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公开(公告)号:CN113211590A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110423204.6
申请日:2021-04-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 一种自循环供料3D打印机,包括旋转平台、旋转模块、刮刀模块、打印模块和供料模块;旋转平台上开有凹槽,凹槽的底部开有第一通孔和第二通孔,打印模块包括可升降的打印平台,供料模块包括可升降的供料活塞,打印平台嵌入第一通孔内并与第一通孔滑动连接,供料活塞嵌入第二通孔内并与第二通孔滑动连接;旋转模块安装在旋转平台上,刮刀模块包括用于铺覆打印材料的刮刀,旋转模块与刮刀模块连接并带动刮刀旋转,从而刮刀在凹槽内将供料活塞上的打印材料铺覆在打印平台上。还涉及一种自循环供料3D打印机的控制方法,采用上述自循环3D打印机。本发明对打印材料的利用率高,且打印速度快,属于3D打印技术领域。
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公开(公告)号:CN111070374B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911197459.4
申请日:2019-11-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可变区域范围的浆料叠层自动供给装置及控制方法,装置包括供料喷头、刮刀、储料缸、加压气泵、刮刀清洗装置、废料收集缸、成型缸、打印平台、供料喷头驱动电机、供料喷头支撑架、螺旋推进器、安装背板、1号X轴移动平台、2号X轴移动平台以及Y轴移动平台;本发明采用刮刀配合供料喷头的供料方式,达到了辅料区域可变、范围可控的目的,在成型小面积零件时可以通过控制2号X轴移动平台的移动距离从而选择浆料铺覆区域以达到节省浆料的有益效果。
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公开(公告)号:CN110467769B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910789158.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化高密度聚乙烯复合材料,由高密度聚乙烯、炭黑、复合抗氧剂、表面改性剂、无机填料以及流动助剂组成;各组分重量分数配比为:高密度聚乙烯:70‑90;炭黑:2‑2.5;复合抗氧剂:0.5‑2.5;表面改性剂:3‑14;无机填料:4‑10;流动助剂:0.5‑1。本发明制备的抗氧化高密度聚乙烯复合粉末流动性能好、抗氧化性能优异、适用于激光选区烧结制备管道配件。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/357 , B29C64/35 , B33Y30/00 , B01D50/00 , B08B5/02 , B08B15/04
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。
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公开(公告)号:CN112677475A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011506045.8
申请日:2020-12-18
Applicant: 华南理工大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/264 , B29C64/321 , B29C64/236 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种原位3D打印软骨修复装置及方法,装置包括透镜、原材料容器、固化光源、转接架、光纤、三通头、推动板、模组、注射针、压板以及机械臂;所述透镜通过U形卡槽固设在三通头内部,三通头与光纤通过螺纹连接,光纤与固化光源通过螺纹连接,固化光源与转接架通过螺栓连接,模组与转接架通过螺栓螺母连接,推动板与模组通过螺栓螺母连接,转接架与机械臂通过螺栓连接,原材料容器与模组通过压板连接,注射针与原材料容器通过螺纹连接。本发明通过数字化手段控制6轴机械臂带动打印喷头直接在软骨缺陷处直接原位打印修复,过程简单,人工介入时间短,可实现多种生物材料、多种结构的高精度原位3D打印精准修复。
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公开(公告)号:CN112658280A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011370309.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F10/28 , B22F3/105 , B22F9/04 , B22F1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于激光选区熔化铝基碳化硼中子吸收材料与制备;制备过程为:先将球形铝合金粉末、碳化硼粉末、纯钛粉末、纯硅粉末等按照一定比例放入到行星球磨机内进行混合均匀,然后取出干燥,使用激光选区熔化机器进行打印,最终得到高致密、力学性能和中子屏蔽性能较好的铝基碳化硼材料。与现有技术相比,本发明采用激光选区熔化技术制备铝基碳化硼复合材料,其方法工艺过程简单,成型过程碳化硼粉末均匀弥散在铝合金基体中,制备的材料具有高致密性、力学性能优良、具有良好的中子屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN110539080A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910933023.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K26/346 , B23K26/14 , B23K26/342 , B23K26/70 , B23P23/02 , B23P15/00 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种双机械臂激光-等离子复合铣削增减材制造设备,其特征在于,包括成型密封室、保护气气瓶、特制刀具库、集成控制系统、铣削机械臂、两轴变位机、熔池监控系统、增材机械臂、沉积增材系统以及铣削加工系统。本发明结合了等离子增材制造和激光增材制造的特点,有选择地使用等离子增材制造和激光增材制造,能够实现高效率、高质量的加工复杂零件,扩宽其工程应用前景。本发明还引进高速铣削,可以将零件的成型精度进一步提高工件,并降低表面粗糙度。本发明通过采用双机械臂结合两轴变位机协同工作系统,可实现空间曲面等复杂零件以及大尺寸零件的制造以及大型构件的修复。
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公开(公告)号:CN110481014A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910789161.6
申请日:2019-08-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/371 , B33Y10/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了高密度聚乙烯复杂异形管件激光选区烧结成型方法,包括步骤:(1)设计复杂异形管件的三维模型,对模型进行切片处理,将数据信息导入激光选区烧结设备;(2)对切片处理后的模型进行激光选区烧结工艺参数设置,并向成型腔内通入惰性气体;(3)对高密度聚乙烯粉末进行预热处理,提高成型腔温度直至达到烧结温度;(4)通过激光扫描高密度聚乙烯粉末,形成复杂异形管件单层截面;(5)根据模型数据生成的扫描截面图形,逐层烧结成型;(6)对已成型的复杂异形管件进行冷却保温处理。本发明能够实现高密度聚乙烯异形管件激光选区烧结成型,成型效率高、生产周期短、无需开模,能够解决核电领域复杂结构异形件制造难度大的问题。
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公开(公告)号:CN106216832B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610750811.2
申请日:2016-08-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K26/06 , B23K26/067 , B23K26/082
Abstract: 本发明公开了一种多光束阵列振镜扫描系统,包括振镜框体结构,所述振镜框体结构内部设有X轴阵列振镜系统和Y轴振镜系统,X轴阵列振镜系统或Y轴振镜系统为多个轴心线相互平行的振镜组成,经扩束镜扩束后的激光通过进光口进入阵列振镜扫描系统内部,光束到达X轴阵列振镜系统被平分为n束光强相同的平行光束,n束平行光束在X轴各个振镜偏转带动下实现在X方向任意移动,并投射到Y轴振镜系统上,在Y轴振镜偏转反射带动下,n组光束在Y方向上移动,最后该n组光束经过出光口并被F‑θ镜聚焦到成型平面上形成一组个数为n的光斑。通过本发明的技术方案,加工效率将会成倍增长,增长的倍数与振镜的阵列数目相同,极大的降低加工时间和加工成本。
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公开(公告)号:CN108451671A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810207259.1
申请日:2018-03-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61F2/36
Abstract: 本发明公开了一种易摘除翻修的个性化股骨柄假体及制造方法,假体包括具有记忆效应的个性化NiTi合金多孔生物型股骨柄套以及个性化股骨柄主体,为解决传统骨水泥固定不易翻修的问题,本发明采用生物型多孔股骨柄套且其特征包括柄套为与髓腔结构相符合,但略小于髓腔结构,柄套采用记忆效应的NiTi合金3D打印成形并经过后期的记忆训练,柄套在形态上是一种自然膨胀型多孔结构,且依据受力分析,在股骨内外侧孔隙率有一定的变化;柄套记忆效应以低于体温10-20摄氏度为相变温度点,低于相变温度点时柄套属于收缩态,高于相变温度点时柄套为扩张态;该假体结构设计简单,与骨髓腔结构高度贴合,生物相容性好,且能够防止股骨柄假体下沉、松动和扭转等问题。
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