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公开(公告)号:CN115921891B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211486264.3
申请日:2022-11-24
申请人: 北京卫星制造厂有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116060647A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111287309.X
申请日:2021-11-02
申请人: 南京啄春泥智能科技有限公司 , 南京博科新材料产业研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种多层建筑3D打印系统,包括升降系统、机器人系统和送料系统;所述升降系统包括多台液压升降机、框架和轨道;其中液压升降机均匀设置在框架底部,框架内部固定设置有轨道;所述机器人系统由多个工业机器人组成,工业机器人与所述轨道之间活动连接,机器人包括机架、传动机构和3D打印部;3D打印部包括可移动的打印头连接臂、混凝土打印端和金属打印端组成;所述混凝土打印端和金属打印端通过打印头连接臂固定到机架的一侧。
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公开(公告)号:CN113714521B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202111091180.5
申请日:2021-09-17
申请人: 中南大学
IPC分类号: B22F12/86 , B22F12/88 , B22F10/20 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , C21D6/04 , C22F1/00 , C21D1/10 , B21B1/00
摘要: 本申请涉及电弧增材技术领域,提供一种电弧增材与在线深冷形变热处理复合装置及方法。该装置包括底座、直线往复驱动组件、升降台、热处理组件、深冷处理组件、基板、电弧增材组件、保温组件和轧制变形组件。电弧增材组件、保温组件及轧制变形组件位于热处理组件和深冷处理组件之间,直线往复驱动组件能驱使升降台上的基板往复运动至热处理组件的热处理箱内以及深冷处理组件的深冷处理箱内。该装置可实时在线完成增材制造、深冷处理、深冷变形和热处理等工艺过程,结构设计合理,操作简单,适用性强,自动化程度高和成本低。且该装置可在一个工序内实现电弧增材构件在线深冷变形和热处理,同时提升增材构件强度和塑性。
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公开(公告)号:CN114454056A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110745092.6
申请日:2021-06-30
申请人: 江西应用科技学院
IPC分类号: B24B27/00 , B24B41/06 , B24B41/02 , B24B41/04 , B24B47/12 , B24B1/00 , B22F10/20 , B22F10/50 , B22F12/86 , B22F12/30 , B22F12/41 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20
摘要: 本发明公开了一种空间回转体的多工位同步近净成形装置,包括固定底座、第一立柱、龙门吊、工作台、电动液压推杆、增材模块、磨削减材模块、激光减材模块等,固定底座的内底座、上底座位于下底座上,上底座套设于内底座外且相对于内底座可旋转,龙门吊立柱固定于上底座上,工作台端部外侧分别对应设有第一立柱,第一立柱通过电动液压推杆与工作台的端部连接;工作台端部相对于第一立柱可上下移动且不同端部向上或向下移动的位移不相等使工作台倾斜;增材模块和磨削减材模块相对于龙门吊横梁可同步水平移动。本发明具有结构紧凑的优点。
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公开(公告)号:CN114454053A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110742174.5
申请日:2021-06-30
申请人: 江西应用科技学院
IPC分类号: B24B27/00 , B24B1/00 , B22F12/86 , B22F10/20 , B22F10/50 , B22F12/30 , B22F12/33 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明公开了一种含空间曲面零构件的增减材同步加工装置,包括固定底座、第一立柱、增材模块、磨削减材模块等;龙门吊横梁相对于龙门吊立柱可上下移动;下移动台相对于下移动台可水平移动,上移动台相对于固定底座可水平移动,上移动台和下移动台的移动方向垂直;联动横梁相对于龙门吊横梁旋转;增材模块和磨削减材模块相对于联动横梁可同步水平移动;至少两个第一立柱分别设置在工作台两端部外侧且固定于上移动台上方,工作台相对于第一立柱可倾斜。本发明具有结构紧凑等优点。
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公开(公告)号:CN113976925A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111199255.1
申请日:2021-10-14
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了激光选区熔化和激光冲击强化复合的增材制造设备和方法,属于先进制造技术领域。该增材制造设备包括工作台、成形缸以及预设数量的加工组件,其中:成形缸设置在工作台上,用于铺设金属粉末层;预设数量的加工组件沿水平方向并列设置在成形缸的上方;每组加工组件均包括两个平行设置的加工单元阵列,能够向成形缸表面输出用于进行激光选区熔化的连续光纤激光或用于激光冲击强化的纳秒脉冲光纤激光。本发明能够同时开展激光选区熔化成形和激光冲击强化处理,打破了现有技术中难以同步开展的技术瓶颈,并且极大地提升了激光选区熔化和激光冲击强化复合增材制造的成形尺寸、成形效率。
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公开(公告)号:CN118357476A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410601393.5
申请日:2024-05-15
申请人: 南昌航空大学
IPC分类号: B22F12/86 , B22F12/88 , B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/64 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
摘要: 本申请属于增材制造领域,具体公开了一种大型复杂构件原位成形复合热处理的装置及方法,该装置包括布置在工作台周围的第一机器人、第二机器人和第三机器人,同时还包括固定在第一机器人上的电弧增材单元、激光增材单元,固定在第二机器人上的超声锻造单元以及固定在第三机器人上的热处理单元,电弧增材单元和激光增材单元用于对大型复杂构件进行分区增材制造;超声锻造单元用于对沉积层进行原位超声锻造;热处理单元用于对超声锻造后的沉积层进行原位热处理。本申请能够实现大型复杂构件的分区增材制造,提高增材效率并实现高精度成形,同时能够降低成形件的各向异性,提高力学性能,并且快速消除残余应力,减少变形和开裂。
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公开(公告)号:CN118341992A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410638176.3
申请日:2024-05-22
申请人: 桂林大科三维科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种增减材复合制造装置,包括壳体,该壳体内上下分布有相互连通的第一腔体和第二腔体,所述第二腔体的内周尺寸小于所述第一腔体的内周尺寸,所述第一腔体的顶部具有激光扫描装置,所述第一腔体内设置有机械手和铺粉装置,所述机械手上安装有刀具;所述第二腔体内沿其轴线方向滑动配合有成型托板,该成型托板的底部连接有驱动机构,该驱动机构用于带动所述成型托板升降。本发明通过激光扫描装置可以实现增材制造,通过机械手控制刀具可以实现减材制造,既具有增材的柔性化和定制化制造优点,同时也具备了机械手减材制造的高精度和高表面质量的优点。
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公开(公告)号:CN118338978A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202280079517.7
申请日:2022-11-28
申请人: 大众汽车股份公司
发明人: S·萨德吉博鲁杰尼
IPC分类号: B22F12/88 , B22F10/68 , B22F12/90 , B22F12/86 , B25J9/00 , B25J15/00 , G05B19/00 , B33Y40/20 , B25J9/16 , B29C64/35 , B29C64/379
摘要: 本发明涉及一种用于从粉末床(14)中取出通过3D打印方法制造的部件(12)的取出工具(16)。本发明还涉及一种用于从粉末床(14)中取出和清洁通过3D打印方法制造的部件(12)的取出系统(10)。根据规定,提供一种用于从粉末床(14)中取出通过3D打印方法制造的部件(12)的取出工具(16)。取出工具(16)包括连接单元(18),用于将取出工具(16)连接到至少部分自动化的运动装置上;还包括可连接到该连接单元(18)上并通过控制单元(20)控制的取出单元(22)。所述取出单元(22)在至少一个接触支撑区域(24)中构造成能移动,以便从下部抬升部件(12),以便通过取出工具(16)可实现定义的取出过程。
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公开(公告)号:CN114563481B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210319252.5
申请日:2022-03-29
申请人: 北京航空航天大学
发明人: 李立军
IPC分类号: G01N29/14 , G01N33/2045 , G01B11/24 , G06T7/521 , B22F12/86 , B22F10/28 , B22F10/85 , B22F7/08 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 随着人工智能和工业化的推进,智能制造已经成为重要的发展方向。目前,在产品生产制造方面,智能制造发展迅速,成果颇丰。但是,在设备的运行监测和维修方面,自动化程度仍然较低。因此,本发明提出一种金属材料结构的损伤监测及在线维修系统,属于智能制造技术领域,包括多个损伤监测和维修子系统,可以对生产机械、大型矿用设备、特种运输设备、海上平台、航空航天等设备中的金属部件进行损伤识别和3D打印修复,特别适合于有毒有害危险环境等不适宜人类作业的情况下使用,具有适用范围广、柔性化、智能化程度高、效率高等优点,而且可以大大降低后勤补给和存储的压力,助力智能制造产业的发展,具有非常广阔的工程应用前景。
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