对多模型和复杂模型下的体素化漏洞问题。
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公开(公告)号:CN108399280B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810088716.X
申请日:2018-01-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种预测激光选区熔化成型件变形的有限元仿真方法,将激光选取熔化的成型过程按顺序拆分为单层激光扫描模型、局部双层模型和结构件模型进行仿真,包括:建立单层激光扫描模型,选择材料、热源类型、热源移动路径、热源参数;建立局部双层模型,模拟粉末熔化凝固过程获得双层模型的变形,并通过数据拟合的方式得到此种材料下的固有应变值;建立结构件模型,将固有应变值换算为热膨胀系数并替代材料原有的热膨胀系数,并将新得到的热膨胀系数作为材料参数加载在结构件模型上,对模拟结构件模型进行层层叠加,得到零件的最终变形。
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公开(公告)号:CN110263384B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910451010.X
申请日:2019-05-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于Laplacian微分域变形的三维网格曲面变厚度偏置造型方法,包括以下步骤:基于显著特征信息以及泊松曲面重建方法构建初始偏置曲面;利用有限元计算分析偏置壳体的受力情况,根据每个单元体的应力高低划分壁厚调节空间;采用Laplacian微分域变形方法优化壁厚。本发明通过提取原始表面的Morse显著特征点,并构建偏置点云,再基于泊松方法将点云重建为三角网格曲面,能够保持原始模型基本形态和细节特征;采用Laplacian微分域变形方法来加厚高应力区、减薄低应力区,能够改善应力集中现象,提升结构的承载能力。
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公开(公告)号:CN107973607A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610921872.0
申请日:2016-10-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/626 , C04B35/10
Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的陶瓷浆料激光选区熔化/烧结成形方法,首先将陶瓷粉末与水按比例混合成悬浮液浆料,再在成形基板表面预置30μm~150μm厚度的浆料层,加热蒸发去除大部分水分后,采用SLM/SLS成形技术,利用连续型光纤激光器根据切层数据在去除部分水分后的粉层上进行扫描,并重复预置粉层到打印的过程多次,层层叠加获得陶瓷成形零件。与粉末相比,经过蒸发的陶瓷浆料原始致密度更高,粉末分布更均匀,同时,预置浆料粉层由于残留水分的作用在激光的冲击下不易飞溅。采用本发明的陶瓷浆料激光选区熔化/烧结成形方法,可获得相对致密度在93%以上、维氏硬度在1500MPa以上的陶瓷零件。
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公开(公告)号:CN105562687A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410532792.7
申请日:2014-10-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: B22F3/105
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明公开了一种不同粉末复合使用的选区激光熔融送粉铺粉装置,包括工作台、成形缸、喷粉装置和铺粉装置,成形缸上表面设置在工作台上,喷粉装置和铺粉装置分别设置在成形缸两侧,喷粉装置特征在于:包括喷粉电动导轨、支座、喷嘴电动导轨、喷嘴,喷嘴设置在喷嘴电动导轨上,喷嘴电动导轨通过支座设置在喷粉电动导轨上,喷粉电动导轨固定在工作台上,铺粉装置包括粉末漏斗、刮粉电动导轨和支架,粉末漏斗通过支架设置在刮粉电动导轨上,刮粉电动导轨固定在工作台上。本发明结合选择性激光熔融和激光熔覆同轴送粉技术,解决了梯度材料复合增材制造中有效回收粉末、成形任何方向梯度复杂零件的问题。
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公开(公告)号:CN113591296B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202110847561.5
申请日:2021-07-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导电银浆固结行为监测方法,包括:建立导电银浆分子动力学模型,导入分子动力学软件中并进行初始化设定;将导电银浆原子分类并标记;设定导电银浆固结控制参数,模拟导电银浆固结过程;提取固结过程导电银浆整体和各类型原子的运动变化情况,监测导电银浆固结行为。本发明可以针对目前导电银浆固结行为无法通过实验实时监测、实验前后对比物相分析方法耗时长成本高的难点,评估解决方案的可靠性,辅助明确导电银浆固结原理,降低研发成本,优化成形参数。
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公开(公告)号:CN114565745B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210202002.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 南京理工大学 , 南京中科煜宸激光技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑悬垂特征识别的激光增材制造扫描路径分区域规划方法,以零件的三维模型文件为对象,将三角面片划分为悬垂三角面片集合与非悬垂三角面片集合;进行切线段求交时进行悬垂边的标记与悬垂边索引的建立,通过遍历切层轮廓,将悬垂标记的切层轮廓线段向切层轮廓的内部区域进行偏置;以偏置后的线段轮廓作为分割线,进而划分出悬垂区域与非悬垂区域,对悬垂区域与非悬垂区域进行激光增材制造扫描路径规划。本发明基于三维模型文件信息进行识别并提取悬垂三角面片,然后进行二维切层轮廓的悬垂区域划分,通过对特征区域与非特征区域决策合适的扫描方式进行路径规划,从而保证零件的悬垂结构的成形质量。
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公开(公告)号:CN119129022A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411247191.1
申请日:2024-09-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了异构点阵几何连续性融合及应变能驱动的多尺度设计方法、系统及应用,涉及结构轻量化设计及增材制造领域。该方法包括:建立三维点阵模型并对其点阵结构进行数值化计算,获得点阵结构机械性能数值与密度关联的离散值;按照预定大小的体素单元对三维点阵模型进行网格划分和拓扑优化,输出单元结点位移场和体素单元密度场;计算各点阵单元结点处的应变能数值,得到点阵胞元构型分布场;根据点阵胞元的构型场和体素单元插值后的密度场,对点阵结构的异构胞元边界部分进行几何连续性融合优化,再输出三维点阵模型;将三维点阵模型作为输入模型进行增材制造。该方法可以实现设计域内TPMS点阵构型及其相对密度的有序自适应分布,获得高刚度的异构融合点阵,从而应用于增材制造。
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