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公开(公告)号:CN119567560A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510068725.2
申请日:2025-01-16
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B29C64/255 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B29C64/386 , B33Y50/00 , B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供一种FDM打印机防缠绕丝材盒,包括丝材盒壳体,所述丝材盒壳体外端转动连接材盒盒盖;电源接口和主控模块均安装在丝材壳体外侧面;所述丝材盒壳体内依次设有丝材通道、定位滚轮组和料盘安装柱;其中料盘安装柱内放置阻尼器提供旋转阻力;定位滚轮组包括上、下设置的上定位滚轮和下定位滚轮;料盘安装在所述料盘安装柱上;下定位滚轮的下方设有电加热网;在电加热网的下部设有风扇,风扇的右部设有干燥剂安装架,电加热网、风扇、干燥剂安装架均位于丝材盒的下部的空气循环通道中。本发明的装置可以防止丝材过度放丝、内部可循环的干燥空气、丝材剩余量实时监测。
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公开(公告)号:CN119036833A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411419718.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C70/84 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种航天用三角桁架增材缠绕一体化制造装置,包括多轴运动模块、多材料打印喷头、桁架牵引及支撑模块、缠绕模块四部分。所述多轴运动模块由能够在平面内沿X、Y方向运动的直线运动导轨及其驱动电机组成,同时在可沿X、Y方向运动的安装板上固定有短纤维复合材料或树脂材料打印喷头。在多轴驱动电机的带动下,打印喷头可实现平面内沿X、Y方向的运动。所述桁架牵引及支撑模块包括整体安装架、驱动滚轮、位于驱动滚轮对侧的若干个支撑滚轮、其中驱动滚轮的其中一端与牵引步进电机连接。本发明提出的航天用三角桁架增材缠绕一体化制造装置实现了复合材料桁架快速原位成型,可成形长基线高强度航天用三角桁架结构。
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公开(公告)号:CN119017734A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411419722.0
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种空间桁架三维成形方法,具有包括以下步骤;步骤1:采用纤维增强热塑性树脂基复合材料预浸带为原料,经过塑形模具加热软化,在滚轮挤压作用下成形为桁架纵梁结构;步骤2:将预浸料通过缠绕机构缠绕在多根纵梁外表面,通过滚轮加热将横纵梁交汇处焊接,形成桁架结构;步骤3:同时通过纵梁牵引异速调节装置,牵引纵梁连续移动,使上述成形过程可持续,从而生产出无限长度桁架,成形过程中通过调节不同纵梁的牵引速度使桁架获得不同的弯曲角度和弯曲方向,获得空间三维桁架结构。本发明通过调控桁架中不同纵梁的牵引速度,获得桁架不同的弯曲角度和弯曲方向,从而实现空间三维桁架结构成形。
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公开(公告)号:CN119928271A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510358546.2
申请日:2025-03-25
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B29C64/245 , B29C64/379 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供一种电磁驱动的FDM打印机探针矩阵基板,包括矩阵基板、探针、探针滑轨、复位弹簧和驱动电磁铁;其中矩阵基板设有若干个矩阵孔,每个矩阵孔的位置均处于矩阵点上;探针镶嵌于与矩阵孔中;探针与探针滑轨滑动连接;可以保证探针运动的直线复位弹簧的上端与探针相连且下端与驱动电磁铁相连;驱动电磁铁镶嵌于矩阵基板中。每个所述驱动电磁铁均与处理器连接,其中处理器与电源相连。本发明无人介入下分离是通过电磁体驱动探针沿着基板法线往返运动实现样件底部与基板和探针的分离,最终实现样件底部与真个基板的分离。
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公开(公告)号:CN119346899A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411482417.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B22F12/00 , B22F10/28 , B22F10/73 , B22F12/50 , B22F12/60 , B22F12/41 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B08B5/04 , B08B15/04
Abstract: 本发明公开了太空制造技术领域的一种面向太空环境的复合材料制造设备,包括控制器、支撑架、工作平台和光刻组件,光刻组件固定于支撑架上,支撑架上固定连接有吸附组件,工作平台处于光刻组件和吸附组件的运动轨迹内,吸附组件、光刻组件和工作平台均与控制器电连接;工作平台包括工作台,工作台顶部开有工作槽,工作槽内设有放料组件,工作槽底部从左至右分别设有打印槽和若干储料槽,打印槽底部固定连接有第一伸缩杆,第一伸缩杆顶部固定连接有工作板,工作板内部均匀设置有若干第一电磁铁。本发明简单易操作,通过控制器、光刻组件、吸附组件、工作台和放料组件之间协同工作,能够将打印原料均匀且稳定的铺设在打印基板上,以提高打印精度。
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公开(公告)号:CN119078181A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411419720.1
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种航天用桁架增材制造装置,包括多轴运动模块、多材料打印喷头、桁架牵引及支撑模块三部分。所述多轴运动模块由能够在平面内沿X、Y方向运动的直线运动导轨及其驱动电机组成,同时在由驱动电机带动的可沿X、Y方向运动的安装板上固定有可实现A、B轴摆动的旋转平台,在选装平台之上安装有多材料打印喷头。在多轴驱动电机的带动下,打印喷头可实现平面内沿X、Y方向的运动及绕A、B轴的旋转运动。本发明该装置通过使用桁架牵引及支撑模块代替Z轴热床,实现了无限长度的桁架杆的连续成形。
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公开(公告)号:CN118007298A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311728996.3
申请日:2023-12-15
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学无锡研究院
IPC: D03D41/00
Abstract: 本发明公开了一种用于复合材料变截面环形预制体的三维机织设备,包括送经机构、提纱开口机构、引纬机构、打纬机构和用于牵引卷径的卷经机构;提纱开口机构包括电子提纱机构、连线综丝,连线综丝设置经纱穿过的综眼;电子提纱机构包括若干单独控制的阵列排布的提纱单元,每个提纱单元控制一根连线综丝的上下移动,送经机构用于将经纱送往综眼;引纬机构用于带动纬纱在提纱开口机构带动下的高低经纱形成的开口处穿梭,使经纱与纬纱交织;打纬机构位于提纱开口机构和引纬机构之间,用于将交织的经纱与纬纱打到织口处。提纱开口机构通过连线综丝精准控制每一个经纱线的上下运动,经纱上下形成织口的形式多样化,以实现复杂变截面预制体编织。
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公开(公告)号:CN117818087A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311721305.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学无锡研究院
Abstract: 本发明公开了一种维形定性的复合材料喷管预制体一体化整体成形方法,首先获得喷管预制体内形面展开平面图,并以该展开平面图为基础,进行布层铺覆;铺覆后再进行Z向纱缝合工序。本发明中通过Z向纱缝合工艺使预制体维持形状,通过铺覆工艺使预制体稳定性能,且在成形过程中无需停机调整,所有结构可一次性一体成形。
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公开(公告)号:CN117798324A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311757019.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学无锡研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性化动态调整多材料精准铺砂方法与装置,该装置采用振动落砂实现型砂下落,通过开口挡板上不同型砂开口大小实现不同材料型砂落砂量相等,动态调节整体移动速度实现多区域定量铺砂,再控制气缸闭合调节铺砂区域,最后使用板压压平机构进行铺砂表面压平处理。该装置有效的解决了振动槽中存在的型砂颗粒粘结成团导致刮砂过程存在刮痕问题,实现铺砂槽不同材料型砂定量均匀定区域落砂,解决了铺砂表面平整度不高等问题,有效推动砂型3D打印多材料化发展,为实现结构复杂薄壁铸件浇注所需多材料砂型制造创造可能。
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公开(公告)号:CN119884770A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411874447.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 南京航空航天大学无锡研究院 , 南京航空航天大学
IPC: G06F18/22 , G06F16/2455 , G06Q10/04 , G06Q50/04
Abstract: 本发明关于基于砂型增材制造集成化系统的工艺数据确定方法,涉及砂型增材制造领域。该方法包括:通过输入高质量砂型的工艺特征参数获取工艺参数数据,工艺参数数据为与砂型制造流程关联的参数数据;将所需高质量砂型制备的特征参数数据输入工艺参数匹配模型,输出工艺参数数据匹配结果;响应于砂型物性参数数据匹配结果指示不存在相近匹配结果,将砂型物性工艺参数数据输入工艺参数优化模型中,输出得到所需制备高质量砂型的工艺参数优化结果。在确定与砂型制造流程相关联的工艺参数数据以后,通过工艺参数匹配模型进行理想工艺参数的匹配,使得将得到应用的工艺参数数据快速优化处理,适配制备高质量砂型的需求。
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