一种基于3D打印的同轴屏蔽线缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN114512781B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210176599.9

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的同轴屏蔽线缆及其制造方法,该同轴屏蔽线缆的上层封装结构层设置于上层屏蔽线路成形层的上侧,上层屏蔽线路层设置于上层屏蔽线路成形层中,下层封装结构层设置于下层屏蔽线路成形层的下侧,下层屏蔽线路层设置于下层屏蔽线路成形层中;同轴线缆成形层设有于上层屏蔽线路层与下层屏蔽线路层之间,上层屏蔽线路层、下层屏蔽线路层的两端均与射频同轴连接器外壳连接,同轴线缆成形层内设有同轴线缆层,同轴线缆层的两端均与射频同轴连接器内部针芯连接。本发明解决了3D打印同轴屏蔽线缆的难题,能够应用到复杂电子信号产品的打印制造当中,成本低,制造速度快且具有屏蔽效果。

    一种基于最小化工序分解次数的增减材制造刀具干涉检测方法

    公开(公告)号:CN115213737A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210765851.X

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于最小化工序分解次数的增减材制造刀具干涉检测方法,按照刀具的干涉类型、打印头与铣刀的不同特性、刀具自干涉的不同,将刀具干涉检测分为四个步骤按照“模型检验—碰撞干涉—铣刀自干涉—打印头自干涉”顺序检测,最后得到“操作标志、非碰撞干涉分解、更新后的当前模型、干涉信息”等数据信息用于指导工序分解。本发明提出了检测顺序为“模型检验—碰撞干涉—铣刀自干涉—打印头自干涉”的、检测内容有十三项的、检测目的为最小化工序分解次数的增减材制造刀具干涉检测方法,该方法是由最小化工序分解次数所驱动的,该方法增加了刀具干涉检测的次数,但是可以指导工序分解使工序分解次数最小化,进而促进工序规划。

    一种基于3D打印的同轴屏蔽线缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN114512781A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210176599.9

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的同轴屏蔽线缆及其制造方法,该同轴屏蔽线缆的上层封装结构层设置于上层屏蔽线路成形层的上侧,上层屏蔽线路层设置于上层屏蔽线路成形层中,下层封装结构层设置于下层屏蔽线路成形层的下侧,下层屏蔽线路层设置于下层屏蔽线路成形层中;同轴线缆成形层设有于上层屏蔽线路层与下层屏蔽线路层之间,上层屏蔽线路层、下层屏蔽线路层的两端均与射频同轴连接器外壳连接,同轴线缆成形层内设有同轴线缆层,同轴线缆层的两端均与射频同轴连接器内部针芯连接。本发明解决了3D打印同轴屏蔽线缆的难题,能够应用到复杂电子信号产品的打印制造当中,成本低,制造速度快且具有屏蔽效果。

    一种牙颌三维模型分割方法和系统

    公开(公告)号:CN114255244A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111549844.8

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明提供一种牙颌三维模型分割方法和系统,其中方法包括获取牙颌三维模型中每个顶点的手工特征;将每个顶点的手工特征与笛卡尔坐标拼接,得到每个顶点输入特征;将每个顶点输入特征依次输入深度学习点云分割网络,得到每个顶点的牙位标签;将每个顶点的牙位标签依次映射至牙颌三维模型,得到相邻两个牙齿的以及牙齿和牙龈的边界线。本发明融合使用了多种轻量级的手工特征,相比于仅使用法向和曲率信息的算法,能够更好的捕获牙颌模型多尺度、多层次的局部特征,对牙颌分割任务的精度提升可以起到显著作用;在手工特征的基础上用深度学习进一步提取三维牙颌模型特征,降低了网络学习成本,减少了深度网络对训练样本数量以及训练周期的依赖性。

    一种基于变密度拓扑优化与TPMS点阵相结合的散热设计方法

    公开(公告)号:CN116167186A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310188252.0

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于变密度拓扑优化与TPMS点阵相结合的散热设计方法,包括:输入散热拓扑优化模型和TPMS表达式,以及相应的设计域边界和初始参数;利用变密度法对设计域进行密度映射网格的生成;提取网格密度,对网格密度进行扩大整列设计,并对网格密度进行梯度设计;将三重周期极小曲面隐式函数与网格密度进行映射,并对设计域进行三重周期极小曲面填充;进行面网格再划分,并进行三角面片的修复,得到STL模型;进行有限元体网格划分,删除面网格,保留体网格,导出inp文件;将inp文件导入仿真软件,设置边界条件并进行散热有限元分析,完成拓扑优化‑三重周期极小曲面相结合的散热优化设计。可有效提高结构的散热性能。

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