-
公开(公告)号:CN117922212A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410110770.5
申请日:2024-01-26
Applicant: 南通理工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机平台的高压输电线巡检维护机器人,涉及电力检修设备技术领域,包括轮式无人车和视觉传感机构,所述轮式无人车上安装模块化电池组件,以及与之相连的单片机,还包括减震系统底盘和机身稳定系统。本发明通过底盘本体上预留电子通信接口,且载机板预留过线孔和螺丝孔位,可装配如机械臂、火焰发射装置等多种执行机构,从而实现多场合下的高效巡检。与人工巡检相比,机器人巡检不仅减轻了劳动强度、降低了检测成本,而且显著提高了检测的准确性和效率。此外,机器人应用还显著提升了线路的管理和维护水平,降低了安全风险。
-
公开(公告)号:CN117419518A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311476732.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 南通理工学院
Abstract: 本发明公开了一种双向气流交替的干燥装置,包括装置本体,装置本体的吸气端和排气端相对设置,吸气端和排气端之间为干燥通道,吸气端和排气端在干燥通道内产生正向气流;干燥通道内有活动件,活动件上有导气部,导气部内有吸气换向通道和排气换向通道;吸气端与吸气换向通道相接后反向吸气,排气端与排气换向通道相接后反向排气,使干燥通道内产生反向气流。本发明通过交替出风的双向气流对匀速前移的物料进行均匀干燥。
-
公开(公告)号:CN115256939A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210938010.4
申请日:2022-08-05
Applicant: 南通理工学院
IPC: B29C64/314 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , C08L97/02 , C08K3/013
Abstract: 本发明公开了一种3D打印复合材料的制备方法,涉及到3D打印复合材料制备技术领域,该方法包括:S1、将植物纤维、无机填料、偶联剂等各种原材料按照比例放入均匀混合装置内进行搅拌混合,得到混合物料;S2、将混合物料加入螺杆挤出机中进行熔融、挤出、拉丝、冷却定型,得到成型丝状材料,将丝状材料绕盘收卷得到成品。本发明中,当启动伺服电机时,会带动搅拌杆在转动的同时进行上下移动,实现了移动搅拌的目的,极大地提高了搅拌杆的搅拌范围,以及完全混合原料的搅拌效率,同时,也会带动混合料箱相反转动,进一步加快了对原料进行均匀混合的速度,节约了大量时间,提高了复合材料的制备效率,实用性好。
-
公开(公告)号:CN114770935A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210211341.8
申请日:2022-03-05
Applicant: 南通理工学院
IPC: B29C64/20 , B29C64/295 , B29C64/321 , B29C64/314 , B29B13/02 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明公开了一种用于3D成型的塑料挤出装置,包括输入装置、融化输送装置、缓冲给料装置、挤送装置和挤出头;本发明具有结构合理简单、生产成本低、安装方便,功能齐全,这里设置的输入装置,能够将塑料带持续不断输送到圆形腔中顶住输送导热轮外表面进行加热融化,同时配合输送导热轮的旋转,不仅满足了的塑料带连续进行加热融化的需要,另外也有助于将融化后的塑料通过输送通道持续不断的输送到缓冲腔中进行缓冲储存,从而满足了不同打印的速度下供料的稳定性和可靠性;本发明设置的挤出头,能够确保非挤出时两个阀芯能够在弹簧二的作用下使其顶紧在一起,从而避免了融化塑料的漏出影响产品的质量。
-
公开(公告)号:CN112691881A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011493179.0
申请日:2020-12-17
Applicant: 南通理工学院
Abstract: 本发明公开了一种智能制造用具有筛分功能的上料装置,涉及上料装置领域,包括底板,底板上连接有支架,支架上连接有工作台;工作台上表面连接有第一罩壳,第一罩壳内设有储料室,储料室上端连通入料斗;储料室底端设有筛选盘,筛选盘绕其中心轴转动并绕该轴设有若干筛网,筛网的转动位置依次经过储料室下端;所述筛选盘下侧设有固定转箱;固定转箱底部铰接有第二落料板,固定转箱上设有用于固定第二落料板挡设在该开口处位置的固定件;所述固定转箱腔室内转动连接有分类转箱,分类转箱内绕设有若干分类室;固定转箱下侧设有上料装置。通过筛选盘和分类转箱将不同放置进的储料室内的滚珠自动筛选分类,方便加工使用,避免加工时频繁的更换滚珠大大增加了工作效率,减少了报废量。
-
公开(公告)号:CN110408163A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910705191.4
申请日:2019-08-01
Applicant: 南通理工学院
IPC: C08L55/02 , C08L25/06 , C08K7/06 , C08K5/544 , C08K5/06 , C08K5/12 , C08K13/04 , C08J5/04 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,涉及3D打印工艺处理技术领域,具体为一种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,包括以下步骤:a、原料备份;b、干燥混合;c、配比混合;d、材料制备。该种FDM打印用ABS/碳纤维复合材料的生产工艺,碳纤维作为增强复合材料性能的常见材料,以碳纤维作为增加改善ABS的材料性能的3D打印复合材料,其比强度、比刚度相对于纯ABS材料均有所提升,且ABS/碳纤维复合材料的质量轻,抗疲劳及断裂性等性能良好,通过将ABS/碳纤维复合材料涂在单螺杆FDM线材挤出机中挤出打印线材上,改善线材的弯曲强度、压缩强度和硬度,增加其力学性能,降低线材的表面粗糙度,增加其材料性能。
-
公开(公告)号:CN107415239A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710315774.7
申请日:2017-05-05
Applicant: 南通理工学院
IPC: B29C64/20 , B29C64/218 , B29C64/124 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种UV光固化3D快速成型系统,包括:打印固化装置、打印仓及供粉装置,打印固化装置包括UV灯固化单元及UV胶粘结单元;打印仓具有供打印粉末粘结并固化成型的工作台;供粉装置用于储存并输送打印粉末至打印仓,包括供粉仓及铺粉辊;本发明还提供了上述上述UV光固化3D快速成型系统的打印方法。本发明的优点在于,本系统将UV光固化技术应用于三维印刷,解决了三维印刷成型制件强度不高,需要二次固化后处理,如再次用胶水浸泡的问题,减少了投入成本,缩短了生产周期,提高了生产效率;该系统的操作方便,铺粉效率高;将粉层在UV固化之前就初步固化,比松散的粉末支撑力度好,对后续的已固化制件支撑效果更好,有利于成型。
-
公开(公告)号:CN105570227A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610075324.0
申请日:2016-02-02
Applicant: 南通理工学院
CPC classification number: F15B13/06 , F15B11/16 , F15B21/042 , F15B2013/002
Abstract: 本发明提供了一种用于组合机床的液压系统,包括底座、液压泵组件、油压回路和电磁叠加阀组件,所述液压泵组件、油压回路和电磁叠加阀组件位于底座并与其固定连接,所述电磁叠加阀组件包括尾架叠加阀组、铣头箱锁紧叠加阀组、磨头箱锁紧叠加阀组、卡盘叠加阀组和多联底板块,所述尾架叠加阀组、铣头箱锁紧叠加阀组、磨头箱锁紧叠加阀组、卡盘叠加阀组位于多联底板块上端并与其固定连接。本发明结构紧凑具有配置灵活、集成化、通用化的优点。
-
公开(公告)号:CN120055299A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510541428.5
申请日:2025-04-28
Applicant: 南通理工学院
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体为多场辅助激光选区熔化制备点阵结构的方法及装置,方法包括,获取待加工材料的数据以及目标点阵结构的性能指标;构建多场耦合物理模型,预测多场环境下材料熔化、凝固和点阵结构演化结果;建立自适应多场环境调控算法,通过实时解析激光-材料相互作用过程,调整电场、磁场和声场的时空分布;同时构建基于深度学习的工艺优化方法,通过深度学习模型实时调整激光功率、扫描速度和粉层厚度等工艺参数;输出最佳材料组分、激光工艺参数和多场环境参数的组合数据,调整激光选区熔化工艺,制备出目标点阵结构。本发明可显著提高点阵结构的尺寸精度、表面质量和力学性能,扩大其应用领域。
-
公开(公告)号:CN119940153A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510421926.6
申请日:2025-04-07
Applicant: 南通理工学院
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/17 , G16C60/00 , G06N3/126 , G06N3/0499 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,公开了用于激光增材制造的梯度点阵结构生成与优化方法及装置;包括:采集设计需求数据;根据设计需求数据,采用改进后的进化算法生成梯度点阵结构;评估生成的梯度点阵结构是否达标;若梯度点阵结构未达标,则对梯度点阵结构进行优化;本发明解决了现有方法依赖人工建模的问题,并且实现梯度点阵结构的多目标优化,有效生成满足复杂设计需求的优良梯度点阵结构,能够缩短设计循环周期,提高产品性能,在激光增材制造领域实现更高效的梯度点阵结构设计。
-
-
-
-
-
-
-
-
-