一种面向月面环境的高强度零部件3D打印方法和装置

    公开(公告)号:CN112620647A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011478789.3

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向月面环境的高强度零部件3D打印方法和装置,属于太空增材制造领域。方法包括:熔化月面探测器废弃的着陆器中的金属以形成金属液滴;采用喷射金属液滴的方式对月壤颗粒进行液滴粘接;通过层层堆叠的方式3D打印成形高强度零部件;月壤颗粒的引入可以通过铺粉式或送粉式。借助基于液滴成形的3D打印方式,将金属液滴与月壤进行粘接,形成高强度的金属基复合材料,其兼具了金属材料的韧性和月壤陶瓷材料的高模量高耐磨性等性能,在月面环境下获得高强度的零部件用于月面设施的建造,且使用的原材料均来自月面原位资源,适用于资源紧缺的月面制造以及未来月球基地的大型构件或承重结构的3D打印制造。

    一种激光增材制造方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109175362B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810820848.7

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种激光增材制造方法,其包括如下步骤:S1加热金属陶瓷混合材料制备厚度为s的金属陶瓷层,由于陶瓷的存在使得制备获得的金属陶瓷层存在孔洞;S2加热金属材料使其熔化,熔化后的金属材料在重力和毛细力作用下填充孔洞,获得致密实体层;S3重复步骤S1与S2完成各致密实体层的制备,获得高致密度的金属陶瓷复合零件。本发明可解决金属陶瓷增材制造成形时由于流动性差而形成大量收缩工艺孔的问题,具有制备工艺简单方便,可操作性强等优点。

    一种同步热处理的增材制造方法

    公开(公告)号:CN109175361A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810819035.6

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种同步热处理的增材制造方法,其包括如下步骤:S1铺设粉末,激光按预设的扫描路径对粉末进行扫描,完成当前层的激光扫描加工;S2间隔一定时间后,以低功率激光对加工完成的当前层重新进行加热;S3重复步骤S1和S2,完成所有层的激光扫描加工,获得所需的致密零件。本发明降低了成形时材料冷却速度,增加熔池存在时间,减少了裂纹和孔洞的形成,可用于金属及金属陶瓷复合材料的激光增材制造。

    一种太空基地建设中局部密封和修复的方法

    公开(公告)号:CN112900656B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110051387.3

    申请日:2021-01-15

    Inventor: 朱海红 廖海龙

    Abstract: 本发明公开了一种太空基地建设中局部密封和修复的方法,属于太空基地建设领域,包括:S1:定位第一待拼接砖块并将所述第一拼接砖块放置于预设位置;S2:将所述第一待拼接砖块与第二待拼接砖块进行拼接,以形成拼接缝隙;S3:利用液滴缝合机器人对所述拼接部缝隙进行定位,并熔化缝合材料滴落至定位到的所述拼接缝隙,以对所述拼接缝隙进行密封缝合形成密封线。相比于原有的砖块堆砌拼接等方法建造太空基地,本发明采用金属或非金属液滴对拼接缝进行密封加强,操作简便;极大的提高了太空基地的密封性能和抗月震、热冲击、微流星陨石冲击等恶劣环境的抵抗能力。

    一种太空基地建设中局部密封和修复的方法

    公开(公告)号:CN112900656A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110051387.3

    申请日:2021-01-15

    Inventor: 朱海红 廖海龙

    Abstract: 本发明公开了一种太空基地建设中局部密封和修复的方法,属于太空基地建设领域,包括:S1:定位第一待拼接砖块并将所述第一拼接砖块放置于预设位置;S2:将所述第一待拼接砖块与第二待拼接砖块进行拼接,以形成拼接缝隙;S3:利用液滴缝合机器人对所述拼接部缝隙进行定位,并熔化缝合材料滴落至定位到的所述拼接缝隙,以对所述拼接缝隙进行密封缝合形成密封线。相比于原有的砖块堆砌拼接等方法建造太空基地,本发明采用金属或非金属液滴对拼接缝进行密封加强,操作简便;极大的提高了太空基地的密封性能和抗月震、热冲击、微流星陨石冲击等恶劣环境的抵抗能力。

    一种适用于微重力空间环境的3D打印系统及方法

    公开(公告)号:CN111761063A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010696514.0

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种适用于微重力空间环境的3D打印系统,包括外壳(1)及控制单元(2);设于外壳(1)内部的工作台(12)及设于该工作台(12)上的基板(11),送料单元,其包括储料装置(4)、设于该储料装置(4)一端的送料机构(6),以及设于所述储料装置(4)另一端的顶出机构(3),加工头部件,其包括小型激光器(7)。本发明还公开了适用于微重力空间环境的3D打印方法。本发明的系统,避免了非晶合金在长时间高温条件下热塑性连接成形的晶化风险,能够做到同轴送料,成形效率高,且保证出料均匀连续,可成形任意形状零件,能够得到成形质量高的大尺寸非晶合金零件,能够保持良好的设备工作稳定性,特别适合空间环境中在轨制造。

    一种同步热处理的增材制造方法

    公开(公告)号:CN109175361B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810819035.6

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种同步热处理的增材制造方法,其包括如下步骤:S1铺设粉末,激光按预设的扫描路径对粉末进行扫描,完成当前层的激光扫描加工;S2间隔一定时间后,以低功率激光对加工完成的当前层重新进行加热;S3重复步骤S1和S2,完成所有层的激光扫描加工,获得所需的致密零件。本发明降低了成形时材料冷却速度,增加熔池存在时间,减少了裂纹和孔洞的形成,可用于金属及金属陶瓷复合材料的激光增材制造。

    一种激光增材制造方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109175362A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810820848.7

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: B22F3/1055 B33Y10/00 B33Y70/00

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种激光增材制造方法,其包括如下步骤:S1加热金属陶瓷混合材料制备厚度为s的金属陶瓷层,由于陶瓷的存在使得制备获得的金属陶瓷层存在孔洞;S2加热金属材料使其熔化,熔化后的金属材料在重力和毛细力作用下填充孔洞,获得致密实体层;S3重复步骤S1与S2完成各致密实体层的制备,获得高致密度的金属陶瓷复合零件。本发明可解决金属陶瓷增材制造成形时由于流动性差而形成大量收缩工艺孔的问题,具有制备工艺简单方便,可操作性强等优点。

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