一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法

    公开(公告)号:CN112935277B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110110502.X

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并具体公开了一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法,其首先利用简单的数模布尔运算形成具有一级微孔特征信息的发汗结构打印数模,在激光选区熔化成形过程中,一方面基于一级微孔特征信息直接成形一级微孔;另一方面通过使激光扫描间距大于激光熔覆线宽度,直接在相邻激光熔覆线之间成形二级微孔;同时,通过增大激光束能量输入,直接在激光熔覆线底部形成气孔式三级微孔。本发明所提供的方法,不仅数模预处理运算量小,也无需金属粉末预处理和打印后处理,可高效实现各类复杂金属发汗结构的整体成形,且发汗结构所含微孔的伸展方向多样、互连性强,确保了发汗冷却能力的均匀、稳定。

    一种高效率高精度激光选区熔化成形的质量控制方法

    公开(公告)号:CN116160016A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211734382.1

    申请日:2022-12-31

    Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并公开了一种高效率高精度激光选区熔化成形的质量控制方法,其采用高功率激光束以较大的层厚、扫描速度和扫描间距成形高效率成形区域;采用低功率激光束以较小的层厚、扫描速度和扫描间距成形高精度成形区域;当过渡区域位于高效率成形区域上方高精度成形区域下方时,采用激光功率、层厚、扫描速度和扫描间距全部或部分逐层减小的方式成形;当过渡区域位于高精度成形区域上方高效率成形区域下方时,采用激光功率、层厚、扫描速度和扫描间距全部或部分逐层增大的方式成形,且过渡区域对应参数介于另两个区域对应参数的取值之间。本发明可在确保不同区域过渡质量的前提下,实现金属零部件的高效率高精度SLM成形。

    一种高能束增材减材复合制造的减材数控程序生成方法

    公开(公告)号:CN112817579A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110112023.1

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种高能束增材减材复合制造的减材数控程序生成方法,属于先进制造技术领域,包括如下步骤:(1)金属零部件的减材加工模型预处理;(2)金属零部件的减材加工模型切片处理;(3)基于减材加工模型切片特征生成单层数控程序;(4)记录单层数控程序生成的底层操作源代码并进行循环改写;(5)生成完整金属零部件的减材加工模型数控程序。该方法无需开发专用软件,仅依靠常规计算机辅助设计/制造软件和常用编程语言及编码器,即可生成任意金属零部件高能束增材减材复合制造的减材数控程序,成本低、效率高、应用灵活。

    一种高能束增材减材复合制造的减材数控程序生成方法

    公开(公告)号:CN112817579B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110112023.1

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种高能束增材减材复合制造的减材数控程序生成方法,属于先进制造技术领域,包括如下步骤:(1)金属零部件的减材加工模型预处理;(2)金属零部件的减材加工模型切片处理;(3)基于减材加工模型切片特征生成单层数控程序;(4)记录单层数控程序生成的底层操作源代码并进行循环改写;(5)生成完整金属零部件的减材加工模型数控程序。该方法无需开发专用软件,仅依靠常规计算机辅助设计/制造软件和常用编程语言及编码器,即可生成任意金属零部件高能束增材减材复合制造的减材数控程序,成本低、效率高、应用灵活。

    一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法

    公开(公告)号:CN112935277A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110110502.X

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并具体公开了一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法,其首先利用简单的数模布尔运算形成具有一级微孔特征信息的发汗结构打印数模,在激光选区熔化成形过程中,一方面基于一级微孔特征信息直接成形一级微孔;另一方面通过使激光扫描间距大于激光熔覆线宽度,直接在相邻激光熔覆线之间成形二级微孔;同时,通过增大激光束能量输入,直接在激光熔覆线底部形成气孔式三级微孔。本发明所提供的方法,不仅数模预处理运算量小,也无需金属粉末预处理和打印后处理,可高效实现各类复杂金属发汗结构的整体成形,且发汗结构所含微孔的伸展方向多样、互连性强,确保了发汗冷却能力的均匀、稳定。

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