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公开(公告)号:CN113959328B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111254557.4
申请日:2021-10-27
申请人: 江南大学
IPC分类号: G01B7/16
摘要: 一种柔性泡沫内部应变的原位测量方法,包括柔性泡沫,柔性泡沫采用规则多孔结构,柔性泡沫的内部应变由原位应变传感器测量,原位应变传感器为掺杂还原氧化石墨烯的弹性传感材料,原位应变传感器通过原位直写工艺直接嵌入泡沫结构中的一个或多个待测位置,原位测量方法测量泡沫结构指定位置的拉伸和压缩应变;充分利用三维直写工艺对于成形结构和材料组分的可设计性,将柔性泡沫与原位应变传感器一体化成形,实现了微型传感器的精准原位嵌入和柔性泡沫材料内部任意位置的精准应变参数测量,不仅可以直接测量柔性材料的内部力学响应参数,同时还保证了泡沫结构的完整性,填补了泡沫材料内部力学行为检测领域的空白。
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公开(公告)号:CN113959328A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111254557.4
申请日:2021-10-27
申请人: 江南大学
IPC分类号: G01B7/16
摘要: 一种柔性泡沫内部应变的原位测量方法,包括柔性泡沫,柔性泡沫采用规则多孔结构,柔性泡沫的内部应变由原位应变传感器测量,原位应变传感器为掺杂还原氧化石墨烯的弹性传感材料,原位应变传感器通过原位直写工艺直接嵌入泡沫结构中的一个或多个待测位置,原位测量方法测量泡沫结构指定位置的拉伸和压缩应变;充分利用三维直写工艺对于成形结构和材料组分的可设计性,将柔性泡沫与原位应变传感器一体化成形,实现了微型传感器的精准原位嵌入和柔性泡沫材料内部任意位置的精准应变参数测量,不仅可以直接测量柔性材料的内部力学响应参数,同时还保证了泡沫结构的完整性,填补了泡沫材料内部力学行为检测领域的空白。
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公开(公告)号:CN113858618A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111254554.0
申请日:2021-10-27
申请人: 江南大学
IPC分类号: B29C64/209 , B29C64/124 , B29C64/245 , B33Y10/00 , B33Y30/00
摘要: 本发明涉及一种高强高韧环氧复合材料及制造方法,包括实心增强层和规则孔结构增韧层,所述实心增强层和规则孔结构增韧层从上至下依次交错堆叠,所述环氧复合材料的最顶层和最底层均为实心增强层。本发明结构紧凑、合理,操作方便,基于3D打印制造工艺,将实心增强层与规则孔结构增韧层通过逐层堆叠的方式制造成细观尺度多层结构,其中实心增强层起到提高复合材料强度的作用,规则多孔增韧层起到防止裂纹扩展、提高材料韧性的作用,从而同时实现了增强增韧的效果,解决了现有技术中环氧复合材料的脆质以及强度与韧性难以协同增强的弊端,具有制造工艺简单以及综合力学性能获得极大提高的优势。
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公开(公告)号:CN112525226A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011485385.7
申请日:2020-12-16
申请人: 江南大学
IPC分类号: G01D5/12 , B29C64/106 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明涉及柔性电子技术及增材制造领域,尤其是涉及一种传感弹性泡沫及其多通道同轴挤出的增材制造设备与方法。本发明的传感弹性泡沫为弹性介电单元,由不少于3层的多孔网格堆叠形成,每层多孔网格由核‑壳线条结构单元交织形成,所述核‑壳线条结构单元包括弹性线条单元、传感单元和导线单元,其中所述传感单元和导线单元为核,弹性线条单元为壳。本发明采用多通道同轴挤出的增材制造设备制备传感弹性泡沫,通过在线调节打印参数达到切换打印不同线条模式的目的,从而完成传感弹性泡沫各个不同功能单元的连续制造。
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公开(公告)号:CN109706625A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811541333.X
申请日:2018-12-17
申请人: 江南大学
IPC分类号: D04H3/018 , D04H3/045 , D04H3/14 , D01D5/24 , D01D5/34 , D01F1/08 , D01F6/76 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , H01L21/02
摘要: 本发明属于多孔材料增材制造技术领域,具体涉及一种具有弹性空心纤维的硅橡胶多孔材料阵列及其制备方法。本发明的多孔材料阵列包括两层或两层以上的空心纤维阵列结构,上下相邻层空心纤维阵列结构以一定角度彼此互相交叉,每层空心纤维阵列结构均包括多根平行设置的弹性空心纤维。本发明制备方法得到的空心纤维阵列结构作为基材,形成的缓冲减振产品或柔性电子产品,具有较好的压缩与自恢复能力,且不同于现有的空心硅橡胶制造技术,解决了现有技术中工艺复杂和成本高的问题,具有结构简单以及节省人力和时间等成本的优势,避免了传统的空心硅橡胶利用模具或者手动的繁琐生产工艺,能够满足不同用户对3D图形、几何尺寸等不同的要求。
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公开(公告)号:CN109269688A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811320690.3
申请日:2018-11-07
申请人: 江南大学
摘要: 本发明涉及柔性电子技术领域,具体公开了一种压力传感阵列,其中,所述压力传感阵列包括:两层电缆线结构,每层电缆线结构均包括多根平行设置的弹性电缆线,一层电缆线结构横向排列,另一侧电缆线结构纵向排列,两层电缆线结构的每两根弹性电缆线接触位置形成具有位置信息的传感节点,每根所述弹性电缆线均包括壳体和位于壳体内的导线层,所述导线层形成电容电极,两层电缆线结构的壳体与空气夹层形成电容介电层。本发明还公开了一种压力传感阵列的制备方法。本发明提供的压力传感阵列形成的电子产品满足柔性化需求,具有弹性形变的能力,且由于不同于现有的电缆线结构,解决了现有技术中的工艺复杂成本高的问题,具有结构简单节省人力以及时间等成本的优势。
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公开(公告)号:CN114851559B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210487210.2
申请日:2022-05-06
申请人: 江南大学
IPC分类号: B29C64/232 , B29C64/236 , B29C64/241 , B23K26/08 , B33Y30/00
摘要: 本发明公开了自由度冗余加工系统、轮廓线高精度加工方法及工件,包括多轴驱动组件;加工组件,安装在所述多轴驱动组件上,包括升降件、工作头,所述升降件分别与所述多轴驱动组件以及工作头连接;工作台组件,包括旋转驱动件、转动臂、转动工作台,所述旋转驱动件与所述转动臂转动连接,所述转动臂与所述转动工作台转动连接;工作台组件与多轴驱动组件之间,是工作平面上冗余的多个自由度的协作关系,通过多个驱动单独或协同作用而形成加工轨迹与各自的调整路径;升降件提供垂直于工作平面的层层叠加运动。本发明能够通过多个自由度对工件进行增材或减材制造,且能够提高加工轨迹的加工精度和效率。
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公开(公告)号:CN114700638B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210485807.3
申请日:2022-05-06
申请人: 江南大学
摘要: 本发明公开了平面并联机构与移动装置的协作加工设备及方法,包括移动加工组件,包括多轴移动机构、工作头,工作头与多轴移动机构连接,通过多轴移动机构驱动工作头沿第一预设路径运动;连杆组件,包括连杆驱动单元、连杆件、旋转台,由通过连杆驱动单元和与连杆件组成为平面五杆机构,连杆驱动单元包括移动驱动件、旋转驱动件,连杆件分别与移动驱动件以及旋转驱动件连接,旋转台与连杆件连接,且置放有待加工工件,用于带动待加工工件转动;通过移动驱动件、旋转驱动件及旋转台,驱动待加工工件沿第二预设路径运动。本发明设备在工作平面具有五个自由度,将平面并联机构与直角坐标系移动装置的协作运动,提高了加工精度及效率。
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公开(公告)号:CN114700638A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210485807.3
申请日:2022-05-06
申请人: 江南大学
摘要: 本发明公开了平面并联机构与移动装置的协作加工设备及方法,包括移动加工组件,包括多轴移动机构、工作头,工作头与多轴移动机构连接,通过多轴移动机构驱动工作头沿第一预设路径运动;连杆组件,包括连杆驱动单元、连杆件、旋转台,由通过连杆驱动单元和与连杆件组成为平面五杆机构,连杆驱动单元包括移动驱动件、旋转驱动件,连杆件分别与移动驱动件以及旋转驱动件连接,旋转台与连杆件连接,且置放有待加工工件,用于带动待加工工件转动;通过移动驱动件、旋转驱动件及旋转台,驱动待加工工件沿第二预设路径运动。本发明设备在工作平面具有五个自由度,将平面并联机构与直角坐标系移动装置的协作运动,提高了加工精度及效率。
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公开(公告)号:CN113507829B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110912495.5
申请日:2021-08-10
申请人: 江南大学
IPC分类号: H05K9/00 , B22F10/10 , B29C64/106 , B29C64/171 , B29C64/209 , B29C64/364 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明涉及电磁屏蔽的硅橡胶网格液态金属复合材料结构及制造方法,包括底板,所述底板的上表面设置有主体网格结构,所述主体网格结构的空隙内渗入有液态金属,所述主体网格结构的外围设置有网格围壁,所述主体网格结构的顶面设置有顶板,主体网格结构。通过以超弹性硅橡胶网格作为支撑结构,并采用液态金属在硅橡胶网格内部建立三维连通的液态导电通路,在静态大应变拉伸与循环拉伸的变形条件下仍然可以保证较高的电磁屏蔽效能,解决了现有技术中外部变形下电磁屏蔽性能不稳定性、加入导电填料后柔性下降、制造工艺复杂的弊端,具有制造工艺简单以及性能可靠性获得极大提高的优势。
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