一种面向3D打印的打印自动监控分析方法

    公开(公告)号:CN118180410A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410603820.3

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: B22F10/85 B33Y50/02 G06T17/00

    摘要: 本发明涉及点云数据处理技术领域,具体涉及一种面向3D打印的打印自动监控分析方法,包括:获取3D模型在打印过程中每个切片的第一点云数据和标准模型的每个切片的第二点云数据;获取相同层切片的第一点云数据与第二点云数据的形状匹配度;根据部分3D模型的第三点云数据和部分标准模型的第四点云数据,得到部分3D模型的第三点云数据与部分标准模型的第四点云数据的整体匹配度;通过比较所有相同层切片的形状匹配度和整体匹配度的大小,得到3D模型在打印过程中的打印效果。本发明提高了3D模型在打印过程中打印效果判断的准确性。

    一种定向能束高平整度粉末成形方法

    公开(公告)号:CN118162632A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410364118.6

    申请日:2024-03-28

    摘要: 一种定向能束高平整度粉末成形方法,涉及能量束选区扫描粉末床成形技术领域,解决粉末Z向密度分布不均问题,通过粉末成型装置来实现所述定向能束高平整度粉末成形方法,将逐层累积成形分为两个阶段,当距离顶部较远时采用单层整体扫描方式,当距离顶部较近时将单层路径离散为奇偶栅序列,先后分别扫描奇数栅序列与偶数栅序列,并在两次扫描间隔实施补偿铺粉;所述定向能束高平整度粉末成形方法能够实现毫米及更大尺度水平面的高平整度成形。

    一种定向能束高平整度粉末成形方法

    公开(公告)号:CN118162632B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410364118.6

    申请日:2024-03-28

    摘要: 一种定向能束高平整度粉末成形方法,涉及能量束选区扫描粉末床成形技术领域,解决粉末Z向密度分布不均问题,通过粉末成型装置来实现所述定向能束高平整度粉末成形方法,将逐层累积成形分为两个阶段,当距离顶部较远时采用单层整体扫描方式,当距离顶部较近时将单层路径离散为奇偶栅序列,先后分别扫描奇数栅序列与偶数栅序列,并在两次扫描间隔实施补偿铺粉;所述定向能束高平整度粉末成形方法能够实现毫米及更大尺度水平面的高平整度成形。

    一种面向3D打印的打印自动监控分析方法

    公开(公告)号:CN118180410B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410603820.3

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: B22F10/85 B33Y50/02 G06T17/00

    摘要: 本发明涉及点云数据处理技术领域,具体涉及一种面向3D打印的打印自动监控分析方法,包括:获取3D模型在打印过程中每个切片的第一点云数据和标准模型的每个切片的第二点云数据;获取相同层切片的第一点云数据与第二点云数据的形状匹配度;根据部分3D模型的第三点云数据和部分标准模型的第四点云数据,得到部分3D模型的第三点云数据与部分标准模型的第四点云数据的整体匹配度;通过比较所有相同层切片的形状匹配度和整体匹配度的大小,得到3D模型在打印过程中的打印效果。本发明提高了3D模型在打印过程中打印效果判断的准确性。

    一种多能量束协作粉末床三维成形方法

    公开(公告)号:CN118106509A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410364111.4

    申请日:2024-03-28

    摘要: 一种多能量束协作粉末床三维成形方法,涉及能量束选区扫描粉末床成形技术领域,解决的技术问题是淡化多能量束扫描的拼接痕迹,通过三维成型装置来实现所述多能量束协作粉末床三维成形方法,能够依据三维成形部件表面微细结构尺度,确定各能量束扫描子区域的搭接宽度和单元成形厚度,通过伪白噪声序列变更搭接线位置;所述多能量束协作粉末床三维成形方法的多能量束拼接成形特征在三维成形部件表面呈点状面离散分布,且拼接特征点与表面微细结构尺度相匹配;所述多能量束协作粉末床三维成形方法能够有效消除各扫描子区域搭接在成形表面的规则痕迹,并有效抑制搭接区重熔对成形表面精细纹理的劣化作用。

    一种基于边缘计算的3D打印工艺优化终端及优化方法

    公开(公告)号:CN118082198B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410415200.7

    申请日:2024-04-08

    IPC分类号: B29C64/393 B33Y50/02

    摘要: 本发明公开了一种基于边缘计算的3D打印工艺优化终端及优化方法,涉及大数据处理技术领域,解决了现有打印工艺优化终端中数据处理效率低,传输能力滞后、计算复杂的问题;通过边缘计算数据自适应模块动态分配任务并行处理,提高数据处理效率;通过增量式算法更新系统简化了新流程并提升了系统的灵活性;通过数据一致性维护模块确保数据的可追溯性和一致性;通过量子通信模型确保数据传输的安全性和隐私性;最后,通过边缘设备通讯标准制定模块实现边缘设备间通信协议和数据格式的自动学习和调整,推动统一标准的建立和遵循;本发明大大提高了现有3D打印工艺优化终端的工作效率。

    一种基于边缘计算的3D打印工艺优化终端及优化方法

    公开(公告)号:CN118082198A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410415200.7

    申请日:2024-04-08

    IPC分类号: B29C64/393 B33Y50/02

    摘要: 本发明公开了一种基于边缘计算的3D打印工艺优化终端及优化方法,涉及大数据处理技术领域,解决了现有打印工艺优化终端中数据处理效率低,传输能力滞后、计算复杂的问题;通过边缘计算数据自适应模块动态分配任务并行处理,提高数据处理效率;通过增量式算法更新系统简化了新流程并提升了系统的灵活性;通过数据一致性维护模块确保数据的可追溯性和一致性;通过量子通信模型确保数据传输的安全性和隐私性;最后,通过边缘设备通讯标准制定模块实现边缘设备间通信协议和数据格式的自动学习和调整,推动统一标准的建立和遵循;本发明大大提高了现有3D打印工艺优化终端的工作效率。

    一种多能量束协作粉末床三维成形方法

    公开(公告)号:CN118106509B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410364111.4

    申请日:2024-03-28

    摘要: 一种多能量束协作粉末床三维成形方法,涉及能量束选区扫描粉末床成形技术领域,解决的技术问题是淡化多能量束扫描的拼接痕迹,通过三维成型装置来实现所述多能量束协作粉末床三维成形方法,能够依据三维成形部件表面微细结构尺度,确定各能量束扫描子区域的搭接宽度和单元成形厚度,通过伪白噪声序列变更搭接线位置;所述多能量束协作粉末床三维成形方法的多能量束拼接成形特征在三维成形部件表面呈点状面离散分布,且拼接特征点与表面微细结构尺度相匹配;所述多能量束协作粉末床三维成形方法能够有效消除各扫描子区域搭接在成形表面的规则痕迹,并有效抑制搭接区重熔对成形表面精细纹理的劣化作用。

    一种适用于3D打印的流式数据优化传输方法及系统

    公开(公告)号:CN118312980A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410473063.2

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明公开一种适用于3D打印的流式数据优化传输方法和系统,涉及数字信息传输技术领域,主要解决的问题是数据传输速度受限、数据存在安全隐患和系统的兼容性和扩展性差,适用于3D打印的流式数据优化传输系统包括数据处理模块、数据压缩模块、数据传输模块、数据流控制模块、安全加密模块和资源管理模块,通过无损压缩算法对待压缩的数据进行压缩,提高了数据传输速度;通过适应性加密算法对传输的数据信息进行加密处理,提高了数据和用户信息的安全;通过USB接口和蓝牙对系统进行外部设备拓展,提高了系统的兼容性和可扩展性。