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公开(公告)号:CN115157666A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211092513.0
申请日:2022-09-08
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/20 , B29C64/277 , B29C64/255 , B29C64/124 , B29C64/393 , B29C64/245 , B28B1/00 , B28B17/00 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于消逝波的双光路3D打印方法及装置,涉及3D打印领域,该装置包括:垂直进给运动系统;成形平台,所述成形平台与所述垂直进给运动系统可拆卸连接;半封闭料槽,所述半封闭料槽设置于所述成形平台下方,所述半封闭料槽底部设置有透光底板;垂直入射光源控制系统,所述垂直入射光源控制系统设置于所述半封闭料槽下方;全反射光源控制系统,所述全反射光源控制系统设置于所述半封闭料槽下方。本发明通过引入全反射光源控制系统在透光底板和成形材料的界面处生成消逝波,抑制界面处成形材料发生固化,降低界面分离力,实现连续3D打印,提高效率。
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公开(公告)号:CN114751732B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210664746.7
申请日:2022-06-14
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/447 , A61F2/28 , A61L27/10 , A61L27/12 , B33Y70/10 , C03C4/00 , C04B35/00 , C04B35/10 , C04B35/22 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B41/53 , C04B41/91 , C03B19/01
Abstract: 本发明公开了一种3D打印具有血管网络结构陶瓷材料的方法,涉及3D打印技术领域。该方法包括以下步骤:制备模板浆料和陶瓷浆料,其中所述模板浆料为可溶性材料配置而成的浆料;根据预设的血管网络设计模型,控制打印装置的喷嘴在所述陶瓷浆料中挤出模板浆料;打印完成后,对所述预设容器中的模板浆料和陶瓷浆料进行固化处理,得到固化胚体;对所述固化胚体进行脱脂和烧结处理,得到包含模板材料的陶瓷材料;通过预设清洗溶液对所述陶瓷材料进行清洗,以去除所述陶瓷材料中的模板材料,得到具有血管网络结构的陶瓷材料。本发明实现了孔径可控的具有血管网络的陶瓷材料的制备。
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公开(公告)号:CN114750412B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210677905.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , B29C64/40 , B29C64/379 , B28B1/00 , B28B17/00 , B29C64/20 , B29C64/129 , B33Y50/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本申请公开了一种结合3D打印制备无分层结构材料的方法,涉及增材制造技术领域,所述结合3D打印制备无分层结构材料的方法包括以下步骤:分别制备支撑材料以及目标浆料;将所述支撑材料装入容器中,并将装有所述支撑材料的容器放置于打印平台上;通过3D打印机,基于预设的目标设计模型,在所述容器中的支撑材料中,形成所述目标设计模型对应的孔隙结构,向所述孔隙结构中注入所述目标浆料;对所述容器中的目标浆料进行固化处理,去除支撑材料,得到由目标浆料组成的无分层结构材料。本申请解决了现有技术增材制造陶瓷、金属等不透明材料品质较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN114707276A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210395858.7
申请日:2022-04-15
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/26
Abstract: 本申请公开了一种周期性复合材料弹性本构参数预测方法、设备及存储介质,包括:获取周期性复合材料的目标代表性单元的几何数据,目标代表性单元由第一相材料和第二相材料组成;基于几何数据,建立目标代表性单元对应的双层体素化网格模型,双层体素化网格模型包括粗网格模型和细网格模型;根据第一相材料与第二相材料在目标代表性单元中各自所属的空间范围,在粗网格模型中确定第一相材料与第二相材料交界处对应的边界体素;根据细网格模型对粗网格模型中的边界体素进行重构;对剖分后得到的新的粗网格模型进行有限元分析,得到周期性复合材料的弹性本构参数。本申请解决了现有技术周期性复合材料的弹性本构参数的预测效率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113459242A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202111017873.X
申请日:2021-09-01
Applicant: 季华实验室
IPC: B28B1/00 , B28B17/00 , B28B1/24 , B28B17/02 , B28B11/24 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及3D打印领域,公开了一种3D打印方法,所述的3D打印方法包括以下步骤:配置固化体系与混合体系,其中,所述混合体系包括光引发剂和光转化粒子,且所述固化体系包括陶瓷固化体系或树脂固化体系,或者,所述混合体系包括光转化粒子,且所述固化体系包括陶瓷固化体系和树脂固化体系中的任一种以及光引发剂;将所述固化体系放置于打印平台,并将所述混合体系放入打印装置的料筒;通过打印装置的喷头在所述固化体系内铺设所述混合体系,并使用高能射线设备发射高能射线对所述固化体系进行辐照,得到目标模型。本发明通过在特定区域铺设混合体系并用高能射线辐照,使铺设混合体系的部分发生固化,从而提高打印精度。
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公开(公告)号:CN112233801A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011490365.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 季华实验室
IPC: G16H50/50 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 内置假体拓扑优化数学模型构建方法及拓扑优化设计方法,涉及骨科假体技术领域。内置假体拓扑优化数学模型的构建方法,包括计算参考应变能、计算应变能总和、计算归一化应变能、建立内置假体的最大材料保留率、最大范式应力、计算所有单元平均材料保留率以及假体包含区域所有有限元单元的几何中心的应力的最大值、建立并令刚度匹配函数对归一化应变能的偏导数为零解得加权因子的取值并带入得到刚度匹配函数、建立拓扑优化数学模型。将健康骨作为假体设计的参照,利用加权因子和增减函数来可控调节假体刚度达到与参考应变能相近水平,利用增减函数的互相抵耗作用实现优化模型函数的极值调控,使得收敛稳定,以便于获得最优解,方便实际工程的运用。
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公开(公告)号:CN119260883B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411799341.X
申请日:2024-12-09
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及3D打印领域,本发明公开了一种连续光固化控制方法、系统、设备及介质,包括从交互设备获取打印数据;根据打印数据得到平台运动数据和DMD数据;从打印平台获取电机参数,并根据电机参数和平台运动数据得到驱动数据;根据驱动数据控制打印平台运动,同时根据DMD数据控制DMD设备进行曝光作业,使打印平台和DMD设备协同进行光固化打印;在光固化打印过程中,从打印平台获取实时数据,并根据实时数据和平台运动数据得到优化平台运动数据;通过实时优化调节打印平台的运动,实现连续的光固化打印,使得被打印的陶瓷材料可以无间断连续成型,提高了成型效率,显著提高了光固化3D打印的效率和产量。
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公开(公告)号:CN119305187A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411771438.X
申请日:2024-12-04
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/20 , B29C64/386 , B29C64/245 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,具体涉及五轴打印壳类零件支撑结构生成方法、装置、设备及介质。本发明公开了五轴打印壳类零件支撑结构生成方法,先对壳体类零件模型曲面分层获底层曲面切片,识别其悬空边缘得悬空边界线并投影获投影边界线,确定关键边界信息,据此生成零件支撑结构,能更好贴合零件底层形状与悬空情况,适用于如人体颅骨植入物等壳类零件,克服无支撑打印局限,且该结构依特定边界线生成,减少支撑材料用量与去除难度。
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公开(公告)号:CN119260883A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411799341.X
申请日:2024-12-09
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及3D打印领域,本发明公开了一种连续光固化控制方法、系统、设备及介质,包括从交互设备获取打印数据;根据打印数据得到平台运动数据和DMD数据;从打印平台获取电机参数,并根据电机参数和平台运动数据得到驱动数据;根据驱动数据控制打印平台运动,同时根据DMD数据控制DMD设备进行曝光作业,使打印平台和DMD设备协同进行光固化打印;在光固化打印过程中,从打印平台获取实时数据,并根据实时数据和平台运动数据得到优化平台运动数据;通过实时优化调节打印平台的运动,实现连续的光固化打印,使得被打印的陶瓷材料可以无间断连续成型,提高了成型效率,显著提高了光固化3D打印的效率和产量。
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公开(公告)号:CN114707276B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210395858.7
申请日:2022-04-15
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/26
Abstract: 本申请公开了一种周期性复合材料弹性本构参数预测方法、设备及存储介质,包括:获取周期性复合材料的目标代表性单元的几何数据,目标代表性单元由第一相材料和第二相材料组成;基于几何数据,建立目标代表性单元对应的双层体素化网格模型,双层体素化网格模型包括粗网格模型和细网格模型;根据第一相材料与第二相材料在目标代表性单元中各自所属的空间范围,在粗网格模型中确定第一相材料与第二相材料交界处对应的边界体素;根据细网格模型对粗网格模型中的边界体素进行重构;对剖分后得到的新的粗网格模型进行有限元分析,得到周期性复合材料的弹性本构参数。本申请解决了现有技术周期性复合材料的弹性本构参数的预测效率较低的技术问题。
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