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公开(公告)号:CN115041710A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210855481.9
申请日:2022-07-20
申请人: 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC分类号: B22F12/00 , B22F10/28 , B22F12/41 , B22F12/45 , B22F12/90 , B22F12/13 , B22F12/17 , B22F10/362 , B22F10/368 , B22F10/38 , B33Y30/00
摘要: 本发明公开了一种多能束增材制造的三维温度场控制装置,属于增材制造的技术领域,包括真空腔体模块,用于为增材过程提供真空环境;激光模块,用于直接熔融成型区域粉末;电子束模块,用于加热成型区域及其周边的水平区域;可控温的成型缸工作台模块,包括成型缸工作台,成型缸工作台包括基座,用于通过基座对上层增材体进行加热或冷却;控制模块,用于通过计算机程序统筹控制真空腔体模块、激光模块、电子束模块和可控温的成型缸工作台模块的工作。本发明能够实现对成型区域及其周边的三维温度场的控制,以达到制造定向柱状晶零件、改善薄壁零件的增材制造性能等目的。
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公开(公告)号:CN112893871A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110072917.2
申请日:2021-01-20
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/362 , B22F10/366 , B22F3/105 , B33Y10/00
摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,提供了一种铝镁合金3D打印构件接续制造的方法。本发明首先对接续基板的打印面进行梯度激光预热,之后在预热的打印面上进行铺粉打印,得到接续层。本发明通过梯度激光预热将打印面进行连续预热,烧去打印面的杂质元素,完成均匀的预热处理,降低打印面和激光熔覆粉体之间的应力差;本发明在铺粉打印过程中采用低速高功率往复扫描的方式,并在打印不同层时转变激光扫描角度,以防止单向的激光扫描造成热应力不均匀,提高接续层和打印面的结合强度,实现接续层和打印面的冶金结合,提高铝镁合金3D打印接续制造所得构件的质量。
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公开(公告)号:CN118635529B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411116998.1
申请日:2024-08-15
申请人: 西安赛隆增材技术股份有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/362 , B22F10/366 , B33Y10/00
摘要: 本发明是关于一种三维制造方法,该方法包括:确定零件的实体小熔化面和实体大熔化面的转换区域;为所述零件的转换区域设计支架模块;将所述零件和所述支架模块作为一个整体来进行零件三维模型设计,并进行切层设计;根据切层设计参数设置打印参数,根据打印参数对铺设的粉末进行预热,然后进行扫描熔化,最终完成零件的打印。本发明的支架模块包括上支架模块和下支架模块,且下支架模块包括定位支架、基础支架和尖端支架,不仅对零件打印起到了良好的支撑作用,而且起到了辅助零件完整成形的作用,既保证了零件大小熔化面不出现偏移或收缩,又实现了后处理中对支架模块的去除,防止零件出现坍塌或翘曲变形,制得的三维零件的外形和性能更加优异。
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公开(公告)号:CN118792591A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411181506.7
申请日:2024-08-27
申请人: 苏州匀晶金属科技有限公司
IPC分类号: C22C38/12 , C22C38/10 , C22C38/14 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/36 , B22F10/362 , C23C24/10 , C21D1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
摘要: 本发明提出了一种增材制造专用高韧易成形热作模具钢,所述热作模具钢的合金成分由以下质量百分数的元素组成:C 0.03‑0.3%,Ni 15‑21%,Mo 4‑8%,Co 6‑10%,Ti 0.5‑2%,余量为Fe和不可避免的杂质元素,杂质元素中P≤0.015%,S≤0.003%;其中,Ni和Mo的质量百分数之和不大于25%;Co的质量百分数与Ni和Mo的质量百分数之和的比值不小于0.35。同时,本发明还公开高韧易成形热作模具钢的增材制造方法,该方法为采用选区激光熔化成形获得沉积态热作模具或者失效已修复的沉积态热作模具,再配合热处理以提高其强度和韧性,得到高韧易成形热作模具钢。本发明能够实现大尺寸、具有复杂外形与内腔结构的热作模具零件的增材制造,也能采用激光熔覆的方法高质量修复损伤热作模具零件。
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公开(公告)号:CN118635529A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411116998.1
申请日:2024-08-15
申请人: 西安赛隆增材技术股份有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/362 , B22F10/366 , B33Y10/00
摘要: 本发明是关于一种三维制造方法,该方法包括:确定零件的实体小熔化面和实体大熔化面的转换区域;为所述零件的转换区域设计支架模块;将所述零件和所述支架模块作为一个整体来进行零件三维模型设计,并进行切层设计;根据切层设计参数设置打印参数,根据打印参数对铺设的粉末进行预热,然后进行扫描熔化,最终完成零件的打印。本发明的支架模块包括上支架模块和下支架模块,且下支架模块包括定位支架、基础支架和尖端支架,不仅对零件打印起到了良好的支撑作用,而且起到了辅助零件完整成形的作用,既保证了零件大小熔化面不出现偏移或收缩,又实现了后处理中对支架模块的去除,防止零件出现坍塌或翘曲变形,制得的三维零件的外形和性能更加优异。
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公开(公告)号:CN114318329B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111500743.1
申请日:2021-12-09
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C23C24/10 , B22F12/00 , B22F12/41 , B22F10/50 , B22F10/85 , B22F10/25 , B22F12/37 , B22F12/45 , B22F10/73 , B22F10/362 , B22F10/364 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , B33Y10/00
摘要: 本发明提供了一种基于磁力与离心力双重压制的超高速激光熔覆装置及工艺,包括激光发生器、分光器、粉末装置、回转工装和磁场发生器;所述回转工装内安装基体,通过驱动装置使回转工装旋转;所述磁场发生器用于在回转工装内产生磁场;所述激光发生器通过分光器产生不同能量的第一激光束和第二激光束,所述第一激光束和第二激光束共同聚焦在基体表面;所述粉末装置输送的粉末喷射到基体表面,通过第一激光束和第二激光束实现激光熔覆。本发明在离心力与磁力的双重挤压作用下气体可快速逃逸,保证熔覆层致密并减少孔隙,克服了现阶段超高速激光熔覆加工轴类或盘类零件时离心力的不良影响。
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公开(公告)号:CN117047130B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311309535.2
申请日:2023-10-11
申请人: 杭州爱新凯科技有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/364 , B22F10/362 , B22F10/366 , B33Y10/00
摘要: 本发明涉及一种先预热后保温的金属3D打印方法,属于3D打印技术领域,其包括以下步骤:第一激光束经过准直后射入合束镜,第二激光束经过准直后穿过角度调节模块并通过角度调节模块将其调整为长条形光束,调整后的第二激光束射入合束镜;合束后通过聚焦和反射投影至打印工作面上并形成圆形光斑和长条形光斑;打印过程中,通过旋转角度调节模块使得长条形光斑的长轴始终与扫描文件的扫描方向保持一致,先用预热区域对金属粉末进行预热,再用打印熔融区域融化金属粉末,最后用保温区域对金属粉进行保温,完成金属粉末的烧结打印。本发明能避免液态金属熔池喷射出蒸汽羽流和飞溅物的现象,减缓液态金属降温速度,提高零件的打印质量。
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公开(公告)号:CN116967478A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310928959.0
申请日:2023-07-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B22F12/41 , B22F12/13 , B22F10/28 , B22F10/362 , B22F10/85 , B22F12/90 , B29C64/153 , B29C64/268 , B29C64/286 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明提供了一种均质激光加热装置及系统,属于增材制造领域,其包括加热激光器、壳体、光束整形扩散器和吸能器,其中:加热激光器固定在壳体上部;壳体放置光束整形扩散器并固定吸能器;光束整形扩散器用于将入射的加热激光束整形为均匀且特定形状的出射加热光并送入吸能器;吸能器的中心开有透光槽,透光槽的面积小于出射加热光在吸能器上的投影面积,以吸收出射加热光的边缘能量,产生均质激光热源。本发明首先利用光束整形扩散器将能量集中的激光光束扩散成能量均匀且具有特定形状的出射加热光,然后利用中间开槽的吸能器隔断出射加热光能量偏高的边缘区域,使得投影到粉床上的热辐射光场各个区域的能量密度基本一致,进而获得均质激光热源。
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公开(公告)号:CN116833429A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311118925.1
申请日:2023-09-01
申请人: 华侨大学 , 南安华大石材产业技术研究院
IPC分类号: B22F10/85 , B22F10/362 , B22F10/28 , B33Y50/02 , B33Y30/00
摘要: 本发明提供了3D打印复材的控温及性能强化方法、装置、设备及介质,由于3D打印成型金刚石复合材料多应用于磨削领域,对材料强度有较高要求,通过传统SLM成型金刚石复合材料的强度不能很好地满足应用需求,同时由于打印过程温度不能得到良好的调控,金刚石石墨化严重且与金属材料结合较差。因此本发明方法通过使用周期性的激光能场作用扫描策略,同时改变光斑直径,优化成型试件微观形貌,在模型底部添加支撑改变预热温度为随层数增加梯度上升,实现对温度场的调控,强化成型试件的宏观强度。最终对成型实物进行抗压、抗弯力学测试,实验发现抗压、抗弯强度提升50%以上。
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公开(公告)号:CN116689785A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310990242.9
申请日:2023-08-08
申请人: 西安赛隆增材技术股份有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/30 , B22F10/362 , B22F10/366 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y50/02
摘要: 本公开是关于一种解决悬空面结构翘曲变形的增材制造方法,包括:设计三维模型时,沿悬空面结构的底部边缘外侧添加外延辅助成形结构,随后在悬空面结构和外延辅助成形结构的下方设置支撑结构;将悬空面结构的打印模型文件、外延辅助成形结构的打印模型文件和支撑结构的打印模型文件,分别导入切片软件中,设置悬空面结构、外延辅助成形结构和支撑结构三部分之间的打印顺序,进行扫描路径规划并切片,输出打印文件;将打印文件导入增材制造设备,并分别设置悬空面结构、外延辅助成形结构和支撑结构的三维成形工艺参数,进行三维成形,得到目标工件。本公开在不改变打印工艺和预热工艺的前提下,有效解决了悬空面结构底部翘曲变形问题。
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