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公开(公告)号:CN114029850A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111396028.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 大连理工大学 , 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明提供一种多磁场复杂曲面化学机械抛光装备,包括主轴系统,磁场系统,抛光槽和数控系统。抛光时,抛光槽内填充化学抛光液和磁性磨料,抛光过程中可以通过改变各个转盘的速度,改变两侧转盘与抛光槽的间距来改变抛光槽内的磁场强度,进一步改变抛光槽内磁性磨料的运动轨迹与运动形态,结合主轴的转速和偏转角度的变化以及主轴的轴向超声振动作用,使得磁性磨料能到达曲面零件的任何表面,并以较强的均匀的机械磨削作用力去除复杂曲面零件表面由化学抛光液形成的软化膜,该装备能适用于抛光不同类型、不同材质的复杂曲面零件,通用性强,抛光后复杂曲面零件表面一致性好,表面质量高。
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公开(公告)号:CN105216327B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510707992.6
申请日:2015-10-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/20 , B29C64/112 , B29C47/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种基于热塑性颗粒材料的熔融挤出装置,该熔融挤出装置包括螺杆挤出机构、加热机构、进料机构、减速传动机构和散热机构。所述螺杆挤出机构包括螺杆、机筒和机筒下部的挤出打印头;所述加热机构包括加热套筒和温控仪表;所述进料机构与机筒上部侧面的导料口相连;所述减速传动机构包括伺服电机或步进电机、行星减速机、安装机座及轴承等;所述散热机构包括散热片和风扇;同时本发明还提供了基于该熔融挤出装置的3D打印方法。本发明装置结构紧凑重量轻,材料适用范围广,能够降低打印成本,提高打印效率,可以进行大尺寸零件的打印制造。
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公开(公告)号:CN114055330B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111397532.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 大连理工大学 , 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明一种多自由度涡流复杂曲面化学机械抛光装备,包括床身和安装在床身内的主轴系统、滚桶系统、喷射系统和数控系统,主轴系统包括主轴和连接在其上的夹具,主轴用于调整夹具的空间位姿,使待抛光件进入到滚桶系统的滚筒内预设位置,喷射系统用于对待抛光件喷射抛光液,抛光液能够进入滚筒中,滚筒系统还包括控制滚筒运动状态的机械装置,数控系统用于调节滚桶运动状态使得滚桶中的抛光液具备动能,结合主轴的运动状态和喷射系统的作用,完成待抛光件的抛光。本发明能以较强的均匀的机械磨削作用力去除复杂曲面零件表面由化学抛光液形成的软化膜,适用于抛光不同类型不同材质的复杂曲面零件,通用性强,抛光后复杂曲面零件表面一致性好。
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公开(公告)号:CN114055330A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111397532.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 大连理工大学 , 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明一种多自由度涡流复杂曲面化学机械抛光装备,包括床身和安装在床身内的主轴系统、滚桶系统、喷射系统和数控系统,主轴系统包括主轴和连接在其上的夹具,主轴用于调整夹具的空间位姿,使待抛光件进入到滚桶系统的滚筒内预设位置,喷射系统用于对待抛光件喷射抛光液,抛光液能够进入滚筒中,滚筒系统还包括控制滚筒运动状态的机械装置,数控系统用于调节滚桶运动状态使得滚桶中的抛光液具备动能,结合主轴的运动状态和喷射系统的作用,完成待抛光件的抛光。本发明能以较强的均匀的机械磨削作用力去除复杂曲面零件表面由化学抛光液形成的软化膜,适用于抛光不同类型不同材质的复杂曲面零件,通用性强,抛光后复杂曲面零件表面一致性好。
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公开(公告)号:CN109226690B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201811170891.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22C9/22
Abstract: 一种螺旋桨铸型结构属于铸造工艺领域,包括一块整体的下型,与叶片数量相同的上型A,与叶片数量相同的上型B。上型A的外部吸力面位于上型A的导边分型面与随边分型面之间,配合后位于下型的压力面上方;其导边分型面合型时与下型导边分型面相互配合,其随边分型面合型时与下型随边分型面配合,其随边侧壁与随边分型面垂直,合型时与下型压力面随边侧壁配合。上型B中从导边开始的部分叶根吸力面合型后与相邻的从随边开始的部分叶根吸力面配合组成内部吸力面;导边内部分型面合型时与导边分型面相互配合。本发明能够降低叶根处重叠区域的造型困难问题,增加螺旋桨叶根处铸型的厚度,提高了叶根处铸型的强度,降低螺旋桨铸型的合型难度。
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公开(公告)号:CN109290525B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201811170964.5
申请日:2018-10-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22C9/22
Abstract: 一种新型螺旋桨铸型结构,属于铸造工艺领域,包括与叶片数量相同的上型、一块整体的中芯、一块整体的下型三部分;将螺旋桨叶根之间的区域作为一个单独的分块铸型,该分块铸型作为铸型的中芯包含叶根处的压力面和吸力面,同时包含叶片处部分非重叠区域及桨毂面;与叶片数量相同的上型包含外部吸力面、分型面,将上型的分块铸型与下型组合,组成零件的整体铸型。本发明能够降低叶根处重叠区域的造型困难问题,通过中芯结构的设置,避免了传统螺旋桨分型结构中叶根处重叠区域的铸型厚度较薄,增加了螺旋桨叶根处铸型的厚度,提高了也叶根处铸型的强度。
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公开(公告)号:CN109290525A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811170964.5
申请日:2018-10-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22C9/22
CPC classification number: B22C9/22
Abstract: 一种新型螺旋桨铸型结构,属于铸造工艺领域,包括与叶片数量相同的上型、一块整体的中芯、一块整体的下型三部分;将螺旋桨叶根之间的区域作为一个单独的分块铸型,该分块铸型作为铸型的中芯包含叶根处的压力面和吸力面,同时包含叶片处部分非重叠区域及桨毂面;与叶片数量相同的上型包含外部吸力面、分型面,将上型的分块铸型与下型组合,组成零件的整体铸型。本发明能够降低叶根处重叠区域的造型困难问题,通过中芯结构的设置,避免了传统螺旋桨分型结构中叶根处重叠区域的铸型厚度较薄,增加了螺旋桨叶根处铸型的厚度,提高了也叶根处铸型的强度。
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公开(公告)号:CN103847102B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410079326.8
申请日:2014-03-05
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 一种覆膜粉末材料壳型失效激光快速成型方法,先由计算机对三维CAD模型进行切片,切片当前层与前后层进行布尔运算,所得区域进行线段填充,将填充线段作为每层激光的扫描路径;然后成型腔内的升降平台下降一个层厚的高度,铺粉装置在成形腔内铺上粉末,铺粉结束后对该层粉末进行加热,使粉末与粉床预固结;计算机控制激光束按照扫描路径对该层粉末进行扫描,被激光束照射到的粉末材料外表面的覆膜层碳化,失去烧结性能,同时碳化失效区穿透一层粉末的厚度,循环加工结束后形成了一个包覆零件表面的失效的壳体,壳体进行分离得到目标零件。本发明可快速制造复杂形状的零件,成型速度快,精度高,易于分离废料,表面质量好。
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公开(公告)号:CN105216327A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510707992.6
申请日:2015-10-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于热塑性颗粒材料的熔融挤出装置,该熔融挤出装置包括螺杆挤出机构、加热机构、进料机构、减速传动机构和散热机构。所述螺杆挤出机构包括螺杆、机筒和机筒下部的挤出打印头;所述加热机构包括加热套筒和温控仪表;所述进料机构与机筒上部侧面的导料口相连;所述减速传动机构包括伺服电机或步进电机、行星减速机、安装机座及轴承等;所述散热机构包括散热片和风扇;同时本发明还提供了基于该熔融挤出装置的3D打印方法。本发明装置结构紧凑重量轻,材料适用范围广,能够降低打印成本,提高打印效率,可以进行大尺寸零件的打印制造。
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公开(公告)号:CN103357875B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310273234.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22F3/105
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明提出一种基于矢量烧结技术的增材制造方法,通过矢量烧结系统来实现,该系统包括铺粉模块、矢量加热模块、激光加工模块和温度控制模块。零件加工时,通过温度控制模块先将覆膜粉体温度预热到不超过烧结温度的某一特定温度。然后工作腔下降一个层厚,铺粉模块在移动过程中完成铺粉的同时,其后端的矢量加热模块随即对零件内部粉末进行“选区”烧结,得到覆盖略大于单层零件截面的平面烧结区域,再通过激光加工模块扫描轮廓线部位的粉体使其粘结失效,便得到该层精确的零件边界轮廓。逐层下降、铺粉、矢量烧结并进行轮廓失效扫描后,叠加得到稍微大于零件CAD模型的烧结件,整体烘烤强化,最后沿轮廓失效得到的分离面将周边的少许废料清除,便得到最终的制件。
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