一种3D成型机及方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110509567A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910626362.4

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种3D成型机及方法,包括基座平台,基座平台上对称设置有立柱,立柱的顶部装有横梁,横梁的中部固定有x向进退轴杆,x向进退轴杆上连接有主机头组合体,x向进退轴杆的端部设置有用于驱动主机头组合体沿x向进退轴杆运动的x轴伺服电机;主机头组合体包括能够沿x向进退轴杆运动的传导装置,传导装置上连接有a轴,a轴的底部通过夹紧装置连接有刀头,a轴的顶部设置有驱动其运动的a轴伺服电机;基座平台上还对称设置有一对y轴移动工作平台,每个y轴移动工作平台上对称设置有两个z轴杆立柱,y轴移动工作平台上连接有y轴伺服电机,每个z轴杆立柱上均设置有z轴伺服电机,z轴杆立柱的顶部安装有用于固定工件的工作台。

    一种三维采集装置及三维扫描系统

    公开(公告)号:CN106091985B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610397936.1

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本公开涉及一种三维采集装置及三维扫描系统,所述三维采集装置投射的无毒无污染散斑;使用的散斑片,散斑图案绘制精细,有利于提高扫描数据采集精度;使用一个单独的控制单元来控制触发散斑投射器投射散斑,并控制相应的散斑采集和彩色图像采集,使得图像采集时间短、速度快,能有效避免被扫对象的移动误差。所述三维扫描系统应用了具有上述特点的三维采集装置,提供了一种三维光学非接触式三维扫描方式,具有对生物体伤害小、扫描速度快、精度高的特点。

    一种多级分离渐进式盾构刀盘

    公开(公告)号:CN102536254A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110435177.0

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 一种多级分离渐进式盾构刀盘,它由可伸缩的多级盾构刀盘组成。工作时,中心盾构刀盘一级转动轴离合器闭合,动力主轴带动一级刀盘转动对岩体进行切削,同时由后方液压装置推动中心刀盘向前掘进。当掘进到一定的距离时,一级离合器分离,待部分构件重新组装后,二级离合器闭合,二级刀盘开始向前掘进,如此往复,实现多级刀盘渐进开挖。多级分离渐进式结构的盾构掘进机各级刀盘共用同一个动力主轴,分别设有中心搅拌装置和螺旋输送排屑装置,将各级刀盘切削下的料块粉碎并输送至盾构机中心的排屑导轨中。

    比例水肥控制机
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102523812A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110434400.X

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 一种比例水肥控制机,包括入口端和出口端分别与供水管道和分区灌溉管道相连的主水管路以及与主水管路相连通的注肥管路,在主水管路的入口端设有控制灌溉水流量的总阀,注肥管路的入口与喷射泵相连,在注肥管路上安装有安全阀和比例调节阀。本发明通过预先标定安全阀阈值,当注肥管路中的压力超过阈值时肥液将经安全阀沿泄压管路自动泄压,对注肥管路起过载保护的作用;在施肥过程中,只需将比例调节阀的指针指示在表盘的相应参数,就可以使注肥管路与主水管路的流量之比保持在一定的比例,进而实现不同水肥比例的灌溉。

    三维网格应变测量方法

    公开(公告)号:CN102322813A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110263622.X

    申请日:2011-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种三维网格应变测量方法,第一步,网格制备;第二步,取样拍摄;第三步,图片定向;第四步,网格节点匹配;第五步,网格节点重建;第六步,网格连接;第七步,网格优化;第八步,应变计算。通过上述操作步骤,本发明可以测量金属板料成形过程中的三维全场应变信息,评估金属板料成形性能及模具工艺设计方案优劣,从而提高金属板料成形质量,提高制造精度,降低生产成本。具有测量操作方便,自动化程度高,结果准确可靠、测量信息丰富、效率高且为非接触测量的特点。

    一种光固化模具及其制作精密铸造用蜡质模样的方法

    公开(公告)号:CN101954446A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010296345.8

    申请日:2010-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种光固化模具,包括公模和母模,所述公模和母模内设有冷却水通道,该冷却水通道为非直线型冷却水通道,所述冷却水通道为环形或者螺旋形,所述冷却水通道的直径为5~10mm,所述相邻冷却水通道间的间距大于5mm,所述冷却水通道距离模具型腔表面的距离大于10mm,所述模具最薄处的厚度大于10mm,所述模具的脱模角大于0.5度。本发明通过光固化成型技术制的光固化模具,其精度高且冷却水通道可以根据产品的形状自由进行设计,保证蜡模成型时能够得到充分的冷却,本方法相对于传统技术无需制造金属模具,便能高效快速的制作精密铸造用蜡质模样,且蜡质模样体积越大、空间形状越复杂、周期的缩短倍数越大。

    一种多尺度3D打印装置及方法

    公开(公告)号:CN110509540A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910622014.X

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度3D打印装置及方法,主要包括机架、底板、X轴、Y轴、Z轴、喷头模块、打印平台、控制台、送料系统、电机。电机固定在机架上,控制台在底座下部,送料系统位于机架外部,打印平台在机架内部安装在Z轴上。在打印过程中,储料仓中材料按照程序设置的比例加入搅拌仓中,搅拌达到设定时间后,控制台根据所层片信息不同对喷头进行选择,通过送料管向喷头送料,喷头依据对应的数据打印出物体轮廓、内部填充,通过逐层叠加最终实现三维模型物体的打印。利用该3D打印工艺及装备,能够打印多种尺度的材料,省去人工更换喷头和材料的时间,极大的提高打印效率,具有较好的应用价值。

    一种面向高分子量硅橡胶的3D打印设备及打印方法

    公开(公告)号:CN107283819B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710582485.3

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 一种面向高分子量硅橡胶的3D打印设备及打印方法,3D打印头系统采用具有高剪切速率和高挤压强度的螺杆挤压力的百微米级微孔喷嘴,极大降低高分子量硅橡胶的流动粘度,实现高分子量、高压缩模量和高服役寿命硅橡胶材料的3D打印成型;提高材料在百微米级微孔喷嘴处的挤出和涨大稳定性,准确控制3D打印流体线的尺寸精度,实现3D打印过程的高质量、高精度和高效率;采用光‑热二阶固化3D打印材料的方式,极大提高3D打印材料的固化速率和尺寸精度,提高3D打印高分子量硅橡胶材料的高质量稳定性,实现3D打印材料的宏观性能和结构可调性。

    一种三维采集装置及三维扫描系统

    公开(公告)号:CN106091985A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610397936.1

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: G01B11/2504 G01B11/254

    Abstract: 本公开涉及一种三维采集装置及三维扫描系统,所述三维采集装置投射的无毒无污染散斑;使用的散斑片,散斑图案绘制精细,有利于提高扫描数据采集精度;使用一个单独的控制单元来控制触发散斑投射器投射散斑,并控制相应的散斑采集和彩色图像采集,使得图像采集时间短、速度快,能有效避免被扫对象的移动误差。所述三维扫描系统应用了具有上述特点的三维采集装置,提供了一种三维光学非接触式三维扫描方式,具有对生物体伤害小、扫描速度快、精度高的特点。

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