一种基于SLM设备实现多材料增材制造成型的装置及方法

    公开(公告)号:CN112517923B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202011233559.0

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于SLM设备实现多材料增材制造成型的装置及方法,所述装置包括成型室,成型缸、铺粉装置、供粉仓、激光器和供粉系统,所述成型缸、铺粉装置、供粉仓均设置在成型室中,供粉系统通过粉末输送管线和供粉仓连通,供粉仓安装在机械臂的末端,铺粉装置设置在成型缸上方,在传动装置的带动下在成型室中水平运动;采用传统供粉缸和机械手臂结合的供粉装置,当使用单一材料时使用传统的供粉缸供粉,当成型两种材料或者两种以上材料时,则使用机械臂结构送粉装置,若其中一个材料占比大于其它材料之和,此时也可以采用供粉缸和机械臂结构结合供粉方式,由于机械臂结构更换材料简单迅速,以增加铺粉效率。

    一种含氧化铝、铌、钽的钼基金属陶瓷复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN113000857B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110179578.8

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种含氧化铝、铌、钽的钼基金属陶瓷复合结构及其制备方法,所述制备方法包括步骤1,将Nb、Mo、Ta粉末混合,获得NbMoTa混合粉末;步骤2,将真空干燥后的NbMoTa混合粉末和Al2O3粉末分别倒入激光定向能量沉积系统送粉器的两个粉仓;步骤3,使用所述激光定向能量沉积系统,按合理的预设层数比进行成形;其中,按照先沉积Al2O3,再沉积NbMoTa的顺序循环叠加成形;成形过程中使用保护气提供保护气氛;成形室内压力保持在0.3~1MPa,水氧含量控制在80ppm以内。本发明制备的含氧化铝、铌、钽的钼基金属陶瓷复合结构中没有分层、开裂、分布不均匀等缺陷,微观组织中金属相和陶瓷相的分布较为均匀。

    一种具有高强度的Ti-Cr-Zr-Mo-Al系钛合金及制备方法

    公开(公告)号:CN113388754A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110472450.0

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有高强度的Ti‑Cr‑Zr‑Mo‑Al系钛合金及制备方法,该钛合金由以下质量百分数的成分组成:Al为2.5%~6.0%,Cr为1.5%~5.0%,Zr为1.4%~5.0%,Mo为2.0%~8.0%,O≤0.35%,余量为Ti和不可避免的其它杂质。将合金经过熔炼、锻造以及固溶、时效处理后可获得高强度同时兼具较好的塑性,又不易引起成分偏析,同时合金原料成本较低,在一定程度上降低了合金的生产制造成本。本发明合金满足了各工业领域对钛合金结构件高性能的需求,可被广泛用于航空、航天、汽车等工业领域。

    一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪

    公开(公告)号:CN113009169A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110222445.4

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提供的一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪,包括底板,所述底板上设置有磁敏生物检测单元,所述磁敏生物检测单元的一侧设置有流体驱动单元,其中:所述磁敏生物检测单元包括GMR磁敏传感生物芯片、芯片室和芯片装载台,其中,所述芯片装载台为卡槽结构,其内腔底部开设有呈并列布置的多个安装卡槽,每个安装卡槽内安装有一个芯片室;每个芯片室内安装有一个GMR磁敏传感生物芯片;所述移动头上设置有信号采集单元,所述信号采集单元用于采集GMR磁敏传感生物芯片所存储的信息,并将采集到的存储信息传输至控制器;本发明有效提高了检测效率;能够实现对不同生物传感芯片的兼容检测;从而实现对基于GMR生物传感芯片的低成本、快速、准确的检测。

    一种SLM成形过程温度场数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111199098A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911360583.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种SLM成形过程温度场数值模拟方法,本方法基于有限差分原理,采用单元嵌套方法进行温度场模拟,突破了有限元方法、其他有限差分方法模拟尺寸小和计算时间长的限制。相较于有限体积法,本方法仅在温度梯度大的熔池周围采用小尺寸离散单元,而在远离熔池且温度梯度小的区域使用大尺寸离散单元,使用单元嵌套的方法缩减了参与计算的离散单元数目。更进一步的,通过计算时间步长的嵌套,能够减少单元与单元之间的计算次数,从而能够减小SLM温度场模拟计算的计算量,且能保持较高的计算精度。为大尺寸样件的温度场数值模拟提供新的解决办法。

    基于高温纤维支撑的激光增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN109530698A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910008599.6

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明公开了基于高温纤维支撑的激光增材制造装置及方法,首先将高强度材料制成直径为0.1mm到0.2mm的单丝;然后将高强度单丝在设定温度下经喷头挤出均匀地涂覆在成型台上;最后使用铺粉装置将粉末在基板上铺上一层金属粉末,然后对但是和金属粉末进行烧结;接着按照上述步骤制备下一层,直至得到目标产品。本发明制备的激光增材制造方法满足了增材制造目前对铺粉质量越来越高的要求,可以有效防止成型件在打印过程中的热变形;本发明提高了零件的稳定性,减少了粉末消耗量,为粉末床铺粉方法提供了一种新的途径。

    一种用于复杂零件制造的氧化钙基陶瓷铸型快速制备方法

    公开(公告)号:CN105732007B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610050776.3

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于复杂零件制造的氧化钙基陶瓷铸型快速制备方法,属于快速精密铸造领域。采用碳酸钙粉体和适量矿化剂为原料制造陶瓷铸型素坯,将素坯脱脂后,和适量金属钙一起放入真空烧结炉中进行反应烧结,最后再将铸型放入大气烧结炉中终烧。金属钙单质与碳酸钙分解产生的二氧化碳反应生成氧化钙,提高了陶瓷铸型的致密度。适量的矿化剂促进了陶瓷铸型的烧结,提高了陶瓷铸型的抗水化性。使用上述方法制得的氧化钙基整体式陶瓷铸型具有优良的高温综合性能,解决了氧化铝基陶瓷铸型脱芯难、废品率高的技术难题,尤其适用于复杂零件的快速制造。

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