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公开(公告)号:CN117346568A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311280251.5
申请日:2023-09-28
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于增材制造的空间微细流道热控结构及航空航天设备,包括:壁板、底板、拱形流道、屋脊形流道以及方形流道;所述底板上连接一个或多个壁板,多个相邻的所述壁板之间相互连接;所述底板上设置拱形流道,所述壁板上设置屋脊形流道和方形流道;所述底板和所述壁板之间通过拱形流道、屋脊形流道以及方形流道的互相连通形成三维的流通管路。本申请相比于现有的热控结构流道,充分结合了增材制造工艺技术特点,解决了内嵌流道成形质量差、残余粉末难清理等问题。
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公开(公告)号:CN112706401B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011418850.5
申请日:2020-12-07
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: B29C64/182 , B29C64/194 , B29C64/236 , B29C64/295 , B29C64/209 , B29C64/393 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , C08L77/00 , C08K7/06 , C08J5/04
摘要: 本发明公开了一种弱各向异性连续纤维增强聚合物复合材料及增材制造方法,采用正弦形密排基体铺设与穿插纤维路径优化提升增材制造技术,由此提高制备获得的连续纤维增强聚合物复合材料的强度及削弱复合材料性能的各向异性。本案利用聚合物基体的正弦形依次铺设,连续纤维穿插多道次基体的路径规划方法,获得高强、弱各向异性的一体化连续纤维增强聚合物复合材料复杂结构。本发明一方面解决了增材制造连续纤维增强聚合物复合材料界面连接单一、性能提升受限的问题,另一方面有效减弱了增材制造聚合物复合材料性能的各向异性。
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公开(公告)号:CN114186339A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111452677.5
申请日:2021-12-01
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F113/10 , G06F119/14
摘要: 本发明实施例提供了一种飞行器支架轻量化设计及制造方法,其特征在于,包括步骤:步骤1:对飞行器支架进行拓扑优化设计;步骤2:使用激光选区熔化方法对步骤1获得的拓扑优化设计后的飞行器支架进行增材加工制造;步骤3:对步骤2制造形成的飞行器支架进行成形质量测量;步骤4:测量后,对飞行器支架进行功能试验。本发明方法能够实现飞行器复杂承力结构件的新型优化设计与制造,在原结构刚度基本不变的情况下达到减重及快速制造的目的。
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公开(公告)号:CN110064757A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910361708.2
申请日:2019-04-30
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于激光选区熔化成形悬空面结构,包括:悬空面,具有悬空面结构特征的零件,加在所述悬空面处的板条状支撑;所述板条状支撑与悬空面相接触的倒直角;所述板条状支撑与基板相连接的倒圆角;所述激光选区熔化成形过程中用到的刮刀与板条状支撑长度方向成45°角。进一步,悬空面与水平面夹角在0°~45°之间;在悬空面处添加板条状支撑,其厚度为2mm,支撑与支撑的中心间距为6mm;所述板条状支撑与悬空面连接处倒直角,其斜边与垂直方向的夹角α<45°,所述板条状支撑与基板连接处倒圆角;各板条状支撑倒直角之间无间隙。通过本发明可以实现对悬空面的完全自支撑,避免激光选区熔化成形过程中悬空面出现开裂或坍陷等缺陷。
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公开(公告)号:CN112760605B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011403127.X
申请日:2020-12-04
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
摘要: 本发明提供了一种异质材料曲面微结构加工方法,步骤包括:步骤1、基材选择:选取具有曲面轮廓的零件作为基材;步骤2、超声波清洗:在无水乙醇中超声波清洗基材;步骤3、吹干:高压气流吹干基材;步骤4、射频清洗:射频清洗基材的镀膜面;步骤5、金属镀膜:金属靶材在基材的镀膜面形成均匀致密的金属镀层;步骤6、超快激光加工:超快激光精密加工机床在覆有金属镀层的基材镀膜面超快激光加工微结构得到样件;步骤7、二次超声波清洗:在无水乙醇中超声波清洗样件;步骤8、吹干:高压气流吹干样件。根据本发明提供的异质材料曲面微结构加工方法异质材料间结合强、加工范围广、参数调节方便、表面微结构精度高。
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公开(公告)号:CN114160970A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111451612.9
申请日:2021-12-01
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: B23K26/082 , B23K26/064 , B23K26/70
摘要: 本发明提供一种3D打印成型与检测共用振镜一体化装置,包括光路系统、刮刀组件、激光发生器组和工控机组;所述光路系统设置在上真空箱上,用于控制成型可控激光束、检测可控激光束以及激励可控激光束;所述刮刀组件设置在上真空箱里,用于3D打印过程中的铺粉;所述工控机组控制所述激光发生器组、光路系统和刮刀组件协调工作,完成3D打印过程的成型与检测。本发明采用激励激光束对成型表面进行激励,同时检测激光束对成型表面进行检测的方法,方案实用可靠,可以即时发现零件成型过程中的缺陷,从而为及时调整成型工艺参数和成型气氛环境提供指导和参考,达到减少类似缺陷的产生,实现零件高质量成型的目的。
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公开(公告)号:CN110064757B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910361708.2
申请日:2019-04-30
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于激光选区熔化成形悬空面结构,包括:悬空面,具有悬空面结构特征的零件,加在所述悬空面处的板条状支撑;所述板条状支撑与悬空面相接触的倒直角;所述板条状支撑与基板相连接的倒圆角;所述激光选区熔化成形过程中用到的刮刀与板条状支撑长度方向成45°角。进一步,悬空面与水平面夹角在0°~45°之间;在悬空面处添加板条状支撑,其厚度为2mm,支撑与支撑的中心间距为6mm;所述板条状支撑与悬空面连接处倒直角,其斜边与垂直方向的夹角α<45°,所述板条状支撑与基板连接处倒圆角;各板条状支撑倒直角之间无间隙。通过本发明可以实现对悬空面的完全自支撑,避免激光选区熔化成形过程中悬空面出现开裂或坍陷等缺陷。
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公开(公告)号:CN108044940A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711285366.8
申请日:2017-12-07
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: B29C64/364 , B29C64/386 , B01D53/04 , B01D53/26 , B01D46/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00
摘要: 本发明公开了一种用于3D打印设备的智能调节气氛净化装置,该装置由真空箱体、可垂直升降工作台、自适应调节装置、鼓风机组件、多功能净化柱以及工控机上集成的智能控制系统组成。本发明适用于金属或非金属3D打印设备,可解决因烧结粉末产生的飞溅落于成型区域导致球化、致密度低、成型质量差、凸起以及因真空箱体内水氧含量过高导致打印失败等问题,具有自适应调节风速、智能控制、吹风均匀及除氧除湿等特点。
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公开(公告)号:CN114243939A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111449269.4
申请日:2021-12-01
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
摘要: 本发明属于无线能量传输技术领域,尤其涉及一种磁耦合无线能量传输柱式滑环装置,包括滑环外筒、外筒磁心、外筒磁屏蔽环、外筒线圈、外筒整流板及外筒温度传感器构成外筒结构滑环内筒;内筒磁屏蔽环、内筒磁心、内筒线圈、内筒控制板、内筒逆变板及内筒温度传感器构成内芯结构,外筒结构、内芯结构以及角接触轴承构成柱式滑环装置,可以实现能量无线传输。本发明通过内芯结构与外筒结构同轴装配和同轴相对旋转,实现能量的无线传输,并通过温度传感器实时监控内芯组件状态,通过内芯控制板、内芯逆变板输出控制信号,实现对内芯组件能量输入的控制。
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公开(公告)号:CN112706401A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011418850.5
申请日:2020-12-07
申请人: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: B29C64/182 , B29C64/194 , B29C64/236 , B29C64/295 , B29C64/209 , B29C64/393 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , C08L77/00 , C08K7/06 , C08J5/04
摘要: 本发明公开了一种弱各向异性连续纤维增强聚合物复合材料及增材制造方法,采用正弦形密排基体铺设与穿插纤维路径优化提升增材制造技术,由此提高制备获得的连续纤维增强聚合物复合材料的强度及削弱复合材料性能的各向异性。本案利用聚合物基体的正弦形依次铺设,连续纤维穿插多道次基体的路径规划方法,获得高强、弱各向异性的一体化连续纤维增强聚合物复合材料复杂结构。本发明一方面解决了增材制造连续纤维增强聚合物复合材料界面连接单一、性能提升受限的问题,另一方面有效减弱了增材制造聚合物复合材料性能的各向异性。
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