一种适用于金属-聚合物复合材料3D打印的熔融挤出装置

    公开(公告)号:CN115056477B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210638360.9

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于金属‑聚合物复合材料3D打印的熔融挤出装置,包括多模式送料机构和复合型挤出机构。多模式送料机构能够定量且连续地为复合型挤出机构提供颗粒状与丝状的金属‑聚合物复合材料,解决了在打印颗粒状金属‑聚合物复合材料时不能够连续供料且供料模式单一的问题。复合型挤出机构中的空心挤出螺杆具有中心部分传输丝状材料、螺杆外部传输颗粒状材料的特点,实现螺杆挤出3D打印与丝材挤出3D打印模式的无障碍切换。可拆卸式喷嘴能够在发生堵头时快速地将喷嘴内的残余打印材料清除。本发明所设计的多模式送料机构和配备可拆卸式喷嘴的复合型挤出机构有效解决了现有3D打印喷头送料模式单一且不连续与易堵头且堵头后难清理的问题。

    智能制造用激光切割机构的切割方法

    公开(公告)号:CN112276378B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011150060.3

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明涉及切割器械技术领域,具体为智能制造用激光切割机构,包括切割台,切割台上设置有若干相互平行的切割孔,切割台上方设置有激光切割头,每个切割孔上方均活动设置有用于给工件定位的定位辊,定位辊上开设有用于卡紧工件的卡槽。本发明在切割台转动安装若干个定位辊,可适用不同尺寸的工件的定位,解决了现有切割机只能对一种尺寸的板材进行切割,适用范围不广的问题。

    一种高性能热障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116574992A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310350235.2

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能热障涂层及其制备方法,所述高性能热障涂层的制备方法包括:在高温合金基体表面形成金属粘结层后,对所述金属粘结层依次进行脉冲电子束辐照和激光刻蚀预处理,以在金属粘结层表面形成重熔强化层和微凹坑织构;再在所述金属粘结层表面形成陶瓷层,即得到所述热障涂层。本发明提供的一种高性能热障涂层及其制备方法,通过脉冲电子束辐照技术来调控金属粘结层的组织形貌和表面致密性,通过激光刻蚀技术来构造微凹坑织构以提高金属粘结层与陶瓷层的接触面积,从而利用机械锚固效应提高金属粘结层与陶瓷层之间的结合强度,使最终获得的热障涂层不仅具有较高的抗高温氧化性能,而且具有优良的界面结合强度以及延长的热循环寿命。

    一种激光选择性制备形性调控的水凝胶膝关节植入假体

    公开(公告)号:CN115957053A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111592922.2

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光选择性制备形性调控的水凝胶膝关节植入假体,包括水凝胶膝关节植入假体本体,其外轮廓、厚度和表面弧度均由紫外激光刻蚀去除通用型水凝胶块而得到;假体本体的上表面设置有由激光刻蚀而形成的微沟壑和微凸起;下表面设置有10微米数量级的微坑结构,所述微坑结构包括若干个周期排列的圆形微坑或多边形微坑;上表面的微沟壑、微凸起和下表面的微坑经激光刻蚀形成的表面具有不同的孔隙率。本发明利用短波长激光刻蚀水凝胶表面形成不同的微结构,实现异面不同粘附摩擦性能,同面不同区域摩擦系数调控;同时兼具防污、促进细胞附着与增加使用寿命等特点,极大的提升了软骨的摩擦学性能与在复杂环境中使用的适应性。

    一种手持式双路监控激光热处理设备

    公开(公告)号:CN114891962B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210489457.8

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种手持式双路监控激光热处理设备,包括激光热处理加工头,所述激光热处理加工头包括壳体、高温计装置、CCD成像装置、高度调节装置、温控成像一体显示装置、手柄以及设置于壳体内部的中空的腔体,所述腔体内由上至下依次设置有准直镜装置、高温计分束镜装置、成像分束镜装置、整形透镜装置、保护镜装置和保护气装置。本发明将高温计装置、光束整形镜组、温控成像显示装置和激光热处理镜组集成在一条同轴光路系统中,结构紧凑、简单小巧,可以人工手持进行材料的表面处理,实现了手持操作模式下的温度图像实时显示、CCD成像辅助精准定位、热处理区域温度闭环控制、光斑大小可调等优异特性。

    一种激光精准去除透明漆层方法

    公开(公告)号:CN114682572B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210489458.2

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光精准去除透明漆层方法,包括:(1)对拟除漆物体表面进行清洗;(2)选取透明的柔性薄膜;(3)在柔性薄膜表面制备出带锥度圆柱型通孔阵列,形成带有圆柱型通孔阵列的透明薄膜;之后将直径为60μm~120μm的SiO2或TiO2或Cu小球自组装铺设在带有圆柱型通孔阵列的透明薄膜上;(4)将小球阵列膜放置在拟除漆物体的表面;(5)使用红外波长激光照射小球阵列膜以去除透明漆层;重复步骤5),直至所有需要除漆的区域除漆完毕。本发明采用基于近场光子的激光除漆方式,通过小球阵列膜对入射光场进行聚焦实现近场增强,改善了激光去除透明漆层的效果,解决了现有激光除漆技术除去透明漆层的效果不佳的缺陷。

    一种定位夹紧装置、激光喷丸系统及激光喷丸方法

    公开(公告)号:CN115011787A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210690003.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开一种激光喷丸系统,包括激光喷丸装置、定位夹紧装置,所述定位夹紧装置包括圆形底座301、夹紧结构3、辅助支撑结构4,所述夹紧结构3包括轴承内圈外表面夹紧部、轴承内圈内表面夹紧部,所述底座301上均布开设有至少三个滑槽,至少三个所述滑槽于圆心处连通,所述滑槽内设置有轴承内圈内表面夹紧部,任意两个所述滑槽之间的底座上设置有所述辅助支撑结构4;所述轴承内圈外表面夹紧部位于所述滑槽内,且在靠近所述底座301的圆心处与轴承内圈内表面夹紧部相对设置。通过定位夹紧装置夹紧轴承内圈,含有定位夹紧装置的激光喷丸系统能够对轴承内圈的内侧进行全部支撑,减小激光喷丸过程轴承内圈的圆度误差。

    一种适用于FDM型3D打印的热辊压装置

    公开(公告)号:CN113977935A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111352431.0

    申请日:2021-11-15

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种适用于FDM型3D打印的热辊压装置,主要由万向热辊、压下量调控装置、自动化全时水平补偿机构组成。将感应线圈安装在微型轧辊内,形成微型轧辊表面温度可调的热辊(温度调控范围:室温~260℃)。同时,热辊的运动方向受安装在喷头侧面的万向装置控制,可实现万向辊压。通过激光测距仪检测打印喷嘴与打印平台之间的距离,从而对热辊压下量进行精确的控制。将两个水平检测仪以直角的形式固定在打印平台的边界凹槽内,水平仪在打印过程中可以对打印平台的水平度进行全时监测,并通过伸缩支撑脚实现打印平台的实时调平。利用该热辊压装置可以显著提高FDM型3D打印制件的致密度,且适用于塑性较差的成形材料。

    智能制造用激光切割机构

    公开(公告)号:CN112276378A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011150060.3

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明涉及切割器械技术领域,具体为智能制造用激光切割机构,包括切割台,切割台上设置有若干相互平行的切割孔,切割台上方设置有激光切割头,每个切割孔上方均活动设置有用于给工件定位的定位辊,定位辊上开设有用于卡紧工件的卡槽。本发明在切割台转动安装若干个定位辊,可适用不同尺寸的工件的定位,解决了现有切割机只能对一种尺寸的板材进行切割,适用范围不广的问题。

    一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法

    公开(公告)号:CN115029543B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210655924.X

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法,包括激光发生装置、光路传输系统、数控移动系统、夹具装置、光斑检测装置、计算机控制系统;所述激光发生装置用于产生激光束,激光束通过所述光路传输系统对称分布在待加工薄壁轴承内圈两侧,进而保证在激光冲击强化过程中薄壁轴承内圈滚道的表层残余应力分布均匀,减小薄壁轴承的加工变形,减小后续研磨修形的去除量;所述数控移动系统能够根据所述光斑检测装置反馈的结果进行位置调整,以保证激光束光斑中心落在薄壁轴承内圈滚道的中央。本发明利用激光冲击诱导等离子体爆炸产生的冲击波作用在薄壁轴承内圈滚道表面,可以产生明显的残余压应力,提高滚道表面硬度与耐磨性,延长其使用寿命。

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