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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: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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公开(公告)号:CN106425501B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201611063886.X
申请日:2016-11-28
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明公开了一种无屑激光选区熔化复合铣削保护装置及控制方法,用于激光选区熔化成型设备之中,装置包括在激光选区熔化过程中可对成形层面加工的铣削装置和将铣削过程中产生的碎屑及时清除的气体循环系统;所述铣削装置的气体循环系统包括:进气管道、排气管道、气体过滤器、气泵、气体循环装置、保护气瓶、气压阀、以及成型室;所述铣削装置位于成型室内,包括:套筒、铣刀、进气孔、以及排气孔,本发明通过气体循环系统将铣削过程中碎屑及时清除,防止其污染粉床粉末,同时在侧表面铣削时,将侧面粉末清除,防止侧表面粉末对铣削的扰动,从而有效地提高激光选区熔化成型件的质量和性能,降低其内部出现缺陷的概率。
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公开(公告)号:CN108188460A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810059348.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23C5/28
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印成型的内含螺旋冷却流道的铣刀,包括刀体及刀柄;刀体与刀柄为分体式连接结构;刀体的内部沿其轴向方向设有多条贯通刀体端部的螺旋状冷却流道;这种螺旋状流道通过铣刀旋转时的离心力作用,加速了往铣刀顶端出口方向的流动速度,进一步强化了热传导能力,大大提高了铣刀的使用寿命。运用激光选区熔化SLM增材制造技术成型内含螺旋冷却流道的铣刀刀体部分,而刀柄部分仍为传统的机械加工方式。SLM增材制造技术与传统机械加工技术的融合,能够更好地让SLM增材制造技术应用于成熟的工业生产制造领域,从而能够得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN107374786A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710710817.1
申请日:2017-08-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61F2/28
CPC classification number: A61F2/2875 , A61F2002/3093 , A61F2002/30948 , A61F2002/3097
Abstract: 本发明公开了一种个性化多孔结构的假体制造方法;包括CT数据提取;逆向建模;正向设计;支撑添加与切片;将获得设计模型导入Materialise Magics软件进行支撑添加及切片;将切片数据导入RPPath软件进行扫描路径规划并导入激光选区熔化成型设备进行成型;后处理;对成型得到的待修复部位假体零件进行后处理,最终得到符合要求的个性化钛合金多孔结构的待修复部位假体。采用激光选区熔化成型技术进行制造,具有较高的个性化程度,能良好地恢复患者的面部形态;本发明采用多孔参数适宜的微观多孔结构,利于骨结合;本发明具有实用性而非停留在模型层面,且相关设计的内容适用于不同的病例与不同的切骨形态。
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