一种基于SLM设备实现多材料增材制造成型的装置及方法

    公开(公告)号:CN112517923B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202011233559.0

    申请日:2020-11-06

    摘要: 本发明公开了一种基于SLM设备实现多材料增材制造成型的装置及方法,所述装置包括成型室,成型缸、铺粉装置、供粉仓、激光器和供粉系统,所述成型缸、铺粉装置、供粉仓均设置在成型室中,供粉系统通过粉末输送管线和供粉仓连通,供粉仓安装在机械臂的末端,铺粉装置设置在成型缸上方,在传动装置的带动下在成型室中水平运动;采用传统供粉缸和机械手臂结合的供粉装置,当使用单一材料时使用传统的供粉缸供粉,当成型两种材料或者两种以上材料时,则使用机械臂结构送粉装置,若其中一个材料占比大于其它材料之和,此时也可以采用供粉缸和机械臂结构结合供粉方式,由于机械臂结构更换材料简单迅速,以增加铺粉效率。

    一种SLM成形过程温度场数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111199098A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911360583.8

    申请日:2019-12-25

    摘要: 本发明公开了一种SLM成形过程温度场数值模拟方法,本方法基于有限差分原理,采用单元嵌套方法进行温度场模拟,突破了有限元方法、其他有限差分方法模拟尺寸小和计算时间长的限制。相较于有限体积法,本方法仅在温度梯度大的熔池周围采用小尺寸离散单元,而在远离熔池且温度梯度小的区域使用大尺寸离散单元,使用单元嵌套的方法缩减了参与计算的离散单元数目。更进一步的,通过计算时间步长的嵌套,能够减少单元与单元之间的计算次数,从而能够减小SLM温度场模拟计算的计算量,且能保持较高的计算精度。为大尺寸样件的温度场数值模拟提供新的解决办法。

    抛光机、复合激光抛光及修复高熵合金增材制件的方法

    公开(公告)号:CN113828929B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111257259.0

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: B23K26/352 B23K26/12

    摘要: 本发明公开了一种抛光机、复合激光抛光及修复高熵合金增材制件的方法,通过将激光抛光技术引入高熵合金增材制造领域,一方面解决了高熵合金打印件硬度极高,粗糙度大,用传统抛光后处理方式费时费力的问题;另一方面还使得复杂结构的高熵合金打印件也能够被抛光,拓展了粉末床熔融成型高熵合金打印件的应用市场,而且激光抛光的引入还有利于改善抛光工作的环境,实现自动化生产。本发明将大面积粗抛光、表面微抛光、超短脉冲冷抛光三种光源结合,采用先粗抛光,再表面微抛光,最后采用超短脉冲冷抛光的顺序,在保证抛光效率的前提下,同时能够达到非常高的表面粗糙度要求,使高熵合金这种高性能的新材料能够更快得到应用。

    一种SLM成形过程温度场数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111199098B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201911360583.8

    申请日:2019-12-25

    摘要: 本发明公开了一种SLM成形过程温度场数值模拟方法,本方法基于有限差分原理,采用单元嵌套方法进行温度场模拟,突破了有限元方法、其他有限差分方法模拟尺寸小和计算时间长的限制。相较于有限体积法,本方法仅在温度梯度大的熔池周围采用小尺寸离散单元,而在远离熔池且温度梯度小的区域使用大尺寸离散单元,使用单元嵌套的方法缩减了参与计算的离散单元数目。更进一步的,通过计算时间步长的嵌套,能够减少单元与单元之间的计算次数,从而能够减小SLM温度场模拟计算的计算量,且能保持较高的计算精度。为大尺寸样件的温度场数值模拟提供新的解决办法。

    针对SLM成形过程熔池激光同步跟随测温装置及测温方法

    公开(公告)号:CN111141391A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911360589.5

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种针对SLM成形过程熔池激光同步跟随测温装置及测温方法,测温装置包括红外测温模块和安装在SLM成形设备上的可编程二维移动平台,所示可编程二维移动平台上安装有基板,基板上开设有熔池;所述红外测温模块包括至少一个双色红外测温仪以及多个单色红外测温仪,进行温度测量时,所述双色红外测温仪的光斑对准热源激光光斑中心,所述单色红外测温仪的光斑分布在熔池的轮廓线上。在保证扫描路径的前提下,将热源激光的扫描运动转化为基板的运动。从而将困难的激光快速精准跟随测温,转化为相对简单的定点测温,由于红外测温仪和热源在成形过程中均保持静止,红外测温仪始终能捕捉热源激光光斑中心及其周围熔池温度。

    一种基于激光熔覆沉积的高熵合金制备方法及装置

    公开(公告)号:CN110117789A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910453567.7

    申请日:2019-05-28

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种基于激光熔覆沉积的高熵合金制备方法及装置,包括以下步骤:制备混合粉末A;所述混合粉末A包括金属单质粉末钨、铌、钼、钽、锆和铼中的三种、四种、五种或六种;所述混合粉末A中每种金属元素的原子个数百分比均介于5%~35%之间;向获得的混合粉末A中混入粉末B,混合均匀后获得混合粉末C;所述粉末B包括金属单质粉末钛、钒和铪中的一种或多种;将用于实现激光熔覆沉积的装置的基板进行预热,然后使用激光熔覆沉积方法将混合粉末C加工成型。本发明通过混入低熔点金属单质粉末钛、钒或铪,同时通过预热降低基底与熔覆层之间的温度梯度,可实现在基于激光熔覆沉积的高熔点高熵合金制备中裂纹的消除及抑制。

    一种获得3D打印粉末热导率的方法

    公开(公告)号:CN107024503A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710175631.0

    申请日:2017-03-22

    发明人: 张航 赵懿臻

    IPC分类号: G01N25/20

    CPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种获得3D打印粉末热导率的方法,采用有限差分数值模拟的手段,基于已有的单质热传导物性参数,对粉末样品进行传热过程的模拟仿真,获得样品粉料的热传导系数,用模拟的方法获得导热系数的最大优势在于其可以获得任意温度点(温度低于材料熔点)的导热系数,因为测量温度可以在模拟软件中选择性设置,不受实际测量条件的制约并且开启多个进程可以在同一时间内获取不同温度的多组数据,极大地提高了导热系数的测量效率,降低了实验成本。

    一种利用3D打印病灶模型帮助远程手术的配套装置

    公开(公告)号:CN112535533B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011411020.X

    申请日:2020-12-06

    摘要: 一种利用3D打印病灶模型帮助远程手术的配套装置,包括通过信号传输装置进行信号传输的病人端和模型端,病人端设有病灶定位机构;模型端设有3D打印病灶模型,3D打印病灶模型和模型夹紧机构连接将3D打印病灶模型夹紧,模型夹紧机构和模型移动机构连接实现模型夹紧机构的移动,3D打印病灶模型旁边设有模型定位机构对3D打印病灶模型进行定位;3D打印病灶模型根据病人病灶的CT扫描图像进行建模并打印,3D打印病灶模型包括血管模型,血管模型外侧为组织模型,血管模型内侧设有多个微型无线压力传感器;血管模型和组织模型采用透明材料,两者材料颜色不同;本发明帮助医生在手术过程中清晰立体地观察病灶,避免误伤病灶处血管,提高手术成功率。

    一种利用3D打印病灶模型帮助远程手术的配套装置

    公开(公告)号:CN112535533A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011411020.X

    申请日:2020-12-06

    摘要: 一种利用3D打印病灶模型帮助远程手术的配套装置,包括通过信号传输装置进行信号传输的病人端和模型端,病人端设有病灶定位机构;模型端设有3D打印病灶模型,3D打印病灶模型和模型夹紧机构连接将3D打印病灶模型夹紧,模型夹紧机构和模型移动机构连接实现模型夹紧机构的移动,3D打印病灶模型旁边设有模型定位机构对3D打印病灶模型进行定位;3D打印病灶模型根据病人病灶的CT扫描图像进行建模并打印,3D打印病灶模型包括血管模型,血管模型外侧为组织模型,血管模型内侧设有多个微型无线压力传感器;血管模型和组织模型采用透明材料,两者材料颜色不同;本发明帮助医生在手术过程中清晰立体地观察病灶,避免误伤病灶处血管,提高手术成功率。