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公开(公告)号:CN112776124A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011643621.3
申请日:2020-12-30
申请人: 东莞理工学院 , 东莞市东莞理工科技创新研究院 , 东莞皓翼三维科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种成型仓可快速更换式多材料高固含量陶瓷打印机,包括固定基板、快拆基板、成型平台、料缸平台、供料缸、成型缸、第一液压缸、第二液压缸、连接管、刮刀、DLP投影仪、Z轴升降支架及上下连杆。快拆基板可拆装于固定基板,并与供料缸和成型缸连接;Z轴升降支架穿于固定基板;第一液压缸的缸体与固定基板固定,活塞杆与Z轴升降支架连接;上下连杆分别与Z轴升降支架和成型平台连接;第二液压缸的缸体与供料缸的下端可拆连接,料缸平台装于第二液压缸的活塞杆;连接管连接于第一液压缸和第二液压缸两者的缸体上,DLP投影仪与成型平台对齐,刮刀可做往复铺料运动;快速更换料缸结构方式可以减少材料的使用量和损耗量。
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公开(公告)号:CN112776124B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011643621.3
申请日:2020-12-30
申请人: 东莞理工学院 , 东莞市东莞理工科技创新研究院 , 东莞皓翼三维科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种成型仓可快速更换式多材料高固含量陶瓷打印机,包括固定基板、快拆基板、成型平台、料缸平台、供料缸、成型缸、第一液压缸、第二液压缸、连接管、刮刀、DLP投影仪、Z轴升降支架及上下连杆。快拆基板可拆装于固定基板,并与供料缸和成型缸连接;Z轴升降支架穿于固定基板;第一液压缸的缸体与固定基板固定,活塞杆与Z轴升降支架连接;上下连杆分别与Z轴升降支架和成型平台连接;第二液压缸的缸体与供料缸的下端可拆连接,料缸平台装于第二液压缸的活塞杆;连接管连接于第一液压缸和第二液压缸两者的缸体上,DLP投影仪与成型平台对齐,刮刀可做往复铺料运动;快速更换料缸结构方式可以减少材料的使用量和损耗量。
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公开(公告)号:CN214725039U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202023337767.3
申请日:2020-12-30
申请人: 东莞理工学院 , 东莞市东莞理工科技创新研究院 , 东莞皓翼三维科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种成型仓可快速更换式多材料高固含量陶瓷打印机,包括固定基板、快拆基板、成型平台、料缸平台、供料缸、成型缸、第一液压缸、第二液压缸、连接管、刮刀、DLP投影仪、Z轴升降支架及上下连杆。快拆基板可拆装于固定基板,并与供料缸和成型缸连接;Z轴升降支架穿于固定基板;第一液压缸的缸体与固定基板固定,活塞杆与Z轴升降支架连接;上下连杆分别与Z轴升降支架和成型平台连接;第二液压缸的缸体与供料缸的下端可拆连接,料缸平台装于第二液压缸的活塞杆;连接管连接于第一液压缸和第二液压缸两者的缸体上,DLP投影仪与成型平台对齐,刮刀可做往复铺料运动;快速更换料缸结构方式可以减少材料的使用量和损耗量。
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公开(公告)号:CN112895434A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110053511.X
申请日:2021-01-15
申请人: 东莞理工学院 , 东莞市东莞理工科技创新研究院
IPC分类号: B29C64/135 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10
摘要: 本发明涉及一种基于光固化增材制造技术的模拟月壤材料打印方法,包括有以下步骤:S1、称取一定量的模拟月壤制备形成模拟月壤树脂浆料;S2、将制得的模拟月壤树脂浆料倒入DLP打印机的料槽中,并导入打印模型,设置打印机的打印属性后启动打印;S3、打印完毕后,将打印成型产品取出。上述方法采用模拟月壤通过光固化3D打印技术模拟在月球上利用月壤材料打印所需产品或部件,为实现在月球上“就地取材”制造结构件奠定基础。待需要建立月球基地时,无需担心原材料耗材运输等问题。此种打印方法简单方便,打印浆料制备简单快捷,应用范围广,且制造出来的产品拥有较高力学强度。
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公开(公告)号:CN108521300B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201810575261.4
申请日:2018-06-06
申请人: 东莞理工学院
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/516
摘要: 本发明涉及光通讯领域,具体涉及一种光载无线射频信号产生装置。所述光载无线射频信号产生装置设置在基站中,所述光载无线射频信号产生装置包括接收非归零码调制的光基带信号的接收单元、产生纵模激光的多纵模激光器和输出光载无线射频信号的输出单元,所述多纵模激光器包括将光基带信号和纵模激光进行调制并形成光载无线射频信号的调制单元。本发明还涉及一种光载无线射频信号产生方法。本发明通过设计一种光载无线射频信号产生装置及方法,通过多纵模激光器,具有结构简单、易集成、功耗低、成本低的优势,可以直接将中心站点传输过来的光基带信号上变频至光载无线射频信号,避免了传统通过中心站点产生光载无线射频信号。
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公开(公告)号:CN113878690A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111142894.4
申请日:2021-09-28
申请人: 东莞理工学院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种光固化陶瓷3D打印材料铺料装置及其使用方法,包括料槽和活动机构以及驱动机构,料槽内底部连接有四个结构相同的条形楔块,条形楔块上设有斜面;活动机构包括第一刮刀、第一弹性机构、第一伸缩杆、第二刮刀、第二弹性机构、第二伸缩杆、承接板以及按压式弹性自锁装置,第一刮刀上固接有两个第一球头柱销,第二刮刀上固接有两个第二球头柱销;第一弹性机构包括第一光轴、第一弹性件以及第一直线承轴,第二弹性机构包括第二光轴、第二弹性件以及第二直线承轴,两个按压式弹性自锁装置连接于承接板上,第一伸缩杆一端和第一刮刀固接,第二伸缩杆一端和第二刮刀固接;驱动机构和承接板连接。本发明能够提高打印精度。
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公开(公告)号:CN109394365B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811545134.6
申请日:2018-12-17
申请人: 东莞理工学院
IPC分类号: A61C13/00 , A61C13/083 , A61C13/14 , A61C19/00
摘要: 本发明公开一种陶瓷牙下曝式光固化制备方法,包括设计三维模型的步骤、对三维模型进行切片分层以生成导入用于控制下曝式光固化成型机的控制器内的代码步骤及控制器控制下曝式光固化成型机打印陶瓷牙的步骤,a.打印平台向下滑移至沉入料槽底部光固化液体内的下极限位置;b.投影仪一直工作,产生的光线穿过料槽底部处的透光区域再照射于打印平台上;c.驱动器驱使滑板滑移至遮挡透光区域的遮挡位置;d.打印平台向上滑移一个固化层的距离;e.驱动器驱使滑板滑移至露出透光区域的复位位置,使光固化层上固化出新的光固化层;f.不断重复步骤c至e,直至打印出陶瓷牙为止;以提高陶瓷牙质量和确保投影仪的寿命。
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公开(公告)号:CN110216562B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910559195.6
申请日:2019-06-26
申请人: 东莞理工学院
摘要: 本发明涉及一种用于3C产品外壳的打磨机构,包括载料框和上框架,载料框内设置有能够将外壳内底面吸附的接料装置,载料框的宽度大于外壳,上框架的下方设置有打磨装置,打磨装置包括设置在上框架下方的能够进行升降及前后活动的打磨活动装置,打磨活动装置连接有打磨安装块,打磨安装块的外侧设置有与载料框一侧内壁相切配合的打磨升降滚珠,打磨安装块上部内侧嵌入有与标准外壳弧形一致的打磨弧块、下部内侧与载料框的另一侧之间的间距为外壳的宽度,且打磨安装块的下端为向外下倾斜的斜面,上框架上还设置有压料装置;通过对打磨结构和接料结构进行设计,使打磨结构能够对外壳起到定位和限位的作用,避免了干涉的可能,提高加工效率。
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公开(公告)号:CN109667506B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811571562.6
申请日:2018-12-21
申请人: 东莞理工学院
摘要: 本发明涉及一种门窗用铰接机构,包括座体、转轴、扭簧、下卡齿、上卡齿、压缩弹簧、牵拉部件和旋扭套环,所述转轴的轴向沿所述座体上下方向布置并相对所述座体旋转,所述转轴的一端穿过所述座体形成伸出端,所述扭簧套于所述伸出端上,所述下卡齿、所述上卡齿、所述牵拉部件、所述压缩弹簧和所述旋扭套环各套设于所述转轴上,所述下卡齿与所述座体固定连接,所述上卡齿与所述下卡齿之间咬牙配合,所述旋扭套环设于上卡齿的上方,所述压缩弹簧设在所述旋扭套环和所述上卡齿之间,所述牵拉部件的两端分别与所述旋扭套环和所述上卡齿连接。
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公开(公告)号:CN111676537A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910178445.1
申请日:2019-03-11
IPC分类号: D01F4/00 , D01F1/10 , D06M13/144 , A61L27/26 , A61L27/56 , A61L27/58 , D06M101/10
摘要: 本发明公开了一种基于近场电纺技术的丝素蛋白组织工程支架制备方法,通过将再生的丝素蛋白水溶液与聚氧化乙烯水溶液混合,调节混合材料的配比,改变整个混合物的黏度特性,制备出了可以用于近场电纺的丝素蛋白/PEO溶液体系,之后采用近场电纺打印技术,按照周期循环的十字网状结构的支架模型打印,最后通过化学改性剂浸泡等后处理工艺,实现了丝素蛋白组织工程支架的制备。本发明制备方法简单,生产效率高,且不影响原料的固有特性,制备的组织工程支架的孔隙率高且可调控,孔径大小合适,良好的力学性能和较大的比表面积,支架材料的生物相容性和生物活性好,可以较好的模拟细胞外基质,适合于细胞的黏附、增殖和分化。
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