一种增材制造粉末自动回收装置及方法

    公开(公告)号:CN112721153A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011480899.3

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造粉末自动回收装置及方法,装置包括集成粉末清理头、吸气管、吹气管、旋风分离器、粉末回收罐以及气体压力泵;所述集成粉末清理头包括吸气头以及多个吹气头,吸气头通过吸气管与旋风分离器的进气口连接,吹气头通过吹气管与气体压力泵的出气口连接,旋风分离器出气口与气体压力泵进气口连接,旋风分离器底部设有排料口,通过所述排料口旋风分离器与粉末回收罐连接。本发明通过集吸气与吹气于一体的粉末清理头可将成型平面的粉末及打印零件表面的粘附粉末进行有效清理回收,其中吹气使粉末扬起并更容易被吸入粉末回收系统,提高粉末回收效率,吸气可将粉末吸入粉末回收系统进行回收筛分。

    一种用于快速装夹的熔覆装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112481612A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011220331.8

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种用于快速装夹的熔覆装置,包括光学组件、喷嘴、激光器与连接件,喷嘴侧部设有第一保护气体通道、冷却介质通道与粉末流道,第一保护气体通道的进气口、冷却介质通道的进水口与出水口以及粉末流道的进粉口均位于喷嘴上端面,连接件上下两端分别与光学组件和喷嘴上端面连接,连接件第一通孔的上端连接有保护气体气源,第二通孔或第三通孔的上端连接有冷却介质供应源,第四通孔的上端连接有金属粉末源,第一通孔、第二通孔、第三通孔与第四通孔的下端分别与第一保护气体通道的进气口、冷却介质通道的进水口和出水口以及粉末流道的进粉口对接,第五通孔上下两端分别与光学组件和激光通道对接,连接件一侧设有刀柄。

    一种适于SLM、SLS和BJ的上送粉装置及方法

    公开(公告)号:CN110884136A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911164836.4

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种适于SLM、SLS和BJ的上送粉装置及方法,该装置包括储粉缸、下粉传送机构以及下粉漏斗;所述储粉缸安装于下粉传送机构上方;下粉传送机构包括主动滚轴、从动滚轴以及齿带,主动滚轴、从动滚轴设置于储粉缸的两侧边,齿带缠绕于主动滚轴和从动滚轴上;所述主动滚轴一侧安装有下粉漏斗,下粉漏斗的出粉口正对着铺粉车。本发明的上送粉装置使用齿带传送粉末,齿带的齿顶和储粉缸壁形成密闭的空间,粉末在传送过程中不易漏粉。本发明涉及3D打印技术领域。

    一种适用于粘接剂喷射成型的下送粉装置及方法

    公开(公告)号:CN110802839A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911175922.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于粘接剂喷射成型的下送粉装置及方法,包括两个粉料缸、一个成型缸,两个粉料缸分布在成型缸的两侧,粉料缸的粉料出口高于成型缸的粉料入口;铺粉车安装于两个粉料缸之间;两个粉料缸底部分别设有可沿粉料缸体滑动的粉料缸底板,成型缸底部设有可沿成型缸体滑动的成型缸底板;三个丝杆的一端分别与两个所述粉料缸底板、一个成型缸底板可拆卸连接,另一端分别与三个动力电机连接。本发明的下送粉装置的粉料出口高于成型缸的粉料入口,可以有效防止成型缸内的杂质被铺粉车刮到粉料缸内,污染粉料缸。同时,成型缸内的杂质被刮到粉料缸侧壁处,减少铺粉车刮刀与杂质的摩擦,降低刮刀摩擦受损概率。本发明涉及3D打印技术领域。

    一种层间激光改性的激光选区熔化成型梯度材料的方法

    公开(公告)号:CN108080637B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201711454417.5

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种层间激光改性的激光选区熔化成型梯度材料的方法;将激光表面改性工艺与激光选区熔化工艺进行整合,通过每激光选区熔化成型一定层数后激光束重新扫描已成型零件进行激光改性的方式,来改变零件不同区域的微观组织和性能,从而获得具有不同性能梯度的高性能零件。同时经过激光束的重新扫描,可以消除层内的空洞、微裂纹、表面凸起等缺陷,提高成型件的致密度和表面质量。零件组织和性能的变化可以通过调整设定的层数、激光重扫描功率、激光束扫描速度和激光束扫描间距的方式实现。因此,本发明在提高成型零件致密度的同时,实现了多性能梯度材料的激光选区熔化技术直接成型,对推动工业技术的发展起到重大作用。

    一种高反射材料蓝绿激光微熔化成型方法与装置

    公开(公告)号:CN110586939A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911028845.0

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种高反射材料蓝绿激光微熔化成型方法与装置;该装置包括蓝绿光固体激光器、激光扩束准直器、扫描振镜、f-θ聚焦透镜等。通过对光路设计对加工激光波长、光束质量、发散角等性能进行优化,最终获得10-15μm聚焦光斑;辅以扫描振镜、成型缸信号插补控制和超声震动铺粉装置实现粒径范围5-10μm微细粉末5-15μm的铺粉层厚,最终实现尺寸精度5μm、特征尺寸小于10微米,表面粗糙度Ra小于2μm,致密度大于99%的蓝/绿光激光选区微熔化;此外450-560nm波长激光的应用提高了镁/铝/铜合金等高反射金属粉末在激光选区熔化技术中的吸收率,提高了高反射率金属材料的加工质量与加工效率。

    一种3D打印逐层检测反求零件模型及定位缺陷装置与方法

    公开(公告)号:CN107175329B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710245808.X

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印逐层检测反求零件模型及定位缺陷装置与方法;该装置包括扫描振镜,半透半反镜,滤光片,激光头,高速摄像机,控制器等。扫描振镜用于控制激光束选择性熔化金属粉末,半透半反镜将熔池辐射反射入所述高速摄像机并转化为图像信息传至控制器。本装置针对SLM加工过程的粉末熔化进行监控,并反馈至计算机软件界面,实时反映不同位置的熔池特征,并精确测量每一熔化层的轮廓,通过反求方式获得零件模型,将该模型与原始三维模型进行比较分析,获得金属3D打印零件与原始模型数据在精度尺寸方面的误差。可精确获取3D打印过程中内部缺陷的位置、立体形状,避免了打印零件后期针对零件的破坏性试验。

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