一种半开孔板格超材料及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN114178549B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202111313165.0

    申请日:2021-11-08

    摘要: 本发明公开了一种半开孔板格超材料及其增材制造方法,属于超材料相关技术领域,其中所述半开孔板格超材料为面心立方(FCC)结构,其由周期性单胞组合而成,所述单胞的尺寸可按需求进行调节;每个所述单胞结构由八个相同的空心正四面体按一定规律组合而成,每个所述正四面体由四块薄板围成,所述薄板的厚度可按需求进行调节;在每个正四面体的顶点处进行开孔处理,形成半开孔结构,孔径大小可按需求进行调节。本发明不仅提高了设计自由度,还克服了激光粉末床熔融、光固化等增材制造技术成形时面临的工艺约束难题,从而可以更加灵活地调控板格超材料的结构参数,并利用激光粉末床熔融、光固化等增材制造工艺进行成形。

    一种半开孔板格超材料及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN114178549A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111313165.0

    申请日:2021-11-08

    摘要: 本发明公开了一种半开孔板格超材料及其增材制造方法,属于超材料相关技术领域,其中所述半开孔板格超材料为面心立方(FCC)结构,其由周期性单胞组合而成,所述单胞的尺寸可按需求进行调节;每个所述单胞结构由八个相同的空心正四面体按一定规律组合而成,每个所述正四面体由四块薄板围成,所述薄板的厚度可按需求进行调节;在每个正四面体的顶点处进行开孔处理,形成半开孔结构,孔径大小可按需求进行调节。本发明不仅提高了设计自由度,还克服了激光粉末床熔融、光固化等增材制造技术成形时面临的工艺约束难题,从而可以更加灵活地调控板格超材料的结构参数,并利用激光粉末床熔融、光固化等增材制造工艺进行成形。

    一种在轨使用的基于气凝胶包裹层的双通路3D打印头

    公开(公告)号:CN110239095B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201910524128.0

    申请日:2019-06-18

    摘要: 一种在轨使用的基于气凝胶包裹层的双通路3D打印头,包括:加热块、压盖管、纤维导管、喉管、散热管、喷头、气凝胶包裹层、丝材导向管接头、聚四氟乙烯管、聚酰亚胺隔热垫。本发明采用气凝胶包裹层对空间3D打印头组件进行热环境控制,既满足加热块和打印喷头区域的高温需求,也满足打印头周边其他附件的低温环境需求,减少废热辐射,高效利用能源,建立有效的隔热保护。本发明方法具有使用材料少、实施工艺便捷、成本低,无污染,空间在轨3D打印节约能耗、保温隔热效果好。

    一种连续纤维增强复合材料管件的快速成型装置及方法

    公开(公告)号:CN110303694B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910471333.5

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: B29C70/52 B29L23/00

    摘要: 一种连续纤维增强复合材料管件的快速成型装置及方法,包括:原材料丝盘,预热单元、成型单元、冷凝单元、拉挤单元,安装基板。原材料丝盘为用于缠绕待成型材料的滚轴结构;预热单元用于对待成型材料进行一次加热使待成型材料从条带结构弯折成弧面型材;成型单元用于对待成型材料进行二次加热使待成型材料进一步弯折封闭为管件;冷凝单元用于使管件冷却定型;拉挤单元用于使管件沿轴线方向运动。本发明装置适宜管件的空间在轨成型,采用本方法制备的连续纤维增强复合材料管件具有强度高、速度快、低功耗、设备体积小、成型尺寸大的特点。

    一种大悬垂平面带栅格超结构SLM成形工艺方法及系统

    公开(公告)号:CN115921891A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211486264.3

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本发明涉及一种大悬垂平面带栅格超结构SLM成形工艺方法,通过分步打印,先在基板上成形下蒙皮和微结构单元,然后在另一块基板上成形四周高筋的内部支撑结构,对支撑结构线切割后机加保证其尺寸精度和平面度,将支撑结构置于下蒙皮和微结构单元所在的基板上,采用结构胶将四周高筋与基板粘接,将支撑结构薄壁平面部分作为上蒙皮(大悬垂平面)的基板进行上蒙皮的打印,采用混合制造实现大悬垂平面带栅格超结构精密成形。本发明解决了大悬垂平面带栅格超结构SLM成形,上蒙皮无法直接打印成形,传统支撑结构难以去除的问题,实现了大悬垂平面带栅格超结构SLM精密成形。