一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构

    公开(公告)号:CN106515006B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610971536.7

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构,属于3D打印技术领域。本发明解决了现有熔融沉积法3D打印的进丝机构,在打印相对较软的柔性材料时易产生缠丝、绕丝现象的问题。本发明的进丝机构将主动齿轮和从动齿轮分别采用过盈配合或者固定螺栓进行精确定位,主动齿轮和从动齿轮之间设置有喉管,喉管顶面不低于主动齿轮的下边缘,喉管由绝热材料制成,喉管下部可拆卸连接有储料器,储料器底部靠近喉管设置有进料口,储料器底部可拆卸连接有喷嘴,喷嘴的顶部与储料器的进料口连通。本发明使得TPU等柔性材料在常见的熔融沉积法3D打印机器上避免缠丝、绕丝现象的发生,使得柔性材料的3D打印可以顺利进行。柔性材料的HA可以低至60仍能正常打印。

    一种基于织构控制思想的半固态坯料快速制备方法

    公开(公告)号:CN106756681A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611180654.2

    申请日:2016-12-20

    CPC classification number: C22F1/06 C22F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备半固态触变成形坯料的方法,属于半固态坯料制备技术领域。本制备方法包括以下步骤:把采用半连续拉铸法制备的AZ91镁合金棒料加热到215℃,保温15分钟以使温度均匀,放入同样为215℃的ECAP钢质模具中,模具的通道内角过渡半径控制在AZ91棒料直径的1/15之内,挤压一个道次后,将坯料从模具取出放置在温度为560℃的电阻炉中,保温一定时间,水冷至室温,得到半固态坯料;或者采用ECAP挤压Bc路径多个道次,C路径不超过2个道次,以及Ba路径不超过4个道次,再进行半固态重熔,制备半固态触变成形坯料。本发明在现有技术的基础上,从模具结构以及ECAP变形方面做了控制,使得快速制备晶粒细小、球形度高的半固态触变坯料成为可能。

    一种基于数值模拟的回弹过程模具补偿方法

    公开(公告)号:CN107563066A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710794383.8

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟的回弹补偿方法,采用理论模型、实际模型和有限元数值模拟相结合的方法,该种方法运用数值模拟,围绕工件的回弹后型面、模具型面以及实际冲压后的工件建立模拟误差函数,利用Dynaform软件对工件进行补偿,结合模拟误差函数,得到合适的补偿因子,使由模拟误差函数预测出来的实际冲压件与标准件相符合,这种方法可以有效降低模拟误差,从而减少了实际生产中的浪费与污染,提高了工件质量和生产效率。

    一种基于逆向工程技术的3D打印精度检测方法

    公开(公告)号:CN107672180A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710794471.8

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于逆向工程技术的3D打印精度检测方法,首先利用三维软件建立零件的CAD模型,并转换成3D打印机可以识别的STL格式文件,接着使用光学扫描仪将打印出来的零件进行扫描,以获得零件的点云数据,最后在逆向软件中对点云数据进行处理,利用逆向检测软件软件对点云数据和零件的原有CAD模型进行误差分析,从而测得3D打印的精度,本发明的特征在于通过逆向的思想来完成打印精度的测量,可以推广到金属打印中去,对打印的金属零件进行精度检测,为以后研究金属打印在工业上的应用有重要意义,而且对于一些对零部件精度要求较高的产业,如航空航天有重要意义,在工业领域有良好的市场应用前景。

    一种基于逆向工程技术的3D打印精度检测方法

    公开(公告)号:CN107672180B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710794471.8

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于逆向工程技术的3D打印精度检测方法,首先利用三维软件建立零件的CAD模型,并转换成3D打印机可以识别的STL格式文件,接着使用光学扫描仪将打印出来的零件进行扫描,以获得零件的点云数据,最后在在逆向软件中对点云数据进行处理,利用逆向检测软件软件对点云数据和零件的原有CAD模型进行误差分析,从而测得3D打印的精度,本发明的特征在于通过逆向的思想来完成打印精度的测量,可以推广到金属打印中去,对打印的金属零件进行精度检测,为以后研究金属打印在工业上的应用有重要意义,而且对于一些对零部件精度要求较高的产业,如航空航天有重要意义,在工业领域有良好的市场应用前景。

    一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构

    公开(公告)号:CN106515006A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610971536.7

    申请日:2016-11-04

    CPC classification number: B33Y30/00 B33Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构,属于3D打印技术领域。本发明解决了现有熔融沉积法3D打印的进丝机构,在打印相对较软的柔性材料时易产生缠丝、绕丝现象的问题。本发明的进丝机构将主动齿轮和从动齿轮分别采用过盈配合或者固定螺栓进行精确定位,主动齿轮和从动齿轮之间设置有喉管,喉管顶面不低于主动齿轮的下边缘,喉管由绝热材料制成,喉管下部可拆卸连接有储料器,储料器底部靠近喉管设置有进料口,储料器底部可拆卸连接有喷嘴,喷嘴的顶部与储料器的进料口连通。本发明使得TPU等柔性材料在常见的熔融沉积法3D打印机器上避免缠丝、绕丝现象的发生,使得柔性材料的3D打印可以顺利进行。柔性材料的HA可以低至60仍能正常打印。

    一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构

    公开(公告)号:CN206254495U

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201621200536.9

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种柔性丝材熔融沉积增材制造的进丝机构,属于3D打印技术领域。本实用新型解决了现有熔融沉积法3D打印的进丝机构,在打印相对较软的柔性材料时易产生缠丝、绕丝现象的问题。本实用新型的进丝机构将主动齿轮和从动齿轮分别采用过盈配合或者固定螺栓进行精确定位,主动齿轮和从动齿轮之间设置有喉管,喉管顶面不低于主动齿轮的下边缘,喉管由绝热材料制成,喉管下部可拆卸连接有储料器,储料器底部靠近喉管设置有进料口,储料器底部可拆卸连接有喷嘴,喷嘴的顶部与储料器的进料口连通。本实用新型使得TPU等柔性材料在常见的熔融沉积法3D打印机器上避免缠丝、绕丝现象的发生,使得柔性材料的3D打印可以顺利进行。柔性材料的HA可以低至60仍能正常打印。

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