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公开(公告)号:CN119549667A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411796319.X
申请日:2024-12-09
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京长江工业技术研究院有限公司
IPC: B22C19/00 , B22C9/02 , B22C9/06 , B22F12/00 , B22F10/28 , B22F5/10 , B22F10/36 , B22F10/73 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供多金属增材制造复合成形方法和装置,该装置由加热机构、铺砂打印机构、激光熔覆机构、吸砂落粉机构、3D打印平台和整体控制运动系统组成,加热机构实现对喷射树脂的型砂进行固化,铺砂打印机构实现对打印平台的铺砂,根据砂型三维模型切片实现对铺砂表面的树脂喷射,激光熔覆机构主要实现对所铺金属粉末进行激光加热熔覆成形,实现对定量落金属粉末区域型砂颗粒的吸取和金属粉末的定量下落,打印平台承放金属粉末和型砂颗粒,实现复合金属粉末—型砂颗粒成形,整体控制系统实现对整体装置中各部分机构的协同控制。本发明加快多材料金属的成形速度与成形质量,为多材料金属成形开辟新思路,有利于多材料金属增材制造中铺砂的有效进行。
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公开(公告)号:CN119509883A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411944532.0
申请日:2024-12-27
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供适用于碳纤维树脂基复合材料大型结构件高温振动装置,包括碳纤维树脂基复合材料大型结构件、变口径支撑装置、氧乙炔喷火枪、螺纹顶杆、支撑体、底座转接板、激光测振仪、支撑架、测振口、通气阀、铂铑热电偶、振动台。将碳纤维树脂基复合材料大型结构件固定于振动台的支撑体上,氧乙炔喷火枪运动伸至碳纤维树脂基复合材料大型结构件一端,口径支撑装置将氧乙炔喷火枪固定于碳纤维树脂基复合材料结构件内部。由喷火枪提供高温烧蚀热环境,振动台固定连接支撑体提供随机振动激励,激光测振仪穿过高温振动箱体采集振动信号,本发明为航空航天飞行环境下碳纤维树脂基复合材料大型结构件高温振动模态测试提供测试手段。
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公开(公告)号:CN119500980A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411483313.7
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种用于时序空间下冷冻砂型增材制造高程控制与精准调控方法。该方法通过建立因冷冻砂型在空气中水分热交换产生的浮砂厚度随时间变化的数学模型,对不同曲面冷冻砂型在不同环境温度、时间尺度、砂型材质、水分含量等参数条件下的浮砂厚度进行预测与反馈,并在冷冻打印过程中对不同壁厚处的砂型进行实时粘接剂和高度补偿,对冷冻砂型的尺寸精度和几何精度进行一定的保护。此方法有效解决了冷冻砂型在制造及后续放置过程中因空气中的热交换产生浮砂并造成的尺寸精度误差问题,确保了砂型浇注时的尺寸精度。
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公开(公告)号:CN119348137A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411085437.X
申请日:2024-08-08
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/321 , B29C64/343 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明一种带有张力装置的连续纤维复合材料双打印头装置,包括打印支撑架;所述打印支撑架上设有连续纤维打印机构,其中所述连续纤维打印机构旁设有丝材挤出机构;其中丝材挤出机构通过双喷头切换机构与所述打印支撑架连接;其中所述连续纤维打印机构的下方设有纤维导向块;所述纤维导向块旁设有速度反馈随动轮;其中所述速度反馈随动轮与送丝纤维力控编码器连接;所述双喷头切换机构包括水平导向滑轨、推板安装板、定位导向槽、丝材固定板和后安装板。本发明可以实现双头打印相互自由切换,同时保证连续纤维送料的稳定性,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN119320898A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411486980.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了高性能免热处理可回收重力或低压铸造铝合金及制造方法,铝合金中各元素的质量百分比满足:Zn:3‑10wt%;Mg:0.25‑3 wt%;Ca:0.5‑3 wt%;Si:0.05‑2 wt%;Fe:0.05‑2 wt%;不大于0.15 wt%的不可避免夹杂物;以及余量的Al;本发明的合金重力/低压铸造铸态屈服强度≥210MPa、抗拉强度≥280MPa、延伸率≥5%,达到了工业A356铸造铝合金T6热处理态的力学性能,能够免热处理制造高性能构件,节能和降低成本效益显著,同时具有高铁容忍限度和可回收性,在汽车和航空领域关键结构件的轻量化、绿色化和低成本制造上具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN116394513B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202310195113.0
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/314 , B29C64/336 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供一种面向太空在轨制造的多材料增材制造系统,包括自动换料盘装置耗材仓,主控中心与成形仓,其中主控中心控制系统的整体运行;耗材仓的内部设有第一料盘,第二料盘与第三料,所述成形仓上依次设有自动换料环、主送丝装置、感应加热喷头和基板;其中第一料盘上的第一线材依次经过第一线材续接装置和第一辅助送丝装置送入自动换料环;第二料盘的第二线材依次经过第二线材续接装置和第二辅助送丝装置送入自动换料环;第三料盘的第三线材依次经过第三线材续接装置、第三辅助送丝装置送入自动换料环。本发明为实现太空在轨制造装备的小型化与智能化,采用自动换料盘装置与线材续接装置,实现打印线材用尽后的自动换料与续接。
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公开(公告)号:CN118893177A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411087588.9
申请日:2024-08-09
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及可编程增材制造多模版集成精准铺砂器。该装置包括下砂机构和型砂流量测试器,其中下砂机构由固定板、气缸和挡砂板组件、若干盛砂盒以及若干套的电缸和下砂模板组件共同构成,通过调节下砂模板及挡砂板位置实现定点落砂,实现了高柔性网格式多材料砂床的铺设,型砂流量测试器为集成在盛砂盒上的冲板流量计,可以实时在线监测型砂颗粒的下落量,进而实现对下砂量的精准控制。工作时可编程控制器控制盛砂盒、挡砂板以及下砂模板停留位置,进而提高落砂效率和落砂稳定性。本发明有助于多材料砂型的高精高效高性能打印,进而实现了复杂零部件的高质量制造,对于多材料砂型的进一步推广应用具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118720102A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411043402.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能两步低压反重力铸造方法及装置,方法包括两步,第一步实现金属熔体的高性能低压反重力平稳充型,第二步实现低压保压和沸腾床冷却炉增强冷却条件下金属熔体的高性能凝固。这不仅能获得低压反重力铸造充型平稳、卷气和氧化夹渣缺陷少、压力凝固下凝固补缩充分、缩孔缩松和热裂缺陷少、组织致密的优势,还能获得沸腾床冷却炉增强冷却条件下晶粒细小、缺陷率低、二次枝晶臂间距小、组织致密的有益效果,最终获得高性能高端复杂铸件。
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公开(公告)号:CN118650908A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410629291.4
申请日:2024-05-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维编织增强热塑性复合材料结构及成型方法,所述纤维编织增强热塑性复合材料结构包括逐层交替铺设的编织层和纤维混合毡层,纤维混合毡层包括增强纤维丝和热塑性树脂纤维丝,所述热塑性树脂纤维丝在纤维混合毡层中的质量占比大于等于60%。所述成型方法包括以下步骤:在芯模上铺贴脱模布,逐层交替成形编织层和成型纤维混合毡层直至获得预定厚度的预制体,对获得的预制体进行脱模获得纤维编织增强热塑性复合材料。本发明的成型方法继承了编织的近净成形以及针刺的成形灵活的优点,相比传统工艺省略了树脂浸渍工序,提高了生产效率,实现了快速成型;同时避免了传统工艺下因树脂流动性差导致的内外浸渍不均匀、内部孔隙缺胶等问题。
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公开(公告)号:CN118417355A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410789764.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种用于变曲率复杂型材构件的差速挤压耦合二次矫形一体化成形方法,可实现复杂变曲率型材结构的一次性精准成形,属于轻合金型材料成形的技术领域。通过双通道异速挤压方式实现材料的弯曲型材结构成形,通过挤压装置的可调模口,实现弯曲挤压型材曲率的二次矫正。该方法耦合了一次性整体挤压弯曲成形与二次矫形方法,可高效成形变曲率复杂结构,降低产品回弹、起皱等成形缺陷,有效提升弯曲成形精度。同时大幅降低弯曲型材结构成形的工艺复杂性,对产品的高精度批量化生产起到降本增效的作用。
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