-
公开(公告)号:CN114701161A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210340947.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/214 , B29C64/245 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种加工、送粉面积协同可调的增材制造铺粉装置及铺粉方法,属于增材制造领域。所述铺粉装置包括收粉舱、成形舱、送粉舱,所述成形舱内设置有若干块基板承载平台,所述送粉舱内设置有若干块送粉舱承载平台,每块所述基板承载平台和每块所述送粉舱承载平台的下方均连接有升降装置,所述基板承载平台的块数和所述送粉舱承载平台的块数均不小于2。该铺粉装置通过至少两块组合的基板承载平台以及至少两块组合的送粉舱承载平台实现了成形舱室加工面积和送粉舱室的送粉面积的协同可调,为不同尺寸的零件成形提供了基板以及成形舱室的可选择性,提高了粉末的利用率和加工成形的效率。
-
公开(公告)号:CN114643575A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210433864.7
申请日:2022-04-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种增材制造仿生智能驱动构件,包括一个基座、多个连接块、多个形状记忆合金构件、一个输出端和多个两转动自由度关节,相邻的两转动自由度关节通过连接块相互连接,最前端的连接块上安装有输出端,尾端的连接块固定在基座上;相邻两连接块之前的四个侧面均设置有形状记忆合金构件,形状记忆合金构件通过接线端子分别与连接块的四个侧面关联。本发明基于机械臂高效、节能、尽可能结构简单的设计理念,提供一种增材制造仿生智能变形驱动构件,利用通电电流所产生的热量直接驱动变形。
-
公开(公告)号:CN112843022B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110345782.2
申请日:2021-03-31
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/32 , B33Y80/00 , B33Y70/00 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08J3/075 , G06T17/00 , G16C60/00 , C08L33/24
Abstract: 本发明提供一种可编程智能控释的胶囊剂及其应用、制备方法,所述的胶囊剂为通过3D打印制备得到的壳核型结构,胶囊剂的外壳为水凝胶,胶囊剂的内核为具有治疗作用的药物。所述的胶囊剂能够通过体内环境温度刺激进行实时响应,实现智能控释,并且制备工艺简单,更有利于特定个体对药物的个性化定制。
-
公开(公告)号:CN112248446B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010916748.1
申请日:2019-12-13
IPC: B29C64/379 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术的控制样品形变的方法,对临时形变的3D打印样品中的导电连续纤维进行通电,基于3D打印样品中导电连续纤维的形状记忆变形的特性,通过控制电流的大小和通电时长,使临时形变的3D打印样品发生形状恢复,可以根据需要控制3D打印样品形状恢复程度,恢复程度可控,恢复效果多样,控制3D打印样品恢复的过程中即实现了3D打印样品的动态形变过程,仅需要控制电流大小和通电时间即可,无需手动操作,更加智能。相较于将3D打印样品整体置于热环境中,直接采用油浴、水浴或者加热箱进行加热的方法,本发明所提供的方法可以控制记忆变形后的样品的形状恢复,从而实现动态形变,形变的动态变化过程的可控性好。
-
公开(公告)号:CN108274002B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201810376733.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造同步监测系统,包括计算机、高速摄像机、3D打印机激光发射器及光电传感器;其中,所述高速摄像机安装支架安装于3D打印机激光发射器的一侧,光电传感器与高速摄像机连接后固定在3D打印机激光发射器上;机械手安装于3D打印机箱体内壁上,工作台安置于3D打印机激光发射器正下方,工作台的台面初始位置与高速摄像机镜头保持在同一水平面上,高速摄像机与计算机连接。该监测系统对增材制造过程进行精确监测,实时获得熔池的阴影形貌图像,解决了现有加工过程中不能全程动态监测熔池变化的问题,并能通过监测系统内拍摄器件与背光光源的合理选配,实现监测熔池的形貌。
-
公开(公告)号:CN113275686B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110640223.4
申请日:2021-06-09
Applicant: 吉林大学
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , B23K33/00 , B23K103/18
Abstract: 本发明提供了一种基于仿生连接的异种金属接头电阻对焊方法,它包括如下步骤:(1)对待焊接的两异种金属焊件一和焊件二的对接端面进行处理;(2)将焊件一和焊件二通过叉指一与凹槽一的配合或叉指二与凹槽二的配合进行对接叉指连接;(3)将对接叉指连接的焊件一和焊件二放置在电阻焊设备上并用工装夹具和夹持电极进行固定;(4)设定电阻对焊工艺参数,进行焊接,焊接过程中,低熔点金属熔化且高熔点金属不熔化,实现异种金属熔钎焊的冶金连接。该方法可保证异种金属的机械连接强度,可有效提高焊接接头的冶金连接强度,从而实现高差异性、难焊异种金属的高强度连接。
-
公开(公告)号:CN113935241A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111207385.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/37 , B22F10/38 , B22F10/85 , C22C1/04 , B33Y50/02 , G06F113/10 , G06F119/08
Abstract: 基于Levenberg‑Mar改进算法的激光选取熔化NiTi相变温度预测算法,包括如下步骤:采集NiTi相变温度实验数据,对实验数据结果进行特征选取;对数据集进行散点分析,通过残差平方和寻找数据的最佳函数匹配,利用插值法将得到的多项式视为在局部上的逼近被插值函数,在数据拟合区间内,将数据进行拟合,得到数学模型经验公式,定义观测结果yi和预测结果y′i之间的残差平方和为Rss,当残差平方和值越小时,数据拟合越准确,Levenberg‑Mar改进算法反向预测,数据信息前向传递,而误差后向反馈,通过不断调节权重值,拟合真实输出,将需要预测的样本信息分别输入其中,得到预测结果,最终输出为NiTi材料预测相变温度。
-
公开(公告)号:CN113199038B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110493297.X
申请日:2021-05-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种竹荪结构的仿生形变自适应柔性密封3D打印设备,机械手工作端连接有密封端盖,密封端盖与密封层连接,密封层内侧设有环状充气密封圈,工作时,环状充气密封圈与矩形工作台外周密封槽密封连接,密封层包括密封内层和密封外层,多组环状仿竹荪结构支撑夹层纵向不接触的分布在密封内层和密封外层之间,仿照竹荪结构在自然界中受外力后有趋势导向的运动特点和强作用力不断裂且有支撑挺立的特点设计出柔性结构的支撑层,再由内外两层柔性密封提进行包裹,实现3D打印设备在多轴运动时有运动导向的压缩,从而避免了打印头与柔性密封体距离过近导致高温破坏柔性密封体。
-
公开(公告)号:CN113386343A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110608998.3
申请日:2021-06-01
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/379 , B29C64/35 , B22F10/28 , B22F10/30 , B22F10/66 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种轻量化刚柔耦合异质结构的增材制造方法,它包括如下步骤:(一)根据异质结构设计以及材料的相溶性和软硬差别特征,选择增材制造所用的软质材料的原材料和硬质材料的原材料;(二)根据所要增材制造成型的两种异质材料,选择基板材料,然后对所用的基板进行尺寸切割、表面打磨及清洁处理;(三)在基板上分区域增材制造硬质材料和软质材料的结构单元体;(四)用线切割或者机械加工将上述增材制造的具有结构间隙的栅状异质结构从基板上整体取下。该增材制造方法制备过程简单,原材料成本低,制备得到的异质结构具有轻量化、良好的韧性和抗冲击等性能,实现了材料‑结构‑性能一体化设计和制造成型,提高了生产效率。
-
公开(公告)号:CN113125672A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110421976.6
申请日:2021-04-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 不同氧气含量下3D打印金属性能试验设备及性能试验方法,包括底座,底座上设有工作台、三轴坐标平台和控制装置,三轴坐标平台的Z轴导轨滑块上设有连接头,连接头一端连接有密封上盖,密封上盖内部设有温湿度传感器、氧含量检测传感器、压力传感器和3D打印头,本发明以新的柔性密封形式形成可控氧气环境的新型实验设备,提出三种不同情况下的对照实验。根据实验结果,可以对金属在3D打印过程中舱室内的最佳氧含量水平进行探索,同时可以将3D打印工艺成形产品的力学性能在一定范围内统一,使打印的产品性能可靠,具有互换性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-