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公开(公告)号:CN112706401B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011418850.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC: B29C64/182 , B29C64/194 , B29C64/236 , B29C64/295 , B29C64/209 , B29C64/393 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , C08L77/00 , C08K7/06 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种弱各向异性连续纤维增强聚合物复合材料及增材制造方法,采用正弦形密排基体铺设与穿插纤维路径优化提升增材制造技术,由此提高制备获得的连续纤维增强聚合物复合材料的强度及削弱复合材料性能的各向异性。本案利用聚合物基体的正弦形依次铺设,连续纤维穿插多道次基体的路径规划方法,获得高强、弱各向异性的一体化连续纤维增强聚合物复合材料复杂结构。本发明一方面解决了增材制造连续纤维增强聚合物复合材料界面连接单一、性能提升受限的问题,另一方面有效减弱了增材制造聚合物复合材料性能的各向异性。
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公开(公告)号:CN114186339A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111452677.5
申请日:2021-12-01
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供了一种飞行器支架轻量化设计及制造方法,其特征在于,包括步骤:步骤1:对飞行器支架进行拓扑优化设计;步骤2:使用激光选区熔化方法对步骤1获得的拓扑优化设计后的飞行器支架进行增材加工制造;步骤3:对步骤2制造形成的飞行器支架进行成形质量测量;步骤4:测量后,对飞行器支架进行功能试验。本发明方法能够实现飞行器复杂承力结构件的新型优化设计与制造,在原结构刚度基本不变的情况下达到减重及快速制造的目的。
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公开(公告)号:CN110064757A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910361708.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于激光选区熔化成形悬空面结构,包括:悬空面,具有悬空面结构特征的零件,加在所述悬空面处的板条状支撑;所述板条状支撑与悬空面相接触的倒直角;所述板条状支撑与基板相连接的倒圆角;所述激光选区熔化成形过程中用到的刮刀与板条状支撑长度方向成45°角。进一步,悬空面与水平面夹角在0°~45°之间;在悬空面处添加板条状支撑,其厚度为2mm,支撑与支撑的中心间距为6mm;所述板条状支撑与悬空面连接处倒直角,其斜边与垂直方向的夹角α<45°,所述板条状支撑与基板连接处倒圆角;各板条状支撑倒直角之间无间隙。通过本发明可以实现对悬空面的完全自支撑,避免激光选区熔化成形过程中悬空面出现开裂或坍陷等缺陷。
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公开(公告)号:CN119885417A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411761286.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种变晶格填充密度的承载抗冲击一体化支架设计方法及系统,包括:完成飞行器支架的初始结构设计;将飞行器支架的初始结构分解为晶格填充区域与非填充区域;确定晶格填充区域内的晶格填充密度规律;对晶格填充区域进行晶格填充,得到不同晶格单元壁厚的晶格填充区域结构,根据不同晶格单元壁厚的晶格填充区域结构与非填充区域,计算得到飞行器支架的优化结构;对晶格填充结构进行模态分析;拟合当前晶格填充密度规律下晶格单元壁厚与飞行器支架优化结构的固有频率关系;选取当前晶格填充密度规律下的晶格单元壁厚并进行晶格填充,完成变晶格填充密度的飞行器承载抗冲击一体化支架设计。本发明做到结构模型的频率可选设计。
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公开(公告)号:CN117565426A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311623238.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 浙江大学 , 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维与金属复合智能结构制造方法及应用,包括:设计并制造金属芯模,对芯模上加工区域喷砂处理,随后涂敷高分子树脂薄膜;将高分子树脂薄膜包裹的芯模固定在旋转平台;将激光聚焦辅助加热原位成型设备移动至芯模附近,利用辊子在第一层路径起始位置将连续碳纤维增强复合材料压在芯模表面;按照设定速度运行机械臂和旋转平台,使连续碳纤维增强复合材料按照设定路径运动依次完成每一层连续碳纤维增强复合材料,得到碳纤维与金属智能复合结构;将碳纤维区域与电极、电阻仪连接,根据碳纤维电阻变化实现内部温度应力自监测。本发明可实现碳纤维增强复合材料和金属的有效连接,提高异质界面结合强度,降低复合构件热变形。
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公开(公告)号:CN117346568A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311280251.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于增材制造的空间微细流道热控结构及航空航天设备,包括:壁板、底板、拱形流道、屋脊形流道以及方形流道;所述底板上连接一个或多个壁板,多个相邻的所述壁板之间相互连接;所述底板上设置拱形流道,所述壁板上设置屋脊形流道和方形流道;所述底板和所述壁板之间通过拱形流道、屋脊形流道以及方形流道的互相连通形成三维的流通管路。本申请相比于现有的热控结构流道,充分结合了增材制造工艺技术特点,解决了内嵌流道成形质量差、残余粉末难清理等问题。
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公开(公告)号:CN120012482A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411985106.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种基于拓扑优化技术的机构承载及响应速度提升方法及系统,包括:建立机构初始模型,得到机构各构件初始质量;对机构中待拓扑优化构件按预设要求进行优化与非优化区域的划分;对优化区域进行拓扑优化,得到各构件拓扑优化构型及优化后质量;对各构件的静力学性能削弱比值进行计算;根据静力学性能削弱比值判断有无能够增加的载荷质量,对机构末端能够增加的载荷质量进行计算;对机构优化构型的静、动力学性能进行验证;对机构响应速度提升进行计算。本发明充分利用拓扑优化设计带来的轻量化及惯性降低的优势,对机构的承载性能以及响应速度进行了量化评价。
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公开(公告)号:CN114243939A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111449269.4
申请日:2021-12-01
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明属于无线能量传输技术领域,尤其涉及一种磁耦合无线能量传输柱式滑环装置,包括滑环外筒、外筒磁心、外筒磁屏蔽环、外筒线圈、外筒整流板及外筒温度传感器构成外筒结构滑环内筒;内筒磁屏蔽环、内筒磁心、内筒线圈、内筒控制板、内筒逆变板及内筒温度传感器构成内芯结构,外筒结构、内芯结构以及角接触轴承构成柱式滑环装置,可以实现能量无线传输。本发明通过内芯结构与外筒结构同轴装配和同轴相对旋转,实现能量的无线传输,并通过温度传感器实时监控内芯组件状态,通过内芯控制板、内芯逆变板输出控制信号,实现对内芯组件能量输入的控制。
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公开(公告)号:CN112706401A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011418850.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC: B29C64/182 , B29C64/194 , B29C64/236 , B29C64/295 , B29C64/209 , B29C64/393 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , C08L77/00 , C08K7/06 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种弱各向异性连续纤维增强聚合物复合材料及增材制造方法,采用正弦形密排基体铺设与穿插纤维路径优化提升增材制造技术,由此提高制备获得的连续纤维增强聚合物复合材料的强度及削弱复合材料性能的各向异性。本案利用聚合物基体的正弦形依次铺设,连续纤维穿插多道次基体的路径规划方法,获得高强、弱各向异性的一体化连续纤维增强聚合物复合材料复杂结构。本发明一方面解决了增材制造连续纤维增强聚合物复合材料界面连接单一、性能提升受限的问题,另一方面有效减弱了增材制造聚合物复合材料性能的各向异性。
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公开(公告)号:CN108893634A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810589124.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 南京航空航天大学 , 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种选区激光熔化制备的原位WC陶瓷基复合材料及其方法,该原位WC陶瓷基复合材料通过SLM成形技术对W-Ni-C纳米复合粉末加工成形;该原位WC陶瓷基复合材料是一种以WC组织或者WC组织、Ni2W4C组织作为结构相,以Ni和W作为黏结相的硬质合金基复合材料;所述结构相为WC组织时,粘结相分布在WC组织的四周;所述结构相为WC组织、Ni2W4C组织时,Ni2W4C组织位于WC组织与黏结相之间。因此,本发明能够提高陶瓷基硬质合金的综合力学性能。
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