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公开(公告)号:CN101603514A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910067215.4
申请日:2009-07-03
Applicant: 吉林大学 , 长春格林仿生工程技术有限公司
IPC: F03D11/02
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及一种风力发电机仿生耦合桨叶,属于风力发电设备领域。本发明是一种风力发电机仿生耦合桨叶结构,即翼型(构形)同叶片结构相耦合。通过对典型鸟类(长耳鸮等)翅膀翼羽排列方式的研究,基于生物功能耦合原理,将翼型序贯排列,在桨叶展向前缘形成仿生耦合结构表面,使其具有高升力低阻力的特性。桨叶的展向前缘形态可以用波峰、波谷与波长三个值来限定,其波谷到尾缘的距离设为翼型的基本弦长C,波峰到尾缘的距离为翼型基本弦长C的(1.025~1.20)倍;波谷到波谷(波峰到波峰)的距离波长l为翼型基本弦长C的(0.25~1)倍。本发明的目的在于减少桨叶叶面所产生的涡流,提高桨叶工作效率,有效降低桨叶结构噪声。
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公开(公告)号:CN201535225U
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200920093937.2
申请日:2009-07-03
Applicant: 吉林大学 , 长春格林仿生工程技术有限公司
CPC classification number: Y02E10/721 , Y02E10/74
Abstract: 本实用新型涉及一种风力发电机仿生耦合桨叶,属于风力发电设备领域。本实用新型的仿生耦合桨叶结构,即翼型构形同叶片结构相耦合。通过对典型鸟类如长耳鸮等翅膀翼羽排列方式的研究,基于生物功能耦合原理,将翼型序贯排列,在桨叶展向前缘形成仿生耦合结构表面,使其具有高升力低阻力的特性。桨叶的展向前缘形态可以用波峰、波谷与波长三个值来限定,其波谷到尾缘的距离设为翼型的基本弦长C,波峰到尾缘的距离为翼型基本弦长C的1.025~1.20倍;波谷到波谷或波峰到波峰的距离波长l为翼型基本弦长C的0.25~1倍。本实用新型的目的在于减少桨叶叶面所产生的涡流,提高桨叶工作效率,有效降低桨叶结构噪声。
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公开(公告)号:CN117962304A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410320153.8
申请日:2024-03-20
IPC: B29C64/20 , B29C64/393 , B29C64/336 , B29C64/245 , B29C64/209 , B29C64/129 , B29C64/264 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,特别涉及到一种具有雾气收集、液滴操纵功能仿生表面的3D打印方法及装置,用于实现具有高效集水功能的智能仿生表面的宏观与微观结构的制备与调整。打印装置内含三相材料供应系统、数字流控挤出系统、紫外线聚合系统、三维运动平台和智能控制系统五大硬件部分,通过对包含三相材料的数字流控挤出系统的硬件设计及管道流量设计,结合内相、中间相与外相的互不相溶与乳化破碎能力的材料设计,根据工艺参数的优选,实现了仿生纺锤结形状的直接形成与微纤维主轴纺锤节尺寸、间距的实时调整,在实现高效雾气捕集及液滴操纵方面具有重大应用潜力。
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公开(公告)号:CN119636056A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510009356.X
申请日:2025-01-03
IPC: B29C64/124 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了基于声学操纵技术的图案化增强材料3D打印方法及系统,涉及声学操纵技术与数字光处理(DLP)技术的结合,用于制造含有图案化增强填料分布的复合材料样件。该技术通过计算机辅助设计软件设计三维模型,并利用数字化声学全息图将平面超声波转换成特定的三维声场,实现对增强填料在光敏树脂中的精确操控。声学操纵系统则控制增强填料的分布,而DLP投影仪则用于逐层固化复合材料。本发明的方法允许数字化声学全息图实时调整,以适应不同的增强填料图案化组装及增强需求。本发明的技术方案不仅提高了3D打印对增强填料分布的控制能力,而且拓宽了复合材料应用领域。
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公开(公告)号:CN116787754A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310738550.2
申请日:2023-06-21
IPC: B29C64/106 , C08F283/06 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K3/02 , B29C64/245 , B29C64/393 , B29C64/264 , B29C64/209 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及智能防护领域,特别涉及一种构型可调的仿生吸能蜂窝结构的4D打印系统及方法,用于面对不同碰撞工况时可以兼顾变形与高效吸能,充分保护乘员舱或货舱完整性,有效降低乘员或货物伤害。打印装置内含双材料挤出系统、控制系统及动态成型平台,其中双材料挤出系统中的辅助磁场的材料挤出系统集成了数字化磁控系统,在打印的过程中,通过规划打印路径及施加磁场,能够在成型复杂蜂窝结构的同时获得图案化的铁磁畴图案。所获得得蜂窝结构在高频感应加热器及驱动磁场的耦合作用下,结合基体材料的动态化学特性,能够调控蜂窝材料的胞元结构及材料刚度,用于应对不同工况下的碰撞,实现主动智能防护,在交通及运输领域具有重大应用潜力。
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公开(公告)号:CN120003028A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510212916.1
申请日:2025-02-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/379 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于表面张力薄壁结构的高效3D打印方法及装置,涉及3D打印技术领域,为解决DLP3D打印技术中高精度的薄壁结构件打印困难且生产效率低的问题,本发明公开了一种基于表面张力薄壁结构的高效3D打印方法及装置,上成形环在三维空间内移动及转动,下成形环根据控制系统的指令不断地变换形状,打印材料在表面张力的作用下,在上、下成形环之间形成具有预定横截面形状的薄壁管状薄膜,完成打印。打印包括以下步骤:制备打印材料、建立薄壁结构件的三维模型、将三维模型的信息输入控制系统、3D打印、从上成形环上取下样件进行清洗和裁剪、对样件进行后处理,打印结束。
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公开(公告)号:CN119791834A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510070068.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种激光诱导血管瘤栓塞介入治疗装置,涉及血管介入手术设备领域,它包括:框架外壳、减速传动机构、介入导管输送捻旋机构和激光诱导治疗导管,所述框架外壳包括总框架和总体外壳;所述减速传动机构设有2对相向转动且前后设置的动力盘,4个动力盘转速相等;所述动力盘与输送捻旋轴间可实现周向传动和轴向滑动;所述2对相向转动的输送捻旋轴中部设有圆柱斜台与圆柱斜台套紧密相接;每对相向转动的2个输送捻旋轴一上一下交替运动,通过2对相向转动且交替上下运动的输送捻旋轮完成对激光诱导治疗导管的同步输送及捻动。发明可提高了血管介入手术的效率,并利用4D打印智能栓塞装置提高了血管瘤栓塞的治疗效果。
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公开(公告)号:CN119525122A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510105339.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于功能材料制造技术领域,提供了一种形状记忆合金‑黏弹性聚合物同轴长丝及其制造方法,所述方法包括:记忆合金丝的两端分别固定缠绕在主动绕线轮和被动绕线轮上;通过调节调节螺钉一和调节螺钉二来调节孔板的开口孔在高度和水平方向的自由度;打开紫外灯并启动电机;在电机的带动下,记忆合金丝被水平匀速拉动;当记忆合金丝经过料箱时,外部被涂覆黏弹性聚合物,随后穿过孔板,将多余的涂覆材料刮除,最后经过紫外灯,黏弹性聚合物固化,得到形状记忆合金‑黏弹性聚合物同轴长丝。本发明的同轴长丝偏心度可调,拓展了形状记忆合金‑黏弹性聚合物的结构设计和功能定制空间。此外,本发明的制造方法工艺简单、节约材料且制造成本低。
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公开(公告)号:CN119350809A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411489339.2
申请日:2024-10-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种由3D打印的磁响应人工肌肉、制造方法及其应用,属于3D打印材料领域,由3D打印的磁响应人工肌肉的制造方法,包括以下步骤:将聚二甲基硅氧烷、固化剂和Ecoflex‑0020混合,搅拌,得到材料基底;将钕铁硼磁粉和气相二氧化硅粉末混合搅拌;得到磁性浆料;将上述磁性浆料进行打印,得到人工肌肉样品;将上述人工肌肉样品干燥,固化,得到固化人工肌肉样品;将上述固化人工肌肉样品充磁,磁化,得到磁响应人工肌肉;首次将磁场驱动变形应用于人工肌肉,使其在拥有比较大变形量的同时,可以实现较高频率的驱动,同时具有比较大的带宽;浆料直写打印技术可以制造各种尺寸的人工肌肉。
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公开(公告)号:CN118023523A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410127696.8
申请日:2024-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于金属材料成型技术领域,具体涉及一种合金制件的4D打印方法及合金制件;所述合金制件的制备原料包括:金属粉末和粘结剂,所述金属粉末和粘结剂的体积比为3:1;所述金属粉末包括铁粉颗粒和铜粉颗粒,所述铁粉颗粒和铜粉颗粒的质量比为(3.74‑4.26):1;所述粘结剂包括聚乳酸和二氯甲烷,所述聚乳酸和二氯甲烷的质量比为1:4。铁粉和铜粉为常规的金属材料,不同于金属有形状记忆特性就能进行4D打印。本发明以铁粉和铜粉作为原材料,通过与粘结剂复配,再通过3D打印、烧结处理的方式得到了4D打印材料,使得具有不同烧结收缩率的金属也能进行4D打印,拓宽了4D打印材料的范围。
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