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持续更新中专利搜索结果 关键词: "SLM"
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一种基于相位调制的空间谱估计双光子显微装置与方法
实质审查的生效专利号: CN117871405A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 邹丽敏; 杜小渊; 张甦; 肖彩妮; 丁雪梅
申请日期: 2023-12-06
公开日期: 2024-04-12
IPC分类:
G01N21/01
摘要:
一种基于相位调制的空间谱估计双光子显微装置与方法属于超分辨荧光显微技术领域,是针对现有双光子荧光显微成像技术存在成像分辨率低的问题所提出。包括飞秒激光器,准直扩束镜,空间光调制器(SLM),准直透镜,中继透镜,管镜,二向色镜,物镜,荧光样品,滤光片,集光透镜和相机。利用空间谱估计与双光子荧光显微结合,利用飞秒激光器发出的短脉冲激光,使荧光物质同时吸收两个光子,发射一个荧光光子,由于对光子密度的要求较高,只有在焦点附近很小区域内被激发,最大限度减少焦外激发;利用SLM产生多焦点照明,提高成像效率;利用时间基向量对低分辨率图像进行去噪,提高图像信噪比;再根据特征值大小将特征向量分为信号特征向量和噪声特征向量,利用两个子空间的正交特性构造出“针状”空间谱峰,最后通过谱峰搜索重构出超分辨图像。可以实现快速高分辨率三维成像,具有更好的光学切片性能和更高的空间和时间分辨率。
主权项:
1.一种基于相位调制的空间谱估计双光子显微方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,利用飞秒激光器(1)的双光子激发实现非线性吸收,同时给SLM(3)加载图案调制照明光斑的相位,使其在荧光样品(9)平面产生多焦点照明,产生相比于传统照明更窄的点扩散函数;步骤S2,利用相机(12)采集多焦点照明下生成的低分辨率图像序列,利用空间谱估计对相位调制产生的低分辨率图像序列进行重构,获得高分辨率图像。
一种点阵填充材料及其增材制造方法和应用
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN117340275A
申请人: 烟台核电智能技术研究院有限公司; 烟台哈尔滨工程大学研究院; 哈尔滨工程大学
发明人: 王延臣; 姜风春; 果春焕; 李渐亮; 赵天明
申请日期: 2023-12-04
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请提供了一种点阵填充材料及其增材制造方法和应用,涉及增材制造技术领域。本申请通过对点阵填充材料进行结构、成分设计,实现对点阵填充材料的性能设计,通过选择合适的点阵单胞结构按照一定空间排列方式规则排列形成用于乏燃料运输容器减震器的点阵填充材料。本申请通过对点阵填充材料的个性化设计实现对点阵填充材料的结构、性能、成分的精准调控,达到真正意义上的设计制造一体化,同时由于点阵填充材料具有更好的热稳定性、较低的各向异性、内部结构均匀、设计?制造一致性高等优势,有助于开发更多满足各种工况性能要求的乏燃料运输容器减震器。
主权项:
1.一种点阵填充材料的增材制造方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、设计不同点阵单胞结构,有限元分析点阵单胞结构性能,并建立不同点阵单胞结构与力学、隔热、减震吸能的映射关系,构建结构-性能库;S2、获取乏燃料运输容器减震器的工况载荷参数,有限元分析乏燃料运输容器减震器所需填充材料的实际性能需求,从结构-性能库中选择适合的点阵单胞结构,导入构件实体模型,生成点阵填充材料的实体模型;S3、对点阵填充材料的实体模型进行性能仿真分析,判断所选点阵单胞结构是否满足乏燃料运输容器减震器所需填充材料的实际性能需求;若满足,则进行SLM增材制造;若不满足,则重新选择点阵单胞结构直至满足乏燃料运输容器减震器所需填充材料的实际性能需求;S4、将点阵填充材料的实体模型生成三维数字模型;S5、将三维数字模型进行切片分层,生成每层的二维图像轮廓,根据每层的二维图像轮廓生成特定的激光扫描路径,按照特定的激光扫描路径进行逐层加工;S6、激光器发射激光束,依次通过扫描振镜、聚焦透镜、激光窗口,落在金属基板上的铺粉层上,按照激光扫描路径对金属基板上的铺粉层的金属粉末进行激光选区熔化成形,逐层加工点阵结构构件,形成用于乏燃料运输容器减震器的点阵填充材料。
分区原位重熔扫描策略SLM成形各向同性材料的方法与系统
实质审查的生效专利号: CN117483795A
申请人: 中冶赛迪技术研究中心有限公司;
发明人: 万祥睿;朱科;刘立夫;徐诗鑫;张芝民;刘志威;于智成;冯科;向恺灵
申请日期: 2023-11-27
公开日期: 2024-02-02
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种分区原位重熔扫描策略SLM成形各向同性材料的方法与系统,属于金属增材制造技术领域。该方法对零件构件三维模型后进行切片处理,而后进行分区并对分区进行路径规划;以金属粉末为原料,利用金属SLM打印设备,在基板上铺粉一次,然后根据所述分区的所述成形路径,按一定扫描策略,依次进行所述分区的单层打印成形,相邻所述分区以一定搭接率重叠,重复打印步骤直至打印完成。该方法通过将重熔步骤与分区扫描策略结合起来,实现分区原位重熔,改变了成形区域的热历史和温度场分布,抑制柱状晶的外延生长,降低孔隙率的同时获得各向同性材料。
主权项:
1.一种分区原位重熔扫描策略SLM成形各向同性材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1构建零件的三维模型;S2对所述三维模型进行切片处理;S3将切片处理后的所述三维模型分成多个分区,并分别对其进行成形路径规划处理,获得所述分区的成形路径;S4以金属粉末为原料,利用金属SLM打印设备,在基板上铺粉一次,然后根据所述分区的所述成形路径,按一定扫描策略,依次进行所述分区的单层打印成形,相邻所述分区以一定搭接率重叠,所述单层打印成形的扫描间距为50-500μm、扫描速度为10-10000mm/s、层间旋转角度为65-85°;S5重复上述步骤S4,直至打印完成,得到零件。
一种低应力金属3D打印方法
发明专利申请公布专利号: CN117816972A
申请人: 康硕(山西)低应力制造系统技术研究院有限公司
发明人: 陈余人;崔奕超;原东杰;白宇飞;茹学林
申请日期: 2023-11-23
公开日期: 2024-04-05
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及金属3D打印技术领域,具体涉及一种低应力金属3D打印方法。所述方法使用28KHz频率高能声束激励器对SLM金属3D打印施加应力调控,所述方法包括以下步骤:S1,加热打印基板;S2,打印仓内的基板下降一层打印厚度;S3,铺粉装置从送粉仓将金属粉末均匀铺至打印仓基板上;S4,同时启动高能声束激励器和光学系统使粉末选择性熔融成型;S5,重复上述S1~S4的步骤,直至成型完毕;S6,零件自然冷却至室温后继续调控20~30min,待内部应力稳定后,关闭高能声束激励器,完成零件的应力调控。根据本发明实施例的低应力金属3D打印方法有效降低了零件在打印过程中或之后鼓起分层、从基板上脱离、出现模糊酥松或过度融合的现象甚至变形及开裂现象。
主权项:
1.一种低应力金属3D打印方法,其特征在于,使用28KHz频率高能声束激励器对SLM金属3D打印施加应力调控,所述方法包括以下步骤:S1:加热打印基板;S2:打印仓内的基板下降一层打印厚度;S3:铺粉装置从送粉仓将金属粉末均匀铺至打印仓基板上;S4:同时启动高能声束激励器和光学系统使粉末选择性熔融成型;S5:重复上述S1~S4的步骤,直至成型完毕;S6:零件自然冷却至室温后继续调控20~30min,待零件应力稳定后,关闭高能声束激励器,完成零件的应力调控。
基于SLM技术的随形填充点阵结构多星适配器设计方法
实质审查的生效专利号: CN117786832A
申请人: 苏州西帝摩三维打印科技有限公司;
发明人: 袁双印;赵淼;魏东华;曹山;顾铖璋;韩涵
申请日期: 2023-11-21
公开日期: 2024-03-29
IPC分类:
G06F30/15
摘要:
本发明公开了一种基于SLM技术的随形填充点阵结构多星适配器设计方法,该方法包括以下步骤:S1:设计点阵结构,所述点阵结构包括1个中心点、n个支柱和n个顶点;点阵结构以一个虚拟多面体为基准形成其结构,中心节点通过n个支柱分别与虚拟多面体的n个顶点连接;S2:对填充区域进行多面体网格划分;S3:在完成多面体网格划分后,对点阵结构进行变形以匹配对应的多面体网格形状进行随型填充。本发明通过在多星适配器的内部填充随形点阵结构,可实现点阵胞元的完整性,同时确保填充的点阵结构和零件本身均匀结合;能够在确保适配器承载能力的前提下,大幅度减小适配器自身质量。
主权项:
1.一种基于SLM技术的随形填充点阵结构多星适配器设计方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:设计点阵结构,所述点阵结构包括1个中心点、n个支柱和n个顶点;所述点阵结构以一个虚拟多面体为基准形成其结构,所述中心节点通过n个所述支柱分别与所述虚拟多面体的n个顶点连接;S2:对填充区域进行多面体网格划分;S3:在完成多面体网格划分后,对所述点阵结构进行变形以匹配对应的多面体网格形状进行随型填充。
一种SLM3D打印机的金属粉末供料装置
实质审查的生效专利号: CN117696922A
申请人: 湖南悦华智能科技有限公司
发明人: 王斌华;张福隆;刘亮
申请日期: 2023-11-15
公开日期: 2024-03-15
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及3D打印技术领域,特别是一种SLM3D打印机的金属粉末供料装置,主体机构,其包括打印机主体,设置于所述打印机主体上的底壳,设置于所述打印机主体上的打印部件,固定机构,其包括设置于所述底壳上的移动部件,设置于所述移动部件上的连接部件,设置于所述连接部件上的夹紧部件,以及设置于所述夹紧部件上的解锁部件,通过夹紧部件与连接部件可以快速的将储粉缸固定在承载板上,通过解锁部件,同时可以方便快捷的将储粉缸从承载板上拆卸下来。
主权项:
1.一种SLM3D打印机的金属粉末供料装置,其特征在于:包括,主体机构(100),其包括打印机主体(101),设置于所述打印机主体(101)上的底壳(102),设置于所述打印机主体(101)上的打印部件(103);固定机构(200),其包括设置于所述底壳(102)上的移动部件(201),设置于所述移动部件(201)上的连接部件(202),设置于所述连接部件(202)上的夹紧部件(203),以及设置于所述夹紧部件(203)上的解锁部件(204)。
一种基于SLM技术的零件轻量化制造方法及系统
发明专利权授予专利号: CN117195666A
申请人: 江西应用科技学院
发明人: 吴俊慷;丁赫武;梁炯墙;周城林
申请日期: 2023-11-08
公开日期: 2024-03-01
IPC分类:
G06F119/14
摘要:
本发明提供一种基于SLM技术的零件轻量化制造方法及系统,该方法包括以下步骤:基于零件参数建立第一三维模型;对第一三维模型进行制备材料选择;对第一三维模型进行有限元分析,并基于优化模型对第一三维模型进行轻量化拓扑优化;对完成拓扑优化后的第一三维模型进行重建模,得到第二三维模型;对第二三维模型进行有限元分析,以得到符合预设条件的目标三维模型,并基于SLM技术将零件打印成型。通过建立三维模型、选材料、有限元分析,并行通过拓扑优化方法对零件进行拓扑优化、重建模,进行对比、切片、打印、实物验证,来实现仿生蝎形变形机器人夹钳装置轻量化,获得重量轻,精度高,材料利用率高,力学性能优异的夹钳装置。
主权项:
1.一种基于SLM技术的零件轻量化制造方法,其特征在于,包括以下步骤:基于零件参数建立第一三维模型;对所述第一三维模型进行制备材料选择,其中,所述制备材料包括由若干个元素组成的合金材料;对所述第一三维模型进行有限元分析,并基于以下优化模型对所述第一三维模型进行轻量化拓扑优化:;;;;式中,为单位材料的柔度,U和F分别为整体位移向量和力向量,上标T为转置矩阵中的转置符号,K为整体刚度矩阵,是单元位移矢量,是单元位移向量,x为单元密度的向量,N为用于离散设计域的单元个数,和分别为材料体积和设计域体积,f为体积分数,()为杨氏模量,为单位元素材料所对应的密度值;对完成拓扑优化后的第一三维模型进行重建模,得到第二三维模型;对所述第二三维模型进行有限元分析,以得到符合预设条件的目标三维模型,并基于SLM技术将零件打印成型。
一种采用SLM打印技术对铜铬触头表面改性方法
实质审查的生效专利号: CN117690742A
申请人: 陕西斯瑞新材料股份有限公司
发明人: 王文斌;韩宁;李鹏;王小军;姚培建;杨斌;杨晓青;李萌
申请日期: 2023-11-08
公开日期: 2024-03-12
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种采用SLM打印技术对铜铬触头表面改性方法,包括以下步骤:S1、触头固定;S2、正压保护;S3、3D打印:采用SLM激光选区熔化3D打印技术对铜铬合金触头的燃弧面进行打印,从而在铜铬合金触头的燃弧面形成一层重熔层,激光功率为210~480W,激光移动速率为800~1600mm/s,光斑间距为0.035~0.1mm,重熔层总层数为1~3层;S4、表面抛光。本发明使铜铬合金触头表面化学性质均匀,晶粒细小,界面结合好,表面硬度提高,激光能量高,加工时间短,效率高,热影响小,对基体无损害,大大提高了铜铬合金触头的表面性能。
主权项:
1.一种采用SLM打印技术对铜铬触头表面改性方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、触头固定:将制备好的铜铬合金触头放置在基板上,将基板固定在设有3D打印设备的成型室内部的加工平台上,调整基板的高度使铜铬合金触头位于3D打印设备的激光发射器下方;S2、正压保护:将成型室密封,并向成型室内持续充入氩气作为保护气体进行洗气,洗气至成型室内部的氧气含量低于0.1%时,打开成型室风机排气,待成型室内部的氧气含量小于0.04%时完成正压保护;S3、3D打印:开启3D打印设备的激光发射器,采用SLM激光选区熔化3D打印技术对铜铬合金触头的燃弧面进行打印,打印点在燃弧面上做左右往复运动,同时打印点按照固定的光斑间距自下而上移动,从而在铜铬合金触头的燃弧面形成一层重熔层,每当打印完成一层重熔层后等待2~3min,开始下一层重熔层的打印,在打印过程中,激光功率为210~480W,激光移动速率为800~1600mm/s,光斑间距为0.035~0.1mm,重熔层总层数为1~3层;S4、表面抛光:将步骤S3中得到的经过3D打印后的铜铬合金触头取出,放入磁力搅拌桶中,再将磁力搅拌桶置于磁力抛光机平台上,再向磁力搅拌桶中加入研磨磨料、水和抛光液,铜铬合金触头与研磨磨料、水和抛光液的体积比为1:5~8:0.4~0.6:0.1,开始进行磁力研磨对铜铬合金触头表面抛光,磁力研磨的频率为30-60Hz,磁力研磨时间为30~90min。
一种增材制造金刚石复合材料的多激光性能强化方法
实质审查的生效专利号: CN117467835A
申请人: 华侨大学
发明人: 徐仰立;谢志平;黄国钦;韩光耀;何艺强;管荣兴;徐西鹏
申请日期: 2023-11-07
公开日期: 2024-01-30
IPC分类:
C21D10/00
摘要:
本发明提供了一种增材制造金刚石复合材料的多激光性能强化方法,包括如下步骤:(1)使用SLM125通过第一道激光对目标复合材料进行重熔,其中该第一道激光的参数为功率140W,速度1600mm/s,重熔表面温度场为1000℃,扫描间距40μm,设置时间间隔3s;(2)当重熔表面温度降至250℃,对同一区域进行第二道激光扫描重熔,此时该第二道激光的参数光斑直径调控参数功率180W,速度1600mm/s,重熔表面温度场为1000℃,设置时间间隔5s,表征一次退火;(3)当重熔表面温度降至250℃,对同一区域进行第三道激光扫描重熔,使得温度场达到1000℃;(4)在三次激光重熔后完成一层的打印,随后打印机刮刀铺粉,温度下降实现表征第二次退火。
主权项:
1.一种增材制造金刚石复合材料的多激光性能强化方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)使用SLM125通过第一道激光对目标复合材料进行重熔,其中该第一道激光的参数为功率140W,速度1600mm/s,重熔表面温度场为1000℃,扫描间距40μm,设置时间间隔3s;(2)当重熔表面温度降至250℃,对同一区域进行第二道激光扫描重熔,此时该第二道激光的参数光斑直径调控参数功率180W,速度1600mm/s,重熔表面温度场为1000℃,设置时间间隔5s,表征一次退火;(3)当重熔表面温度降至250℃,对同一区域进行第三道激光扫描重熔,使得温度场达到1000℃;(4)在三次激光重熔后完成一层的打印,随后打印机刮刀铺粉,温度下降实现表征第二次退火,实现复合材料的性能强化。
一种压力辅助提高不锈钢表面硬度的方法
实质审查的生效专利号: CN117248211A
申请人: 成都航空职业技术学院
发明人: 李斌;徐如涛
申请日期: 2023-11-02
公开日期: 2023-12-19
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种压力辅助提高不锈钢表面硬度的方法,涉及不锈钢表面处理技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将不锈钢合金粉末SLM3D打印成形,得不锈钢;(2)将铝合金和不锈钢表面依次经抛光、打磨和超声清洗,得预处理铝合金和预处理不锈钢;(3)将预处理铝合金和预处理不锈钢重合放置,施加70?90pa静压力,在750?850℃保温6?8h,然后空冷,得不锈钢表面涂层。本发明方法流程简单,便于操作,能够在不锈钢表面快速制得高强涂层,有效解决了现有技术中SLM成型的不锈钢表面硬度低、致密性差和综合性能较差等问题,便于推广使用。
主权项:
1.一种压力辅助提高不锈钢表面硬度的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将不锈钢合金粉末SLM3D打印成形,得不锈钢;(2)将铝合金和步骤(1)所得不锈钢表面依次经抛光、打磨和超声清洗,得预处理铝合金和预处理不锈钢;(3)将步骤(2)所得预处理铝合金和预处理不锈钢重合放置,施加静压力,在750-850℃保温,然后空冷,得不锈钢表面涂层。
一种SLM3D打印机定量送粉器
实质审查的生效专利号: CN117207524A
申请人: 湖南悦华智能科技有限公司
发明人: 王斌华;刘双宇;舒照兵
申请日期: 2023-10-31
公开日期: 2023-12-12
IPC分类:
B29C64/255
摘要:
本发明涉及SLM 3D打印机的技术领域,尤其涉及一种SLM3D打印机定量送粉器,调节机构,其包括驱动电机,设置于所述驱动电机一侧的支撑盘,所述支撑盘贯穿设置有出料口,所述驱动电机的一侧连接有旋转盘;以及,开关机构,所述开关机构设置于所述调节机构的一侧,所述开关机构包括进粉板,所述进粉板贯穿设置有进粉口,所述旋转盘固定连接有旋转轴,所述旋转轴的一端设置有驱动齿轮,通过调节机构可以调节不同体积的储粉罐,从而适应不同的需求,并且在此过程中调节件的设置可以同步调节出料口的大小,从而保持出料口和储粉罐的开头大小保持一致,有效防止漏粉等情况的发生,并且通过设置的开关结构可以有效解决粉进入储粉罐和出去储粉罐的时间。
主权项:
1.一种SLM3D打印机定量送粉器,其特征在于:包括,调节机构(100),其包括驱动电机(101),设置于所述驱动电机(101)一侧的支撑盘(102),所述支撑盘(102)贯穿设置有出料口(102a),所述驱动电机(101)的一侧连接有旋转盘(103);以及,开关机构(200),所述开关机构(200)设置于所述调节机构(100)的一侧,所述开关机构(200)包括进粉板(201),所述进粉板(201)贯穿设置有进粉口(201a)。
一种基于深度学习辅助加密的OCDM-OAM光传输系统实现方法
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN117499009A
申请人: 南京信息工程大学
发明人: 刘博;任建新;毛雅亚;郭泽仟;吴翔宇;吴泳锋;孙婷婷;赵立龙;戚志鹏;李莹;王凤;哈特
申请日期: 2023-10-31
公开日期: 2024-02-02
IPC分类:
H04L9/00
摘要:
本发明公开了一种基于深度学习辅助加密的OCDM?OAM光传输系统实现方法,包括步骤如下:S1,对伪随机二进制序列执行异或加密后,通过串行到并行转换器,二进制序列转变为比特矩阵;S2,通过旋转星座点由星座掩蔽矢量加密,用子载扰动蔽序列对子载波进行扰动,用符号置换序列对符号进行置换;通过GRU训练后的混沌模型输出时域扰动序列,实现对时域啁啾信号的扰乱加密;S3,加密后的信号经上变频处理后进入自由空间光通信系统;S4,发送端光信号被制成OAM光束传输,在接收端携带OAM信息的光信号进入负相位的SLM耦合进入光纤来解密。本发明能降低算法的复杂度,提高系统的频谱效率、安全性和鲁棒性。
主权项:
1.一种基于深度学习辅助加密的OCDM-OAM光传输系统实现方法,在所述OCDM-OAM光传输系统的发射端中,数字信号处理器生成的伪随机二进制序列作原始输入数据,其特征在于,包括步骤如下:S1,利用加密序列对伪随机二进制序列执行异或加密后,通过串行到并行转换器,将二进制序列转变为比特矩阵;S2,正交幅度调制信号映射的星座调制通过旋转星座点由星座掩蔽矢量加密,然后在频域用子载扰动蔽序列对子载波进行扰动,用符号置换序列对符号进行置换;利用逆离散菲涅尔变换矩阵实现OCDM调制,将Chen 4D超混沌模型、Lorenz3D混沌模型以及logistic2D混沌模型输入GRU进行训练,输出时域扰动序列,实现对时域啁啾信号的扰乱加密;S3,将添加循环前缀后的信号通过并行到串行转换器,转换为单信道的实数信号,最后将加密后的信号进行上变频处理后进行传输,进入自由空间光通信系统;S4,发送端光信号进入具有正相位的空间光调制器调制成OAM光束传输,在接收端携带OAM信息的光信号进入负相位的SLM耦合进入光纤来解密。
一种多级多孔钛合金骨植入物的定制工艺方法
实质审查的生效专利号: CN117428206A
申请人: 浙江工业大学
发明人: 姚建华;唐立威;项一侯;王景辉;吴国龙;张群莉
申请日期: 2023-10-25
公开日期: 2024-01-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种多级多孔钛合金骨植入物的定制工艺方法,包括:利用SolidWorks软件绘制多孔钛合金骨架的结构设计图,然后采用激光选区熔化技术成型;对成型的多孔钛合金骨架进行预处理,再经微弧氧化在多孔钛合金骨架内表面制备生物活性层,完成多级多孔钛合金骨植入物的定制;本发明结合SLM和微弧氧化技术,通过SLM定制多孔钛合金骨架,通过微弧氧化调控多孔膜层结构,制备不同匹配的多级多孔钛合金骨植入物,掌握不同匹配的力学性能,可实现根据不同部位对骨植入物的力学性能需求优选对应参数的目的;同时,该方法可通过调整电解液成分,使多孔钛合金骨架得到优异耐蚀性和生物活性的复合氧化物膜层。
主权项:
1.一种多级多孔钛合金骨植入物的定制工艺方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)利用SolidWorks软件绘制多孔钛合金骨架的结构设计图,然后采用激光选区熔化技术成型;(2)对步骤(1)成型的多孔钛合金骨架进行预处理,再经微弧氧化在多孔钛合金骨架内表面制备生物活性层,完成多级多孔钛合金骨植入物的定制。
一种SLM金属3D打印机的密封通风装置
实质审查的生效专利号: CN117444246A
申请人: 康硕(山西)低应力制造系统技术研究院有限公司
发明人: 陈余人; 白龙; 原东杰; 崔奕超; 茹学林
申请日期: 2023-10-24
公开日期: 2024-01-26
IPC分类:
B22F12/50
摘要:
本发明公开了一种用于SLM金属3D打印机的密封通风装置,涉及SLM金属3D打印制造技术领域,包括六个组件:成型工作舱,工作舱连接器,成型密封舱,低应力调控成型仓滑动组件,送粉仓滑动组件,回粉仓滑动组件等,高能声束低应力调控装置集成在成型仓成型基板底部。本发明针对同时实现金属3D打印对成型工作仓的气密微氧气要求和低应力调控装置的特殊通风降温要求,设计了有效的密封分隔结构和通风结构,既保证了气密要求,又满足了通风降温要求。
主权项:
1.一种用于SLM金属3D打印机的密封通风装置包括六个组件:成型工作舱(100),工作舱连接器(200),成型密封舱(300),低应力调控成型仓滑动组件(400),送粉仓滑动组件(500),回粉仓滑动组件(600)。
一种用于SLM金属3D打印应力调控装置
实质审查的生效专利号: CN117444251A
申请人: 康硕(山西)低应力制造系统技术研究院有限公司
发明人: 原东杰; 宋健; 胥欢; 田志丹
申请日期: 2023-10-24
公开日期: 2024-01-26
IPC分类:
B22F12/30
摘要:
本发明公开了一种用于SLM金属3D打印应力调控装置,涉及SLM金属3D打印增材制造技术领域。在传统的金属3D打印的打印基板组件下方增加超声换能器组件,超声换能器组件包含超声换能器和变幅杆,变幅杆通过限位螺丝和弹簧固定在密封固定板上,超声换能器和变幅杆通过螺杆进行连接。在打印成型的过程中,打印工件内部容易产生较大的残余应力,导致产品发生变形,尺寸精度不符合要求,因此可通过超声换能器组件进行应力调控,消除或减小产品内部残余应力,提升产品的尺寸精度。
主权项:
1.一种用于SLM金属3D打印应力调控装置,包括两个组件,包括成型基板固定组件和超声换能器组件,成型基板固定组件包含打印基板,基板固定板和密封固定板;超声换能器组件包含超声换能器和变幅杆。
一种SLM成型设备及SLM制备工艺
实质审查的生效专利号: CN117415332A
申请人: 山东蓝合富美信息技术有限公司
发明人: 刘伟;桑暑光;曹辉;吴长忠;冯耀丽
申请日期: 2023-10-23
公开日期: 2024-01-19
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及SLM成型设备领域,且公开了一种SLM成型设备及SLM制备工艺,包括SLM成型设备本体,以及设置在SLM成型设备本体前端外表面的显示装置,SLM成型设备本体上端外表面固定连接有过滤结构外壳,SLM成型设备本体的右侧外表面固定连接有U型风管,U型风管的一端与过滤结构外壳相连接。本发明所述的一种SLM成型设备,该SLM成型机外部添加一个废气处理结构,该结构内部设置有活性炭过滤层、玻璃纤维过滤层、高效滤网可以有效地处理废气,将其中的有害物质去除,并排出清洁的空气,通过添加废气处理系统,不仅可以保护操作人员的健康,减少职业病的风险,还可以提高工作环境的质量,减少粉尘和有害气体的污染。
主权项:
1.一种SLM成型设备,包括SLM成型设备本体(1),以及设置在SLM成型设备本体(1)前端外表面的显示装置(2),其特征在于:所述SLM成型设备本体(1)上端外表面固定连接有过滤结构外壳(7),所述SLM成型设备本体(1)的右侧外表面固定连接有U型风管(3),所述U型风管(3)的一端与过滤结构外壳(7)相连接,所述过滤结构外壳(7)的上端外表面设置有矩形顶盖(5)与排气口(6),所述矩形顶盖(5)的下端外表面固定连接有三个固定底座(10),三个所述固定底座(10)的下端内表面分别活动连接有第一安装框(12)、第二安装框(14)与第三安装框(17),所述第一安装框(12)的内壁固定连接有高效滤网(11),所述第二安装框(14)的内壁固定连接有活性炭过滤层(15),所述第三安装框(17)的内壁固定连接有玻璃纤维过滤层(16)。
同层异质材料SLM增材制造的方法及系统
实质审查的生效专利号: CN117259785A
申请人: 浙江工业大学
发明人: 杨高林;王元昊;姚建华;张群莉;吴国龙;范丽莎;刘云峰
申请日期: 2023-10-20
公开日期: 2023-12-22
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于金属零件增材制造领域,具体涉及一种同层异质材料SLM增材制造的方法及系统,包括以下步骤:步骤1,将金属粉末转印到热熔胶膜上;步骤2,将铺在热熔胶膜表面的金属粉末压入热熔胶膜内部;步骤3,重复步骤1和步骤2若干次,每次换用不同的金属粉末,以在同一张热熔胶膜上转印不同的金属粉末构成的不同图案;步骤4,使用铺好粉的热熔胶膜进行成型。本发明加入特殊的多孔热熔胶膜,该热熔胶膜可以在内部容纳一定量的金属粉末,并且在经过牵引组件后表面还能保持平整,以保证内部的粉末可以被平整的铺到成型台上。热熔胶还能保证从感光鼓上转移下来的粉末不会受到部件上的电荷,气流,热熔胶牵引运动的干扰。
主权项:
1.一种同层异质材料SLM增材制造的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将金属粉末(7)转印到热熔胶膜(9)上;步骤2,将铺在热熔胶膜(9)表面的金属粉末(7)压入热熔胶膜(9)内部;步骤3,重复步骤1和步骤2若干次,每次换用不同的金属粉末(7),以在同一张热熔胶膜(9)上转印不同的金属粉末(7)构成的不同图案;步骤4,使用铺好粉的热熔胶膜(9)进行成型。
模拟全电子联锁设备内部继电器故障的装置及测试方法
实质审查的生效专利号: CN117250492A
申请人: 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司
发明人: 叶哲君;张乃虎
申请日期: 2023-10-17
公开日期: 2023-12-19
IPC分类:
G01R31/327
摘要:
本发明公开了模拟全电子联锁设备内部继电器故障的装置,包括:用于测试PSM模块内部继电器故障场景的PSM电路板卡;用于测试SLM模块内部继电器故障场景的SLM电路板卡;用于测试SOM模块内部继电器故障场景的SOM电路板卡;其中,所述PSM电路板卡、SLM电路板卡和SOM电路板卡上分别引出所需测试继电器的回采节点,并引出电路的接地位和接电位。本发明还公开了基于模拟全电子联锁设备内部继电器故障的装置的测试方法。本发明能够全面的完成内部继电器故障场景的测试。
主权项:
1.模拟全电子联锁设备内部继电器故障的装置,全电子联锁设备包括PSM模块、SLM模块和SOM模块,其特征在于,装置包括:用于测试所述PSM模块内部继电器故障场景的PSM电路板卡;用于测试所述SLM模块内部继电器故障场景的SLM电路板卡;以及用于测试所述SOM模块内部继电器故障场景的SOM电路板卡;其中,所述PSM电路板卡、SLM电路板卡和SOM电路板卡上分别引出所需测试继电器的回采节点,并引出电路的接地位和接电位。
一种SLM3D打印机以及打印方法
实质审查的生效专利号: CN117340283A
申请人: 湖南安疆高科技有限公司
发明人: 王斌华;魏瑾;杨茜
申请日期: 2023-10-17
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及SLM3D打印技术领域,尤其是一种SLM3D打印机以及打印方法,包括装置主体,包括设置在装置主体内的进料机构,进料机构包括设置在装置主体内的进料件,以及设置在进料件内的驱动件,还包括和驱动件相连的联动件,出料机构,包括与进料件相连的出料件,出料件内设有均匀出料的辅助件,以及设置在出料件内的清理件,通过设置进料件,使得该装置在粉末作业前,具有较好的预处理效果,使得粉末均匀的同时对粉末中的颗粒进行打磨,如此提高了激光打印时的效率,且通过出料件的结构进一步限定,使得该装置在打磨的同时,实现对粉末定量输送的效果。
主权项:
1.一种SLM3D打印机,其特征在于:包括,装置主体(400),包括设置在装置主体(400)内的进料机构(100);所述进料机构(100)包括设置在装置主体(400)内的进料件(101),以及设置在进料件(101)内的驱动件(102),还包括和驱动件(102)相连的联动件(103);出料机构(200),包括与进料件(101)相连的出料件(201),所述出料件(201)内设有均匀出料的辅助件(202),以及设置在出料件(201)内的清理件(203)。
一种考虑热效应的激光增材制造零件拓扑优化设计方法
实质审查的生效专利号: CN117251937A
申请人: 沈阳工业大学
发明人: 姜兴宇;刘同明;乔赫廷;王子生;陈克强;刘傲;杨国哲;宋博学
申请日期: 2023-10-13
公开日期: 2023-12-19
IPC分类:
G06F30/15
摘要:
本发明涉及一种考虑热效应的激光增材制造零件拓扑优化设计方法,属于先进制造与自动化技术领域,其包括如下步骤:基于SLM激光增材制造过程建立航空叶片SLM成形过程热力耦合数学模型;以SLM成形结束时、叶片服役工况温度分布为热载荷,构建考虑热效应的航空叶片拓扑优化模型;提出一种基于投影和曲线拟合的重构方法,解决叶片优化结果内部孔洞、封闭空腔的重构问题;实例分析。本发明简单实用且在建模时充分考虑SLM成形过程、叶片服役热载荷,对于拓扑优化设计结果与增材制造技术的适配性有着进一步的提升,对于我国航空产业低碳绿色高质量发展具有重要现实意义。
主权项:
1.一种考虑热效应的激光增材制造零件拓扑优化设计方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、基于热传导及热弹塑性变形相关理论,建立航空叶片SLM成形过程热力耦合数学模型;S2、以SLM成形结束时、叶片服役工况温度分布为热载荷,以提升热载荷下叶片力学性能、轻量化为目标,构建考虑热效应的航空叶片拓扑优化模型,获得其拓扑优化设计最优构型;S3、考虑叶片优化结果内部孔洞、封闭空腔的重构问题提出一种基于投影和曲线拟合的重构方法;S4、实例分析。
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)