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公开(公告)号:CN114492242A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210093674.5
申请日:2022-01-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/28 , B33Y50/02 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B22F12/70 , B22F10/85 , B22F10/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种激光选区熔化装置的风口设计方法、系统、装置及介质,其中方法包括:获取激光选区熔化装置的风口的设计体积;根据进风管道的尺寸设计风流道的高度,根据设计体积和风流道的高度设计导流区和静压区;获取缝隙出风格栅的摩擦阻力系数,根据摩擦阻力系数设计主流道的形状,以使导流区各个断面上的气压相等;根据主流道的形状设计仿真模型,对风口进行验证,并在验证通过后,打印风口。本发明能够解决大幅面激光选区熔化风口出风不均匀的问题,在尽可能减少风速动能损耗下较高效的设计出多孔网板各个位置的出风气流量基本保持一致的风口,满足大幅面激光选区熔化过程中烟尘和飞溅的去除,可广泛应用于激光增材制造领域。
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公开(公告)号:CN114379081A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111544085.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/268 , B29C64/30 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种双激光双振镜同幅面校准平台及其校准方法;包括校准板、粘贴在校准板上的打印纸、位于校准板上方的两个振镜,即第一三轴扫描振镜和第二三轴扫描振镜;第一三轴扫描振镜和第二三轴扫描振镜,分别与光纤激光器连接,校准板放在图像扫描仪上扫描,将扫描的图像传输给数据处理器,数据处理器处理数据后生成校准文件并传送给振镜控制器,振镜控制器控制三轴扫描振镜进行打印作业。本发明在双振镜同幅面校准过程中,首先是进行两个振镜原点的重合校准,之后第二三轴扫描振镜精度校准以第一三轴扫描振镜为参照,提高了两个振镜同幅面的精度,解决了同幅面打印由于振镜校准精度,以及容易错层的问题。
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公开(公告)号:CN114347465A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111546536.X
申请日:2021-12-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种三轴扫描振镜焦点校准平台及其校准方法;包括焦点校准板、粘贴在焦点校准板上的打印纸、位于焦点校准板正上方的三轴扫描振镜,三轴扫描振镜与光纤激光器连接,焦点校准板由二坐标测量仪进行数据测量,测量的数据传输给数据处理器,数据处理器生成校准文件给振镜控制器,由振镜控制器控制三轴扫描振镜进行打印作业。本发明在三轴扫描振镜焦点校准过程中,利用对称平行线的宽度进行校正,解决了目前大幅面激光打印中心光斑与边缘光斑差距较大,以及由于光斑大小导致激光在打印区域内能量不均的问题。
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公开(公告)号:CN114182253A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111449306.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种激光加工用环形同轴送粉式喷嘴装置,包括锁定环、喷嘴内环、喷嘴外环和环座;喷嘴内环外表面依次包括锥面出粉段、粉末发散段和螺纹连接段;螺纹连接段与环座上端口的螺纹连接;当转动喷嘴内环时,即改变其相对于喷嘴外环之间的距离,以调节锥面出粉段的外表面与锥形空腔之间的间隙;当确定锥面出粉段的外表面与锥形空腔之间的间隙后,通过旋紧锁定环使其定位。采用上述结构,调节锥面出粉段的外表面与锥形空腔之间的间隙,不仅可以控制出粉量,而且可以满足更多的加工工艺需求,适应更宽范围的粉末粒径,在确保有足够高的粉末利用率的同时,兼顾加工效率及加工精度,大大降低了加工成本。
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公开(公告)号:CN112719302B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011480894.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于增材制造成型样件的多功能粉末清理装置及方法,装置包括多功能清粉头、气体导管、压力泵、粉末过滤装置以及粉末回收装置;所述多功能清粉头包括吸粉头以及吹气头,所述吹气头通过气体导管与压力泵连接,所述吸粉头通过气体导管与粉末过滤装置连接,所述粉末过滤装置通过气体导管分别与压力泵以及粉末回收装置连接。本发明改进了传统的吸粉头,将吸粉头和吹气头组合生成新的多功能清粉头,吸粉头吸入气体,吹气头吹出气体,并且设置了粉末过滤装置与粉末回收装置,实现了成型样件表面粉末的清理与回收利用。
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公开(公告)号:CN113802116A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110977031.2
申请日:2021-08-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C23C24/10 , B22F5/10 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B33Y50/02 , B22F10/85 , C22C9/02
Abstract: 本发明公开了一种异质多材料激光熔覆喷嘴及其制造方法;本发明异质多材料激光熔融喷嘴由激光通道、送粉结构、冷却结构、气帘结构和安装孔等组成,并由异质材料一和和异质材料二构成。利用金属增材制造技术采用多种材料对激光熔覆喷嘴进行成型制造,不仅克服了传统加工方式无法加工形状复杂且具有随形冷却水路的喷嘴及单一材料增材制造的不足,而且结合了多种材料的优势,利用不同材料之间的物理、化学性质差异,提高激光熔覆喷嘴的冷却速度、耐热性、经济性及使用性能,减少喷嘴的烧损和粉末粘附。
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公开(公告)号:CN113500207A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110728052.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F10/28 , B22F5/10 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/80 , B29C45/73 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种金属3D打印制备自支撑流道的随形冷却模具制造方法;首先设计具有自支撑结构随形冷却水路的三维模型,该水路靠近模具表面呈螺旋状随形分布,水路内部设计网格支撑结构,支撑结构与水路内壁紧密贴合,为水路成型过程提供支撑,同时保证冷却水路的有效水流量。模具底部与注塑机装配部分使用金刚石网格结构,实现网格化减材。然后,将模型数据导入金属3D打印设备;最后选择合适材料,采用优化参数进行3D打印成型模具。这种内部带支撑结构的随形冷却水路,能够保证水路的结构强度,有效避免在成型过程中的结构坍塌,从而突破冷却水路最大可成型尺寸限制。进而实现模具的快速、高效和高质量冷却,提高生产效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN112974857A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110158470.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种面向贵金属可分区式激光选区熔化装置与方法,装置包括基架、第一供料缸、第一供料活塞、第一成型缸、第一打印活塞、第二供料缸、第二供料活塞、第二成型缸、第二打印活塞、移动平台、刮刀、光学器件,基架分为上、下两层且具有安装板。本发明通过对第二供料缸数量、第二成型缸数量、第一供料缸、第一成型缸的灵活选取配合使用,达到了在全尺寸粉末床打印大尺寸零件和低启动量打印小尺寸贵金属零件两种模式之间轻松切换的目的,而在打印小尺寸贵金属零件时可通过调整第二供料缸的安装数量而使贵金属粉末的启动量降至最低,从而达到节省贵金属粉末用量的目的。
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公开(公告)号:CN112719302A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011480894.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于增材制造成型样件的多功能粉末清理装置及方法,装置包括多功能清粉头、气体导管、压力泵、粉末过滤装置以及粉末回收装置;所述多功能清粉头包括吸粉头以及吹气头,所述吹气头通过气体导管与压力泵连接,所述吸粉头通过气体导管与粉末过滤装置连接,所述粉末过滤装置通过气体导管分别与压力泵以及粉末回收装置连接。本发明改进了传统的吸粉头,将吸粉头和吹气头组合生成新的多功能清粉头,吸粉头吸入气体,吹气头吹出气体,并且设置了粉末过滤装置与粉末回收装置,实现了成型样件表面粉末的清理与回收利用。
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公开(公告)号:CN112296358A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011369751.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于气氛SLM原位合成数字化材料的装置与方法;该装置包括密封成型室、控制激光束的扫描振镜、活性气体流量计、活性气体浓度测量仪、氧含量测量仪、成型基板、参与原位合成反应的活性气体进气口与出气口以及其上的控制气阀、惰性保护气体‑氩气的进气口与出气口以及其上的控制气阀。本发明将激光选区熔化成型过程与激光选区熔化原位合成过程相互交替进行,通过在激光选区熔化原位合成过程中向成型室通入活性气体,使成型零件内部的特定位置发生激光原位合成反应,从而使生成的金属/陶瓷增强颗粒在零件内部按预定形状结构进行分布,最终获得零件内部具有特定形状强化结构的数字化材料。
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