一种模拟微重力下金属微滴追击熔合过程实时捕获系统

    公开(公告)号:CN113500214A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110761120.3

    申请日:2021-07-06

    摘要: 本发明提供了一种模拟微重力下金属微滴追击熔合过程实时捕获系统,解决现有落管技术无法完成微重力环境下的金属微滴熔合试验不足之处。一种模拟微重力下金属微滴追击熔合过程实时捕获系统包括管体、主体支撑架、微重力微滴追击熔合模块、微重力微滴追击熔合实时捕捉模块、图像处理模块、收集模块以及抽真空与惰性气体补充模块;管体通过主体支撑架竖直固定,其和抽真空与惰性气体补充模块连接,以在管体内营造惰性气体环境,微重力微滴追击熔合模块、微重力微滴追击熔合实时捕捉模块以及收集模块沿管体高度方向自上而下依次设置。

    同一光斑异种材料同步分区送粉激光熔覆系统与方法

    公开(公告)号:CN113290257A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110604620.6

    申请日:2021-05-31

    摘要: 本发明提供一种同一光斑异种材料同步分区送粉激光熔覆系统与方法,包括激光熔覆加工头、激光光斑控制器、送粉装置以及送粉控制器,被设置用于控制送粉;送粉装置采用阵列式独立粉管的双侧送粉方式,并可通过送粉控制信号调整粉斑长度和/或宽度,并将光斑与粉斑最佳适配,实现高效高质量的异种材料同步分区打印,其中两侧的粉管成一一对称的方式同步向激光光斑位置送粉,其中至少一对向同一位置送粉的粉管分别输送不同的粉末,两种粉末在粉末汇聚点区域实现熔化冶金反应,形成冶金结合区作为过渡区,从而实现宽带可调多管同步送粉,以利于进行高效率实现同一光斑下的同步分区旁轴送粉3D打印,提高熔覆效率和质量。

    供粉装置、3D打印机及供粉方法

    公开(公告)号:CN112427659A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910728329.2

    申请日:2019-08-08

    摘要: 本发明提供一种供粉装置,应用于3D打印机,供粉装置设于成型平台上方且包括两个粉仓、铺粉件和控制器,两个粉仓分别设于成型平台两侧,每个粉仓朝向成型平台的一端设有出粉阀门,且每个粉仓连接有重力感应器,重力感应器用于感应粉仓中粉末的质量。铺粉件可在成型平台上往复运动以铺平由粉仓落至成型平台上的粉末;控制器与重力感应器电连接以接收重力感应器发出的重力感应信号,控制器还用于计算每次铺粉后粉仓中应剩余粉末的质量。当粉仓中粉末的质量等于应剩余粉末的质量时,控制器控制出粉阀门关闭。上述供粉装置能够精准控制供粉量,提升了供粉效率和打印效率。本发明同时提供一种3D打印机和供粉方法。

    可移动的成形装置及基于移动粉场的激光熔化成形方法

    公开(公告)号:CN118751937A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410810412.5

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明公开了一种可移动的成形装置及基于移动粉场的激光熔化成形方法,成形室装置的箱体由箱体驱动装置驱动在扫描场平面上平移,箱体与扫描场平面形成封闭的成形空间,送粉系统和铺粉系统安装在箱体外侧壁上用于随箱体移动而同步铺粉,固定在箱体上方的光学系统朝向位于成形空间内的粉场发射激光实现粉末激光熔化成形,设置在箱体两侧的进风系统和出风系统使惰性气体进入和排出成形空间,并在成形空间内形成风场,风场将激光熔化加工产生的烟尘排出,伴随着箱体连续或间歇性的平移实现一层粉场的全面激光激光熔化成形,本发明有效地减少熔化粉末时产生的烟尘、飞溅对粉场的污染,降低了昂贵的激光光学系统的成本。