一种铸造用陶瓷型壳的制备方法

    公开(公告)号:CN118418260B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202410512456.X

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明提出了一种铸造用陶瓷型壳的制备方法,涉及铸造技术领域,所述制备方法包括以下步骤:S1、制备造型用的模样;S2、将铸造薄膜覆盖在模样上,并通过负压抽吸将铸造薄膜紧密贴附在模样表面;S3、在覆膜完成的模样表面进行打印,将具有自硬性能的陶瓷浆料均匀铺展在模样上,边打印边硬化;S4、当陶瓷浆料紧密覆盖在模样表面并完全硬化成陶瓷层时,将陶瓷层从模样上取下得到陶瓷型壳。本发明公开的铸造用陶瓷型壳的制备方法,通过将陶瓷浆料打印与V法铸造相结合,实现了高精度、高表面质量的型壳制造,并具有高效率、经济性以及广泛的适用性。

    一种V法铸造用模样及模样制作方法

    公开(公告)号:CN118287624A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410512280.8

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明提出了一种V法铸造用模样及制作方法,涉及铸造技术领域,包括:箱体,所述箱体为上下开口的筒状结构;杆件组,竖直设置于箱体内,包括多个在竖直方向紧密排布的杆件,杆件的长度和箱体的高度相同,所述杆件在外力作用下可沿箱体内部在高度方向移动,杆件组延伸出箱体外侧的一端表面具有用于成形铸型型腔的型面,杆件组的另一端与箱体内部形成有凹腔;填充材料充填于所述凹腔中;真空箱,固定设置于箱体朝向填充材料的一端,用于对箱体内部进行真空抽吸。本发明可以灵活地制造出适应不同形状和尺寸的铸型需求的模样。当模样不使用时,可以快速卸,零部件可以重复利用,模样拆卸后不会产生较多的模样库存,减少对存放场地的占用。

    一种聚醚醚酮-氮化硅复合纳米生物涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN118924953B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202410966982.3

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明属于骨科和牙科植入物材料技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮‑氮化硅复合纳米生物涂层及其制备工艺,包括以下步骤:将壳聚糖溶于醋酸溶液中,配置壳聚糖醋酸溶液,之后在所述壳聚糖醋酸溶液中加入聚醚醚酮,脱泡后,制备浆料;在基底表面旋涂或喷涂浆料,干燥后,进行烧结处理,获得多孔聚醚醚酮涂层;采用磁控溅射技术,在所述多孔聚醚醚酮涂层上制备Si3N4涂层,制得所述聚醚醚酮‑氮化硅复合纳米生物涂层。本发明最终得到的涂层不仅具备精细的纳米结构,力学性能和生物性能上也有着良好的效果。

    一种三维砂型打印铺砂过程中的缺陷识别方法和装置

    公开(公告)号:CN116402809B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310634634.1

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种三维砂型打印铺砂过程中的缺陷识别方法和装置,其中方法包括:获取三维砂型打印铺砂过程中的图像数据,并构建待打印图片的打印掩模图和与砂床图像数据对应的缺陷掩模图,对打印掩模图和缺陷掩模图进行按位运算,得到缺陷识别掩模图,缺陷识别掩模图包括缺陷位置和缺陷类别,根据缺陷识别掩模图判断铺砂缺陷是否影响三维砂型当前层的打印进程,并执行预设操作。本发明的有益效果包括:根据缺陷识别掩模图对铺砂过程中产生的缺陷进行监控,能够有效的减轻因铺砂过程中的缺陷对砂型打印质量的影响;通过缺陷位置与打印位置的对比,可以减少额外操作的频率,使打印过程更为顺畅,有利于打印过程中无人值守,减少时间的浪费。

    一种试样加热机构、试样摩擦系数测定系统及测定方法

    公开(公告)号:CN116481890A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310510595.4

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明提出了一种试样加热机构、试样摩擦系数测定系统及测定方法,包括管式加热炉和载架,管式加热炉设置在载架上;还包括炉盖、加热台、推送气缸、料道管和挡板,其中,炉盖滑动设置在载架上,以选择性的密封加热炉道的一端;加热台设置在炉盖朝向加热炉道的一面上;推送气缸设置在炉盖远离加热炉道的一面上,且推送气缸的活动端贯穿炉盖;料道管设置在管式加热炉远离炉盖的一侧,且料道管与加热炉道贯通;挡板转动设置在料道管内;如上述结构,管式加热炉中加热炉道的两端分别通过炉盖和挡板进行密封,这可有效的避免热量散失,有利于提高试样的加热效率;且本试样加热机构可实现自动送出料工作,提高了摩擦系数测定的便利性,节省了人力物力。

    一种铸造原砂粒度分布的图像识别方法及系统

    公开(公告)号:CN119131379A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411078229.7

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种铸造原砂粒度分布的图像识别方法及系统,所述方法包括:获取原砂颗粒图像并进行预处理;在卷积神经网络模型中引入实例分割分支网络,构建实例分割模型;通过预训练的实例分割模型对预处理后的原砂颗粒图像进行砂粒分割;根据所述砂粒分割结果计算砂粒的形状特征,并将所述砂粒的形状特征从像素尺寸转换到实际尺寸,计算砂粒的当量直径和形状因子;根据所述砂粒的当量直径和形状因子进行目数分类,统计每个目数的砂粒数量,得到铸造原砂粒度分布识别结果。本发明构建的实例分割模型可以实现对粘连砂粒的实例分割,减少因砂粒粘连带来的统计误差,并根据砂粒的形状特征进行目数分类和铸造原砂粒度分布统计,提高计算的准确度。

    一种铸造用陶瓷型壳的制备方法

    公开(公告)号:CN118418260A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410512456.X

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明提出了一种铸造用陶瓷型壳的制备方法,涉及铸造技术领域,所述制备方法包括以下步骤:S1、制备造型用的模样;S2、将铸造薄膜覆盖在模样上,并通过负压抽吸将铸造薄膜紧密贴附在模样表面;S3、在覆膜完成的模样表面进行打印,将具有自硬性能的陶瓷浆料均匀铺展在模样上,边打印边硬化;S4、当陶瓷浆料紧密覆盖在模样表面并完全硬化成陶瓷层时,将陶瓷层从模样上取下得到陶瓷型壳。本发明公开的铸造用陶瓷型壳的制备方法,通过将陶瓷浆料打印与V法铸造相结合,实现了高精度、高表面质量的型壳制造,并具有高效率、经济性以及广泛的适用性。

    一种水玻璃砂型三维打印装置及方法

    公开(公告)号:CN116274889A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310222942.3

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明提出了一种水玻璃砂型三维打印装置及方法,其中,水玻璃砂型三维型打印装置包括机架、成形组件、铺砂组件、喷射组件和充气设备,通过所述铺砂组件向所述缸体底部铺混合料形成砂床进行砂型打印,所述喷射组件向所述缸体中的砂床喷射水溶性催化剂,所述盖板盖合在所述缸体上并形成密封腔室,充气设备向所述密封腔室中快速充入二氧化碳气体,置换抽真空之前的空气从而实现水玻璃砂型的快速硬化,砂型打印和二氧化碳吹气均在缸体中进行,无需更换工位,可以提高砂型的打印效率和精度。

    一种铸造原砂粒度分布的图像识别方法及系统

    公开(公告)号:CN119131379B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411078229.7

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种铸造原砂粒度分布的图像识别方法及系统,所述方法包括:获取原砂颗粒图像并进行预处理;在卷积神经网络模型中引入实例分割分支网络,构建实例分割模型;通过预训练的实例分割模型对预处理后的原砂颗粒图像进行砂粒分割;根据所述砂粒分割结果计算砂粒的形状特征,并将所述砂粒的形状特征从像素尺寸转换到实际尺寸,计算砂粒的当量直径和形状因子;根据所述砂粒的当量直径和形状因子进行目数分类,统计每个目数的砂粒数量,得到铸造原砂粒度分布识别结果。本发明构建的实例分割模型可以实现对粘连砂粒的实例分割,减少因砂粒粘连带来的统计误差,并根据砂粒的形状特征进行目数分类和铸造原砂粒度分布统计,提高计算的准确度。

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