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一种Gibbs-Wulff光学涡旋阵列掩模版的设计方法
实质审查的生效

专利号: CN116027626A

申请人: 河南科技大学
发明人: 台玉萍;秦雪云;李新忠
申请日期: 2022-11-07
公开日期: 2023-04-28
IPC分类: G02B27/00
摘要:
一种Gibbs?Wulff光学涡旋阵列掩模版的设计方法,步骤如下:获取Gibbs?Wulff光学涡旋阵列的电场表达式,结合Gibbs?Wulff光学涡旋阵列的振幅、相位与一个闪耀光栅,得到所述Gibbs?Wulff光学涡旋阵列掩模版的复透过率函数,基于该复透过率函数所描述的掩模版即为所述的Gibbs?Wulff光学涡旋阵列掩模版。本发明利用计算全息原理,通过计算机编码得到Gibbs?Wulff光学涡旋阵列的振幅调制相位掩模版,可产生具有可控边界,同时边界内的结构、排布模式可控的Gibbs?Wulff光学涡旋阵列。因而在微粒操纵和光学微加工领域具有重要的应用价值。
主权项:
1.一种Gibbs-Wulff光学涡旋阵列掩模版的设计方法,其特征在于:步骤如下:S1、获取Gibbs-Wulff光学涡旋阵列的电场表达式:其中,(x,y)是空间光调制器SLM平面的笛卡尔坐标系,是SLM平面的极坐标系,N为Gibbs-Wulff光学涡旋阵列中涡旋的个数,k是波数,l是涡旋的拓扑荷值,n和α分别为锥透镜的折射率和锥角,S为Gibbs-Wulff光学涡旋阵列中每个涡旋的位置矩阵;S2、结合Gibbs-Wulff光学涡旋阵列的振幅、相位与一个闪耀光栅,得到所述Gibbs-Wulff光学涡旋阵列掩模版的复透过率函数,其复透过率函数具体表达式为:t=|H0(x,y)|exp[j(angle(H(x,y))+P0)]其中,||表示对复振幅求模,H0(x,y)=H(x,y)·T,T为宏像素的相位调制函数,angle()为求角向函数;S3、基于该复透过率函数所描述的掩模版即为所述的Gibbs-Wulff光学涡旋阵列掩模版。
一种优化原位重熔扫描策略SLM成形高致密度合金的技术方法
实质审查的生效

专利号: CN116079070A

申请人: 南京航空航天大学
发明人: 沈理达;汪旻阳;李哲晗
申请日期: 2022-11-07
公开日期: 2023-05-09
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种优化原位重熔扫描策略选区激光熔化(SLM)成形高致密度合金的技术方法,包括:SLM成形试样的过程中,在每次铺粉扫描一次的基础上进行原位重熔,针对现有基于单一扫描策略的重熔工艺进行优化,采用棋盘格首次扫描成形、蛇形扫描重熔的扫描策略,以消除普通SLM成形试样中的孔隙、裂纹等缺陷,同时降低成形件中的残余应力,获得平均致密度在99.9%以上的高致密度材料。该制造方法的工艺原理简单、成形质量高、可灵活调整相关加工参数、无需对原有SLM设备进行改装,得到的材料致密度高、硬度高、缺陷少、残余应力低。本发明应用于金属增材制造领域。
主权项:
1.一种优化原位重熔扫描策略SLM成形高致密度合金的技术方法,其特征在于,SLM成形过程包含以下步骤:步骤一、使用三维建模软件对打印零件进行STL格式模型构建,将模型导入SLM系统切片软件中,对模型进行分层处理和路径规划,同时设置扫描策略为棋盘格扫描成形、蛇形扫描重熔,完善其余加工参数;步骤二、将切片数据导入到SLM机床中,完成原料添加、基板安装加热、洗气等准备工作,打印在氩气环境中进行,随后按照步骤一中的参数逐层加工直至完成工件成形;步骤三、将打印完成的成形件连带基板一同取出,使用电火花线切割的方式将成形件从基板上切下;步骤四、使用自动研磨机对成形件进行研磨抛光,依次使用400、600、800、1000、1200、1500、2000目SiC砂纸进行打磨,随后依次使用0.5微米、0.25微米金刚石抛光剂进行抛光。使用倒置光学金相显微镜对成形件表面进行观察分析,通过分析软件随机选取三个非边缘部位通过灰度阈值处理进行致密度检测,取平均值为最终致密度结果。
超双疏钛基三维多孔材料的制备方法及应用
发明专利权授予

专利号: CN115970663A

申请人: 福州大学
发明人: 任志英;杨宇;林有希;周春辉;史林炜
申请日期: 2022-11-03
公开日期: 2024-07-26
IPC分类: B01J20/02
摘要:
本发明涉及一种超双疏钛基?三维多孔材料的制备方法及应用。该方法包括:(1)选取合适粒径的纯钛粉末,并清洗干燥;(2)采用Voronoi?tessellation算法设计多孔结构,该多孔模型孔径符合正态分布;(3)利用选择性激光熔覆(SLM)技术对纯钛粉末按构件模型进行3D打印;(4)调整打印过程中模型的角度,改变多孔结构表面的“挂渣”数量,得到可以实现水下超疏油?油下超疏水的纯钛多孔材料。打印的水下超疏油?油下超疏水的纯钛多孔材料具备高效的可切换分离油包水乳液和水包油乳液性能以及优异的机械稳定性和耐腐蚀性能。
主权项:
1.一种超双疏钛基三维多孔材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:a)打印前,将金属粉末用酒精和去离子水在超声机中分别清洗15分钟,然后在60℃干燥器中烘干10小时;b)利用参数化建模方法,通过对空间生成的种子点进行控制,实现对空间区域的划分,并提取Voronoi模型每个元胞的轮廓线作为多孔结构的骨架,实现对不规则多孔结构的设计;c)把b)中模型导入SLM-Solution125HL金属3D打印机计算机控制系统,将纯钛基板固定在建筑平台上并调平,再将建筑室内抽真空,并充满氩气;然后采用自动撒粉系统将a)中金属粉末撒在纯钛基板上,在计算机控制系统控制下利用激光打印模型;d)建造过程完成后,立刻用风筒将多余的粉末从零件表面去除,制得可切换分离油包水乳液和水包油乳液的水下超疏油-油下超疏水多孔材料。
一种用于SLM打印机的送粉装置
发明专利权授予

专利号: CN115519122A

申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 王林;陈惟龙
申请日期: 2022-10-31
公开日期: 2024-06-18
IPC分类: B22F3/105
摘要:
本发明公开了一种用于SLM打印机的送粉装置,包括底座,所述底座的上表面固定打印机本体,所述底座的上表面设有打印区域,打印区域内铺设有粉末,所述底座上表面位于打印区域的两侧均固定连接竖板,两个竖板相对的一侧均设有滑槽,滑槽内均滑动连接滑块,两个滑块之间固定连接横板,所述横板上设有铺粉装置,所述铺粉装置用于对打印区域进行铺粉;通过设置铺粉装置,铺粉装置控制下落的粉末,进行缓冲,大大减小粉末下落在速度,可避免粉末下落时产生大量漂浮的粉末颗粒。
主权项:
1.一种用于SLM打印机的送粉装置,其特征在于:包括底座(1),所述底座(1)的上表面固定打印机本体(11),所述底座(1)的上表面设有打印区域(12),打印区域(12)内铺设有粉末,所述底座(1)上表面位于打印区域(12)的两侧均固定连接竖板(13),两个竖板(13)相对的一侧均设有滑槽(14),滑槽(14)内均滑动连接滑块(15),两个滑块(15)之间固定连接横板(16),所述横板(16)上设有铺粉装置(2),所述铺粉装置(2)用于对打印区域(12)进行铺粉。
一种可控的SLM打印机成型仓用温度检测装置
实质审查的生效

专利号: CN115533129A

申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 马桂殿;李旺
申请日期: 2022-10-31
公开日期: 2022-12-30
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种可控的SLM打印机成型仓用温度检测装置,包括打印机体,所述打印机体内设有成型腔,所述成型腔的底部设有打印基台,所述成型腔的侧壁设有温度检测组件,所述温度检测组件用于检测成型腔内的温度,所述打印机体的一侧设有警报装置,所述警报装置与温度检测组件相配合,所述成型腔的侧壁设有方形通槽,所述温度检测组件位于方形通槽内;通过设置警报装置,高温信号传递到警报装置,警报装置发出警报,提醒工作人员进行快速降温处理,避免持久高温造成火灾,同时通过警报装置,避免工作人员疏忽或者因故没有实时观察打印机体导致的没及时观察到高温情况,提高装置的安全性,减少意外。
主权项:
1.一种可控的SLM打印机成型仓用温度检测装置,其特征在于:包括打印机体(1),所述打印机体(1)内设有成型腔(11),所述成型腔(11)的底部设有打印基台(12),所述成型腔(11)的侧壁设有温度检测组件(2),所述温度检测组件(2)用于检测成型腔(11)内的温度,所述打印机体(1)的一侧设有警报装置(4),所述警报装置(4)与温度检测组件(2)相配合,所述成型腔(11)的侧壁设有方形通槽,所述温度检测组件(2)位于方形通槽内。
膨胀循环火箭发动机推力室身部结构、制造方法及推力室
实质审查的生效

专利号: CN115680937A

申请人: 首都航天机械有限公司
发明人: 董鹏; 陈帅; 刘潇; 周庆军; 刘涵; 李权; 罗志伟; 梁晓康; 汪洋; 严振宇; 田园; 倪江涛; 陈靖; 陈金存; 刘琦; 李洪飞; 郭娇
申请日期: 2022-10-31
公开日期: 2023-02-03
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种膨胀循环火箭发动机推力室身部结构,包括外壁、内壁、燃烧室、螺旋流道、吸热肋和加强层;螺旋流道设于外壁和内壁之间,螺旋流道内通入液态燃料;吸热肋成形于内壁内表面;加强层设于外壁外侧;燃烧室设于内壁内部。身部采用随行螺旋流道与燃气面吸热肋的整体结构设计方案,提升燃料加热效率。本发明还公开了一种推力室身部结构成形方法,采用SLM方法一体化无缝成形身部主体,采用DED方法成形加强层,提升制造质量与产品的可靠性、缩短制造周期和成本。
主权项:
1.一种膨胀循环火箭发动机推力室身部结构,其特征在于,包括外壁(5)、内壁(8)、燃烧室、螺旋流道(7)、吸热肋(6)和加强层;螺旋流道(7)设于外壁(5)和内壁(8)之间,螺旋流道(7)内通入液态燃料;吸热肋(6)成形于内壁(8)内表面;加强层设于外壁(5)外侧;燃烧室设于内壁(8)内部,燃气在燃烧室内燃烧,使液态燃料加热后排出。
一种基于粉末冶金的SLM金属3D打印机
发明专利权授予

专利号: CN115533128A

申请人: 哈尔滨理工大学
发明人: 万泉;胡晓宇;仲维哲;肖贺;蔡向龙
申请日期: 2022-10-28
公开日期: 2024-07-02
IPC分类: B22F10/28
摘要:
一种基于粉末冶金的SLM金属3D打印机,它涉及3D打印技术领域。本发明为解决现有粉末冶金技术中,硬质合金的制备具有时间长、成本高、材料浪费的问题。本发明包括铺粉扫描装置、工作台(41)、液压装置和操作控制装置,铺粉扫描装置包括铺粉机构和激光扫描机构,铺粉机构设置在工作台(41)的上方,激光扫描机构设置在铺粉机构的上方,工作台(41)内部设置有工作缸、供粉缸和回收装置(21),工作缸设置在工作台(41)的中部,回收装置(21)设置在工作台(41)的一侧,供粉缸设置在工作台(41)的另一侧,液压装置包括上液压缸和下液压缸(50),上液压缸设置在工作缸的正上方,下液压缸(50)设置在工作缸的正下方,操作控制装置设置在工作台(41)的下方。本发明用于硬质合金的制备。
主权项:
1.一种基于粉末冶金的SLM金属3D打印机,其特征在于:它包括铺粉扫描装置、工作台(41)、液压装置和操作控制装置,铺粉扫描装置包括铺粉机构和激光扫描机构,铺粉机构设置在工作台(41)的上方,激光扫描机构设置在铺粉机构的上方,工作台(41)内部设置有工作缸、供粉缸和回收装置(21),工作缸设置在工作台(41)的中部,回收装置(21)设置在工作台(41)的一侧,供粉缸设置在工作台(41)的另一侧,液压装置包括上液压缸和下液压缸(50),上液压缸设置在工作缸的正上方,下液压缸(50)设置在工作缸的正下方,操作控制装置设置在工作台(41)的下方。
一种SLM打印机温度监控方法
实质审查的生效

专利号: CN115512168A

申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 李健;马桂殿
申请日期: 2022-10-27
公开日期: 2022-12-23
IPC分类: G06V10/74
摘要:
本发明公开了一种SLM打印机温度监控方法,属于3D打印技术领域,通过视频数据服务器、图片处理服务器、客户端服务器、温度判断服务器,首先通过获取视频流关键帧的方法缩减处理视频图片的数量,然后在通过无监督聚类方法K?Means算法进行特征去冗余,最终建立熔池的球化缺陷模型,并对工作中的图片进行智能识别,解决了采用红外热成像仪对熔池温度进行检测时数据量大不易进行后期处理,并自动识别球化图片的技术问题,本发明采用获取动态视频的关键帧的方法对大量的热成像仪拍摄的图片进行识别,极大的减小了后期图片的处理量,本发明采用无监督聚类方法进行特征去冗余,并采用支持向量机训练分类模型,可以快速的识别球化现象。
主权项:
1.一种SLM打印机温度监控方法,其特征在于:具体包括如下步骤:步骤1:建立视频数据服务器、图片处理服务器、客户端服务器、温度判断服务器;步骤2:视频数据服务器用于获取SLM打印机系统中的红外热成像仪采集到的视频流;视频数据服务器获取一段用于训练的视频流,视频数据服务器按照预设缓存时限,对视频流进行分时缓存,并对视频流进行时间标注,生成分时视频;步骤3:在视频数据服务中建立一个视频分割模块,视频分割模块调取任意一段分时视频,通过感知哈希算法对分时视频进行分割,将具有相似帧的图片归类到同一个动态视频中,得到数个动态视频;步骤4:在视频数据服务建立一个帧处理模块,帧处理模块按照时序依次对动态视频进行逐帧处理:首先通过图片的运动区域的图像熵对动态视频中的图片进行过滤,再将所有过滤后的图片的灰度直方图的平均值作为标准,筛选出动态视频的关键帧;步骤5:在图片处理服务器中建立图片缓存库,将所有动态视频的关键帧均存储在图片缓存库中;步骤6:客户端服务器从图片缓存库中获取关键帧,并分别展示给两个不同的用户,两个用户分别对每一个关键帧进行查看,对具有缺陷的关键帧进行熔池的球化缺陷区域划分,生成两组熔池的球化缺陷图片;步骤7:图片处理服务器调取步骤6中的两组缺陷图片,对每一组缺陷图片进行特征提取,对每一组图片提取两个特征集;步骤8:图片处理服务器根据皮尔森相关系数对所有特征集进行稳定特征选择;步骤9:图片处理服务器通过无监督聚类方法K-Means算法进行特征去冗余;步骤10:通过支持向量机训练分类模型,得出熔池的球化缺陷模型;步骤11:视频数据服务器根据步骤2到步骤5的方法获取正常使用时的红外热成像仪采集到的视频流,并获取视频流的关键帧,图片处理服务器根据熔池的球化缺陷模型,对关键帧进行分类;步骤12:温度判断服务器根据图片服务器输出的关键帧进行分类结果,判断是否出现球化,从而判断熔池温度是否正常,并发出激光扫描速度是否减速的控制数据。
一种限定多个辐射矢量的技术
实质审查的生效

专利号: CN118103162A

申请人: 尼康SLM方案股份公司
发明人: 洛伦兹·克洛夫勒; 陈家春; 迪特尔·施瓦策
申请日期: 2022-10-24
公开日期: 2024-05-28
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
提供了一种限定用于通过增材制造来生产三维工件的装置的多个辐射矢量的方法。该方法包括:对于待生成的三维工件的层,在该层中限定下表皮区域,以及限定覆盖下表皮区域的一组第一辐射矢量。第一辐射矢量的至少之一扩展到该层的体积区域中,该体积区域与下表皮区域相邻。第一辐射矢量的至少之一的长度为1毫米或更长。该方法还包括:限定覆盖该层的体积区域的剩余部分的一组第二辐射矢量,将第一组辐射参数分配给所述一组第一辐射矢量,以及将第二组辐射参数分配给所述一组第二辐射矢量。第二组辐射参数不同于第一组辐射参数。
主权项:
1.一种限定用于通过增材制造来生产三维工件的装置的多个辐射矢量的方法,所述方法包括:对于待生成的三维工件的层,在所述层中限定下表皮区域;限定覆盖所述下表皮区域的一组第一辐射矢量,其中,所述第一辐射矢量的至少之一扩展到所述层的体积区域中,所述体积区域与所述下表皮区域相邻,所述第一辐射矢量的至少之一的长度为1毫米或更长;限定覆盖所述层的体积区域的剩余部分的一组第二辐射矢量;将第一组辐射参数分配给所述一组第一辐射矢量;以及将第二组辐射参数分配给所述一组第二辐射矢量,所述第二组辐射参数不同于所述第一组辐射参数。
使用不同原材料粉末的生长性分层构造方法及其设备
实质审查的生效

专利号: CN118251283A

申请人: 尼康SLM方案股份公司
发明人: M·马契奇; A·蒂曼
申请日期: 2022-10-24
公开日期: 2024-06-25
IPC分类: B22F10/37
摘要:
本公开涉及一种设备(1),用于选择性地?在第一构造作业中,利用生长性分层构造方法,通过至少一种第一原材料粉末(9)制造至少一个第一工件(25),以及?在第二构造作业中,利用生长性分层构造方法,通过至少一种第二原材料粉末(23)制造至少一个第二工件(33),其中设备(1)具有至少一个用于在构造作业期间引导第一和/或第二原材料粉末(9,23)的原材料粉末引导部,其特征在于,设备(1)具有清洁运行模式,在该清洁运行模式下,在第一构造作业与第二构造作业之间,引导一清洁数量的第二原材料粉末(23)至少穿过原材料粉末引导部的一区段,并且将具有第一原材料粉末(9)的残留部分的原材料粉末混合物(9,23)从原材料粉末引导部的所述区段中排出。
主权项:
1.一种设备(1),用于选择性地-在第一构造作业中,利用生长性分层构造方法,通过至少一种第一原材料粉末(9)制造至少一个第一工件(25),以及-在第二构造作业中,利用生长性分层构造方法,通过至少一种第二原材料粉末(23)制造至少一个第二工件(33),其中,所述设备(1)具有至少一个用于在构造作业期间引导第一和/或第二原材料粉末(9,23)的原材料粉末引导部,其特征在于,所述设备(1)具有清洁运行模式,在所述清洁运行模式下,在所述第一构造作业与所述第二构造作业之间,引导一清洁数量的第二原材料粉末(23)至少穿过所述原材料粉末引导部的一区段,并且将具有所述第一原材料粉末(9)的残留部分的原材料粉末混合物(9,23)从所述原材料粉末引导部的所述区段中排出。
SiC颗粒增强铝合金复合材料的SLM成型方法
专利权质押登记、变更及注销

专利号: CN115592129A

申请人: 成都新杉宇航科技有限公司
发明人: 戴玉宏; 刘嘉兴; 李静
申请日期: 2022-10-20
公开日期: 2023-01-13
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了SiC颗粒增强铝合金复合材料的SLM成型方法,包括准备粉料、构建模型、装粉打印、第一次激光成型、破碎、第二次激光成型、破碎……直到第N次成型得到最终的产品成型件;本发明利用SLM设备多次激光成型工艺来生产SiC颗粒增强铝合金复合材料,与现有技术相比生产工艺更加简单、环保,能够轻松加工出复杂外形的产品,同时通过反复的打印、破碎和再成型,增强了SiC和铝合金的结合强度,增强了材料的韧性,使得到的产品组织均匀,晶粒尺寸细小,力学性能明显提升。
主权项:
1.SiC颗粒增强铝合金复合材料的SLM成型方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、准备粉料:筛选粒径小于10μm的SiC粉末和粒径小于15μm的铝合金粉末,分别进行干燥处理;将干燥后的两种粉末按比例混合均匀,其中SiC粉末的体积分数为10%~50%,铝合金粉末的体积分数为50%~90%;S2、构建模型,添加打印参数;S3、装粉打印;S4、第一次成型,第一次破碎:第一次激光成型得到第一预制件;将第一预制件破碎球磨成粒径小于15μm的粉末,干燥处理后,得到第一预制件粉末;S5、第二次成型,第二次破碎:重复步骤S2-S3,对第一预制件粉末进行第二次激光成型,得到第二预制件;将第二预制件破碎球磨成粒径小于15μm的粉末,干燥处理后,得到第二预制件粉末;重复上述成型、破碎操作直到得到第(N-1)预制件粉末,N为大于等于3的正整数;S6、第N次激光成型:对第(N-1)预制件粉末进行激光成型,得到产品成型件。
一种TPMS多孔散热装置和利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造其的方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN115502413A

申请人: 中国地质大学(武汉)
发明人: 章露; 郝亮; 李妍
申请日期: 2022-09-30
公开日期: 2022-12-23
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种TPMS多孔散热装置和利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造其的方法。方法包括如下步骤:S1、首先通过软件对三周期极小曲面结构建模;S2、然后通过软件对TPMS多孔结构长条进行沿着曲线流动以实现圆柱形结构的TPMS多孔结构填充;S3、设计高强度高导热镀铜金刚石/铜复合材料的SLM增材制造成型工艺,一体化成形TPMS多孔散热装置。本发明通过SLM制造的TPMS多孔散热装置,铜基体与镀铜金刚石增强体界面结合,具备优异的导热性能和力学性能;本发明结合Rhino软件实现圆柱形的TPMS多孔结构,使中心热源的热量能均匀的向四周发散,比表面积大,提供更大的热交换空间,散热效率高。
主权项:
1.一种利用镀铜金刚石/铜复合材料SLM增材制造TPMS多孔散热装置的方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、首先通过软件对三周期极小曲面结构建模;S2、然后通过软件对TPMS多孔结构长条进行沿着曲线流动以实现圆柱形结构的TPMS多孔结构填充;S3、设计高强度高导热镀铜金刚石/铜复合材料的SLM增材制造成型工艺,一体化成形TPMS多孔散热装置。
一种模块化互换式SLM成形装置
发明专利权授予

专利号: CN115502419A

申请人: 重庆生物智能制造研究院
发明人: 刘基权;范树迁
申请日期: 2022-09-28
公开日期: 2023-07-04
IPC分类: B22F12/60
摘要:
本发明公开了一种模块化互换式SLM成形装置,包括用于激发并控制激光束的光学系统、用于承载工件进行成形的升降系统、用于将料粉输送至升降系统并将料粉平铺在升降系统成形基板上的送粉铺粉系统以及用于便于观察成形过程的观测系统,还包括腔体,所述光学系统设置在腔体顶部并且其激发的激光束竖直向下;所述观测系统安装在腔体内部;所述腔体侧壁上开有通达其内腔的安装口I和安装口II,所述升降系统和送粉铺粉系统分别通过安装口I和安装口II安装入腔体内腔或者从腔体内腔中拆卸出。送粉铺粉系统、升降系统进行独立的模块化设计,并通过抽拉的安装拆卸方式进行快速的安装拆卸。在工件成形后可快速更换新的升降系统,在铺粉出现故障时,可针对送粉铺粉系统进行快速更换。更换新的系统后可快速重新启动成3D打印形任务。
主权项:
1.一种模块化互换式SLM成形装置,包括用于激发并控制激光束的光学系统、用于承载工件进行成形的升降系统、用于将料粉输送至升降系统并将料粉平铺在升降系统上的送粉铺粉系统以及用于便于观察成形过程的观测系统,其特征在于:还包括腔体,所述光学系统设置在腔体顶部并且其激发的激光束竖直向下,并控制激光束照射在升降系统中成形基板上成形区域内,且焦点在成形平面上;所述观测系统安装在腔体内部;所述腔体侧壁上开有通达其内腔的安装口I和安装口II,且所述安装口I与安装口II位于腔体不同侧壁上,所述升降系统和送粉铺粉系统分别通过安装口I和安装口II安装入腔体内腔或者从腔体内腔中拆卸出;其中,所述升降系统安装在壳体I内,并利用壳体I固定在定位安装板I上,且所述壳体I上和所述腔体内腔中设有相互配合的定位导向机构;所述送粉铺粉系统安装在壳体II内并利用壳体II固定在定位安装板II上,且所述壳体II上和所述腔体内腔中设有相互配合的定位导向机构。
分布式电源集群划分方法、装置、存储介质及计算设备
著录事项变更

专利号: CN115528730A

申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院; 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 吕朋蓬; 卜强生; 窦晓波; 罗飞; 李炜祺; 周旭峰; 陈凯; 张宇; 浦天; 彭志强; 郑明忠; 夏杰; 张潼; 易文飞; 叶志刚
申请日期: 2022-09-28
公开日期: 2022-12-27
IPC分类: H02J3/38
摘要:
本发明公开了一种分布式电源集群划分方法、装置、存储介质及计算设备,本发明在传统划分算法上进行了改进,将每个分布式电源作为一个集群,计算集群的相似度矩阵,根据相似度矩阵将所有集群等效为一个网络,采用包含LMH算法的SLM算法进行迭代计算,获得最优的划分结果,不仅可实现集群合并,同时也解决来单个分布式电源节点在集群间移动的问题,划分效果更为理想。
主权项:
1.分布式电源集群划分方法,其特征在于,包括:将每个分布式电源作为一个集群,计算各集群划分的指标值;根据集群划分指标,计算集群的相似度矩阵;根据相似度矩阵将所有集群等效为一个网络,采用LMH算法将网络划分成若干个分网络,在每个分网络中,采用SLM算法将分网络划分成若干个子网络,将每个子网络作为一个集群,重新计算集群的相似度矩阵;重复划分网络到相似度矩阵计算的过程,直到所有子网络不再变化,获得分布式电源集群划分结果。
激光加工方法、装置、设备及介质
未知状态

专利号: CN115533298A

申请人: 深圳泰德激光技术股份有限公司
发明人: 陆明; 吴霞芳; 刘舟; 高鹏; 黄小龙; 吴华安; 盛辉; 周学慧; 张凯
申请日期: 2022-09-28
公开日期: 2022-12-30
IPC分类: B23K26/00
摘要:
本发明涉及材料加工技术领域,公开了一种激光加工方法、装置、设备及介质,其方法包括:获取激光光束的激光射入参数;基于预设的计算规则,根据所述激光光束的激光射入参数进行相差计算,确定对应的球差相位图;将所述球差相位图加载至预设的空间光调制器SLM,对激光光束的相差进行相位补偿,确定相差消除的激光光束;基于所述激光光束,对待加工材料进行激光加工。本发明通过预设的计算规则与计算算法对激光光束进行控制,简化了进行激光光束相差矫正的加工程序,实现了对球面像差进行动态校准,并同时提升了相差校准精度,减少进行矫正的周期,提升进行矫正的灵活性,降低像差校正的难度。
主权项:
1.一种激光加工方法,其特征在于,所述激光加工方法包括:获取激光光束的激光射入参数;基于预设的计算规则,根据所述激光光束的激光射入参数进行相差计算,确定对应的球差相位图;将所述球差相位图加载至预设的空间光调制器SLM,对激光光束的相差进行相位补偿,确定相差消除的激光光束;基于所述激光光束,对待加工材料进行激光加工。
基于SLM的锆基非晶合金自膨胀主动脉覆膜支架的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115255390A

申请人: 中国人民解放军北部战区总医院; 中国科学院金属研究所
发明人: 王效增; 柏春光; 张宏伟; 张志强; 李雕峰; 杨锐
申请日期: 2022-09-26
公开日期: 2022-11-01
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明适用于覆膜支架技术领域,公开了一种基于SLM的锆基非晶合金自膨胀主动脉覆膜支架的制备方法,包括以下步骤:步骤一、锆钛铜铝合金母合金铸锭的制备;步骤二、制备锆钛铜铝母合金粉体;步骤三、通过SLM技术制备支架预制体;步骤四、将制备得到的支架预制体放入电解抛光液中进行电化学抛光去除残余应力和表面毛刺;步骤五、将覆膜套在支架预制体的外部,缝合固定,制成锆基非晶合金自膨胀式抗核磁主动脉覆膜支架。本发明可以充分发挥非晶合金高强度和高弹性变形方面的优势,解决了支架针对胸、腹主动脉疾病服役情况时柔韧性差、变形恢复能力不足的问题,制备工艺简单、成本低,且可在磁场环境下使用。
主权项:
1.基于SLM的锆基非晶合金自膨胀主动脉覆膜支架的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、锆钛铜铝合金母合金铸锭的制备;步骤二、制备锆钛铜铝母合金粉体;步骤三、通过SLM技术制备支架预制体;步骤四、将制备得到的支架预制体放入电解抛光液中进行电化学抛光去除残余应力和表面毛刺;步骤五、将覆膜套在支架预制体的外部,缝合固定,制成锆基非晶合金自膨胀式抗核磁主动脉覆膜支架。
一种提高SLM成型Al-Cu-Mg合金力学性能的热处理方法
实质审查的生效

专利号: CN115635098A

申请人: 中北大学
发明人: 李晓峰;鲁仁义;张双雷;闫浩;王建宏;刘炜;刘斌;赵占勇;李忠华;白培康
申请日期: 2022-09-14
公开日期: 2023-01-24
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明提供了一种采用热处理提高SLM成型Al?Cu?Mg合金力学性能的方法,属于铝合金热处理领域。热处理方法包括:先将所述增材制造铝合金成形件放置在温度为520℃?560℃的热处理炉中保温0.5h?4h,得到固溶处理的铝合金件;再将其置于10℃?30℃的水中进行淬火处理,淬火转移时间为5s?20s;然后置于热处理炉中随炉加热至150℃?210℃,保温1h?10h,最后在10℃?30℃的水中进行冷却处理,转移时间为5s?10s。其中所述增材制造铝合金为SLM制备Al?Cu?Mg合金。本发明的热处理方法路径短,操作方便,效率较高。
主权项:
1.一种增材制造铝合金的热处理方法,其特征在于,首先采用SLM方法制备Al-Cu-Mg合金成形件,再对Al-Cu-Mg合金成形件进行热处理,所述的热处理方法包括以下步骤:第一步,将SLM制备Al-Cu-Mg合金放置在热处理炉中随炉加热至520℃~580℃,保温0.5h-4h,进行固溶处理;第二步,将固溶处理完成的Al-Cu-Mg合金从热处理炉中取出,置于10℃~30℃的水中进行淬火处理,得到淬火完成后的Al-Cu-Mg合金;其中,淬火处理时将合金从热处理炉转移到淬火介质中,转移时间为5s~10s;第三步,将固溶处理后的Al-Cu-Mg合金置于热处理炉中随炉加热至150℃~210℃,保温1h~10h,得到时效处理的Al-Cu-Mg合金;第四步,将时效后的Al-Cu-Mg合金置于10℃~30℃的水中冷却后取出。
一种石墨电极的处理方法
实质审查的生效

专利号: CN115343340A

申请人: 三诺生物传感股份有限公司
发明人: 雷湘南;杨萍
申请日期: 2022-08-16
公开日期: 2022-11-15
IPC分类: G01N27/26
摘要:
本发明涉及电化学分析检测技术领域,尤其涉及一种石墨电极的处理方法。本发明利用等离子体对石墨电极进行处理,从而实现尿酸氧化峰电位明显降低,使得尿酸可以以一个较低的电位在石墨电极表面实现氧化,避免血液中其他还原性物质氧化,从而提高尿酸测试时的抗干扰能力。
主权项:
1.一种石墨电极的处理方法,其特征在于,利用等离子枪对石墨电极依次进行第一次等离子体处理和第二次等离子体处理;所述第一次等离子处理的离子气流量为5-10SLM,处理速度为20-40mm/min;所述第二次等离子处理的离子气流量为10-20SLM,处理速度为40-60mm/min。
基于SLM生成光斑点阵的焦面检测及调倾方法与装置
发明专利权授予

专利号: CN115046744A

申请人: 之江实验室;
发明人: 匡翠方;孙秋媛;丁晨良;徐良;杨臻垚
申请日期: 2022-08-15
公开日期: 2022-11-08
IPC分类: G01M11/02
摘要:
本发明公开了一种基于SLM生成光斑点阵的焦面检测及调倾方法与装置,所述方法在SLM上加载n×n圆形点阵,入射光束依次经过三角棱镜第一反射面、SLM、三角棱镜第二反射面、二分之一波片、偏振分束镜、四分之一波片、透镜、物镜,入射到样品表面;经样品表面反射后,反射光依次经过物镜、透镜、四分之一波片和偏振分束镜后,分束为第一光束和第二光束;其中,第一光束入射到第一CCD相机进行成像,第二光束入射到第二CCD相机进行成像,记录两个CCD相机上的光斑点阵的直径;基于两光斑点阵的直径的差值计算离焦量,进而获得焦点位置;并计算样品的倾斜度,从而对焦面进行调倾。本发明解决焦面倾斜问题,装置简单,成本低。
主权项:
1.一种基于SLM生成光斑点阵的焦面检测及调倾方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:在SLM空间光调试器上加载n×n圆形点阵,其中n≥4,入射光束依次经过三角棱镜第一反射面、SLM空间光调试器、三角棱镜第二反射面、二分之一波片、偏振分束镜、四分之一波片、透镜、物镜,入射到样品表面;经样品表面反射后,反射光依次经过物镜、透镜、四分之一波片和偏振分束镜后,分束为第一光束和第二光束;其中,第一光束入射到第一CCD相机进行成像,第二光束入射到第二CCD相机进行成像,记录两个CCD相机上的光斑点阵的直径;基于两光斑点阵的直径的差值计算离焦量,进而获得焦点位置;并计算样品的倾斜度,从而对焦面进行调倾。
一种双四步相移法提高空间光干涉技术精度的方法
实质审查的生效

专利号: CN115406373A

申请人: 福建师范大学
发明人: 郑明杰;林月行;李志芳;刘斌;谭丁辉;杨雨丹
申请日期: 2022-08-02
公开日期: 2022-11-29
IPC分类: G01B9/02055
摘要:
本发明涉及一种双四步相移法提高空间光干涉技术精度的方法,利用部分相干光理论得到泽尼克相衬显微镜成像模型;计算模型采用PC?SLIM模型,其为基于部分相干光理论研究空间光干涉技术得到的计算模型;做2次四步相移法,即成8次像;第一次的四步相移法采用现有的四步相移法测量物体位相;第二次的四步相移法在SLM上叠加使用马赛克光栅或分光光栅改变系统的交叉传递函数TCC以测量物体位相。该方法有利于提高空间光干涉法的精度。
主权项:
1.一种双四步相移法提高空间光干涉技术精度的方法,其特征在于,利用部分相干光理论得到泽尼克相衬显微镜成像模型:其中,Ii(x)为相移法第i次相衬成像的强度;x为空间坐标;ID(x)为直射光或参考光的强度;IS(x)是散射光的强度;F(μ)为物光的空间频率分布;HS(ξ)为光源的光阑;HL(μ)为位相环的光阑;HH(μ)为除去HL(μ)外的光阑;t为位相板的透过率;Δφ为四步相移法的调制角度;Re为取实部运算。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量