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公开(公告)号:CN112916877B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110112031.6
申请日:2021-01-27
Applicant: 华中科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于接触式刮刀铺粉工艺的多孔发汗金属结构高质量激光选区熔化成形方法,属于先进制造技术领域。该方法在多孔发汗金属结构四周设置与其不相连的闭合随形保护框,并在成形过程中通过激光线能量密度的差异化设置,使得随形保护框的已成形层总高度总是大于多孔发汗金属结构的已成形层总高度,从而有效避免了成形过程中接触式铺粉刮刀对多孔发汗金属结构成形层的摩擦、碰撞,大幅提升了多孔发汗金属结构的成形质量。同时,该方法还无需在成形完成后对多孔发汗金属结构和随形保护框施加额外的分离处理,制造流程简单。
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公开(公告)号:CN112935277A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110110502.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 华中科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: B22F10/28 , B22F10/85 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并具体公开了一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法,其首先利用简单的数模布尔运算形成具有一级微孔特征信息的发汗结构打印数模,在激光选区熔化成形过程中,一方面基于一级微孔特征信息直接成形一级微孔;另一方面通过使激光扫描间距大于激光熔覆线宽度,直接在相邻激光熔覆线之间成形二级微孔;同时,通过增大激光束能量输入,直接在激光熔覆线底部形成气孔式三级微孔。本发明所提供的方法,不仅数模预处理运算量小,也无需金属粉末预处理和打印后处理,可高效实现各类复杂金属发汗结构的整体成形,且发汗结构所含微孔的伸展方向多样、互连性强,确保了发汗冷却能力的均匀、稳定。
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公开(公告)号:CN112935277B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110110502.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 华中科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: B22F10/28 , B22F10/85 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并具体公开了一种多级互连微孔金属发汗结构的激光选区熔化成形方法,其首先利用简单的数模布尔运算形成具有一级微孔特征信息的发汗结构打印数模,在激光选区熔化成形过程中,一方面基于一级微孔特征信息直接成形一级微孔;另一方面通过使激光扫描间距大于激光熔覆线宽度,直接在相邻激光熔覆线之间成形二级微孔;同时,通过增大激光束能量输入,直接在激光熔覆线底部形成气孔式三级微孔。本发明所提供的方法,不仅数模预处理运算量小,也无需金属粉末预处理和打印后处理,可高效实现各类复杂金属发汗结构的整体成形,且发汗结构所含微孔的伸展方向多样、互连性强,确保了发汗冷却能力的均匀、稳定。
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公开(公告)号:CN112916877A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110112031.6
申请日:2021-01-27
Applicant: 华中科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于接触式刮刀铺粉工艺的多孔发汗金属结构高质量激光选区熔化成形方法,属于先进制造技术领域。该方法在多孔发汗金属结构四周设置与其不相连的闭合随形保护框,并在成形过程中通过激光线能量密度的差异化设置,使得随形保护框的已成形层总高度总是大于多孔发汗金属结构的已成形层总高度,从而有效避免了成形过程中接触式铺粉刮刀对多孔发汗金属结构成形层的摩擦、碰撞,大幅提升了多孔发汗金属结构的成形质量。同时,该方法还无需在成形完成后对多孔发汗金属结构和随形保护框施加额外的分离处理,制造流程简单。
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公开(公告)号:CN116160016B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211734382.1
申请日:2022-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并公开了一种高效率高精度激光选区熔化成形的质量控制方法,其采用高功率激光束以较大的层厚、扫描速度和扫描间距成形高效率成形区域;采用低功率激光束以较小的层厚、扫描速度和扫描间距成形高精度成形区域;当过渡区域位于高效率成形区域上方高精度成形区域下方时,采用激光功率、层厚、扫描速度和扫描间距全部或部分逐层减小的方式成形;当过渡区域位于高精度成形区域上方高效率成形区域下方时,采用激光功率、层厚、扫描速度和扫描间距全部或部分逐层增大的方式成形,且过渡区域对应参数介于另两个区域对应参数的取值之间。本发明可在确保不同区域过渡质量的前提下,实现金属零部件的高效率高精度SLM成形。
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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
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 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:CN113909248A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111122759.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了用于多振镜SLM成形设备的移动立体除尘装置及其应用,属于先进制造技术领域。该移动立体除尘装置在每个振镜下方设置有能够与之同步移动的除尘组件,每套除尘组件均包括吸风口、第一吹风口、第二吹风口和第三吹风口,其中:吸风口与第一吹风口以振镜为中心对称平行相向设置;第二吹风口和第三吹风口分别设置在吸风口和第一吹风口的上方,并且以振镜为中心对称倾斜向下设置。本发明能够使得每个振镜的有效扫场上方都可以形成稳定性较强的立体式除尘气流,在保证整体风力较强的同时有效解决金属烟尘易向形成室顶部弥散的问题,整体除尘效果良好,并且不受其他振镜工作状态的限制,极大地提升了激光选区熔化成形的工作效率。
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公开(公告)号:CN111545750A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010402074.3
申请日:2020-05-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种高能束3D打印散热冷板的流道粉末清除方法及产品,其包括如下步骤:1)利用物理方法清除高能束3D打印散热冷板流道内的部分残余粉末,并在散热冷板的外表面涂覆防腐蚀涂料;2)利用超声清洗/化学铣复合工艺对散热冷板进行清洗,以彻底清除流道内的剩余粉末,同时对流道表面进行抛光处理;3)去除散热冷板流道内残余的化学腐蚀液以及散热冷板外表面涂覆的防腐蚀涂料并烘干,以此获得所需的散热冷板。本发明可高效、彻底清除散热冷板流道内残余未熔粉末,同时提升流道内表面质量,解决现有粉末清除技术所面临的清除不彻底、流道内表面仍需后处理等问题。
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公开(公告)号:CN104959604A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510437070.8
申请日:2015-07-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种成形区域温度梯度可控的高能束选区熔化方法及设备,该设备的成形组件增设有测温模块与温控模块。利用该设备进行高能束增材制造时,可利用测温模块所测得的成形区域边界温度实时计算出熔池内部的温度梯度区间,并通过温控模块对成形区域施加合适的热流条件以实现对熔池及成形区域温度梯度区间的控制,使熔池始终满足定向凝固条件,进而完成不同尺寸、结构的高精度、高性能定向凝固金属构件与单晶金属构件的高效制造。本发明不但可使成形区域的温度梯度始终满足定向凝固条件,还可根据实际加工需要,灵活改变成形过程各阶段的温度梯度分布,以制造出各种类型的功能/结构梯度构件。
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公开(公告)号:CN112091213B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202010962043.3
申请日:2020-09-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,并公开了兼顾成形效率和成形精度的双光束SLM成形装置及方法,其包括两激光源、光束切换组件和扫描加工组件,两激光源分别用于输出中/低功率激光束和中/高功率激光束;光束切换组件包括运动机构和错位布置的两反射镜,两反射镜在运动机构驱动下实现位置调整,分别用于将准直后的中/低功率激光束和中/高功率激光束反射至扫描加工组件;扫描加工组件用于将光束切换组件反射的中/低功率激光束或中/高功率激光束聚焦在金属粉末床表面,完成金属零部件的SLM成形。本发明能够解决现有双光束SLM装备普遍存在的光束切换可靠性低、成形尺寸小、造价高的问题,同时实现金属零部件高效率、高精度SLM成形。
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