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公开(公告)号:CN108057889B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711392483.4
申请日:2017-12-21
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明提出了一种选择性激光熔化成形浆料回收系统,该系统的中转仓通过收料口与成形系统连接,固液分离腔体通过压力感应电磁阀连接在中转仓下部,在固液分离腔体内安装压板,由液压缸控制在腔体内升降,在固液分离腔体上设置第一卸料口和第二卸料口同时连接粉料收集器,并在第一卸料口上安装电动开关,第二卸料口上安装压力阀,在固液分离腔体底部安装分离液收集器,并在连通处安装过滤网。本发明的浆料回收系统解决了有机溶剂浆料SLM成形后难以回收的问题,实现了浆料中金属粉末及增强体材料的重复利用,降低了SLM成形成本。
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公开(公告)号:CN108057889A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711392483.4
申请日:2017-12-21
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1059 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提出了一种选择性激光熔化成形浆料回收系统,该系统的中转仓通过收料口与成形系统连接,固液分离腔体通过压力感应电磁阀连接在中转仓下部,在固液分离腔体内安装压板,由液压缸控制在腔体内升降,在固液分离腔体上设置第一卸料口和第二卸料口同时连接粉料收集器,并在第一卸料口上安装电动开关,第二卸料口上安装压力阀,在固液分离腔体底部安装分离液收集器,并在连通处安装过滤网。本发明的浆料回收系统解决了有机溶剂浆料SLM成形后难以回收的问题,实现了浆料中金属粉末及增强体材料的重复利用,降低了SLM成形成本。
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公开(公告)号:CN107993830A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711217745.3
申请日:2017-11-28
Applicant: 中北大学
IPC: H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种3D打印磁性材料的装置与方法,属于新型快速成形技术领域,该装置由计算机控制中心控制机械运动系统,送粉系统和充磁系统,其中机械运动系统中X方向通过齿轮和齿条啮合运动,Y方向通过滚轴丝杠运动,Z方向通过履带运动。送粉系统通过压缩空气传送混合磁粉,充磁系统利用圆形单元叠加安装,与电极连接形成回路,其中电流在叠加的圆形单元内成螺旋状流向,产生磁场,逐点的磁化已打印的部位,本发明可将混合磁粉和固化剂粉末打印成型,打印过程中进行同步充磁,可以生产各种复杂结构和复杂磁感线分布的磁性零件,本发明必将推动磁性材料行业的快速发展。
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公开(公告)号:CN107381172A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710687375.3
申请日:2017-08-11
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B65H20/02 , B08B3/022 , B21D1/02 , B26D5/00 , B65H2701/1133 , B65H2701/173
Abstract: 本发明公开了用于超声波固结增材制造机器的送带装置,属于3D打印增材制造领域;所要解决的技术问题是提供了一种可以对原材料进行矫直、清洗、切割的用于超声波固结增材制造机器的送带装置;解决该技术问题采用的技术方案为:用于超声波固结增材制造机器的送带装置,包括底座、机架、送带辊,包括第一矫直辊、第二矫直辊、输送轨道、切割刀,底座上方设置有机架,机架上设置有送带辊、第一矫直辊、第二矫直辊,机架端部与输送轨道相连,输送轨道的上下两侧设置有清洁装置和干燥装置,输送轨道上设置有切割刀;本发明可广泛应用于增材制造领域。
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公开(公告)号:CN106141185A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610661087.6
申请日:2016-08-13
Applicant: 中北大学
IPC: B22F3/105
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1056
Abstract: 本发明涉及一种强磁场下选择性激光熔化SLM成形缸,属于3D打印增材制造技术领域,提供了一种能够对成形缸内的零件及粉末进行加热,防止零件薄壁部分冷却过快,使零件内部温度分布趋于均匀的强磁场下选择性激光熔化SLM成形缸,所采用的技术方案为缸体内设置有液压缸,液压缸的活塞杆上设置有底板,缸体的壁体内置有加热管和第一测温电偶,缸体外部设置有保温层,缸体的上部设置有电磁感应器和磁场测量仪,电磁感应器内置励磁线圈,电磁感应器上连接有中频电源,缸体的顶部设置有屏蔽罩,加热管、电磁感应器、中频电源和磁场测量仪均与主控系统相连接;本发明广泛用于选择性激光熔化SLM工艺。
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公开(公告)号:CN106001564A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610484148.6
申请日:2016-06-28
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1056 , B33Y30/00 , C04B35/64
Abstract: 本发明提出了一种选择性激光烧结SLS履带式上供粉双向铺粉装置,包括供粉缸、装置支架、送粉履带、履带驱动电机、带轮、铺粉滚筒或刮刀、滚筒或刮刀驱动电机、支架轨道、丝杠、支架驱动电机以及控制系统;供粉缸固定在装置支架上,供粉缸出料口下方安装有送粉履带,送粉履带前后安装有铺粉滚筒或刮刀,装置支架安装在支架导轨上,丝杠安装在装置支架的两侧,两侧的丝杠由两台支架驱动电机分别同步驱动装置支架运动;本发明改善了选择性激光烧结SLS成形铺粉质量,提高了铺粉效率,实现了同时铺多种粉末,对选择性激光烧结SLS成形技术的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105818386A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610263056.5
申请日:2016-04-26
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B33Y50/02
Abstract: 本发明提供一种桌面型3D打印机断丝检测报警装置,包括用于支撑料盘的支架、用于实时测量支架上料盘内打印丝重量的重量测量装置,用于报警的报警装置以及设置于打印机喷头上方的用于检测打印丝长度的检测装置;本发明实现了桌面型3D打印机在打印过程中对断丝的检测和报警,避免打印过程中的断丝现象,提高打印效率和产品质量,保证了打印制品的组织性能优良。
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公开(公告)号:CN104328429A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410530457.3
申请日:2014-10-10
Applicant: 中北大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种利用电磁力和机械压力在钢管内壁涂覆内衬陶瓷的方法和装置,是在保持钢管持续旋转的状态下,将氧化铁粉和铝粉混合组成的铝热剂持续输送至钢管内并点燃产生熔融氧化铝和铁液的混合熔料,通过导电电极向混合熔料通电,使铁液带电,在垂直于导电电极设置的磁场磁极作用下产生向下的洛伦兹力,与熔融氧化铝分离,沉积在钢管内壁上,熔融氧化铝覆盖在铁液上形成氧化铝陶瓷内衬涂层,最后利用压料圆盘的机械压力将形成的内衬涂层压紧在钢管内壁。本发明以机械压力将混合熔料挤压在钢管内壁形成陶瓷层更致密的内衬陶瓷复合钢管,提高了内衬陶瓷复合钢管的使用寿命和使用性能。
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公开(公告)号:CN102850808A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210345982.9
申请日:2012-09-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 一种激光烧结用复合蜡粉成型材料,由双组份蜡粉材料、气相二氧化硅、有机膨润土、二苯甲酮类光吸收剂和非离子型抗静电剂混合组成,其中的双组份蜡粉材料由环球软化点80~100℃的中分子量聚乙烯蜡与环球软化点为60~80℃的低分子量聚乙烯蜡混合后,经真空干燥预收缩和液氮淬冷后制成。本发明激光烧结用复合蜡粉成型材料在激光烧结过程中的收缩、翘曲变形等问题得以改善,烧结件尺寸精度得到提升,制成的蜡粉成型件线收缩率仅为0.3~0.6%,尺寸稳定,可以满足高精度、大尺寸蜡型和蜡模的制作。
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公开(公告)号:CN101597425A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910074854.3
申请日:2009-07-07
Applicant: 中北大学
IPC: C08L69/00 , C08L25/06 , C08L55/02 , C08L25/08 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K5/42 , C08K5/07
Abstract: 基于聚碳酸酯粉末的激光烧结快速成型材料,是将聚碳酸酯、苯乙烯类增韧剂、ABS树脂与苯乙烯/马来酸酐共聚物、ABS接枝共聚物混合造粒,低温粉碎成聚碳酸酯粉末材料;将磺酸类表面活性剂和硅烷类偶联剂溶于无水乙醇中,均匀喷洒到聚碳酸酯粉末材料表面,除去无水乙醇制成基料;在基料中添加二苯甲酮类光吸收剂、纳米碳化硅粉、非离子型防静电剂和无机类填料,混合均匀,制成基于聚碳酸酯粉末的激光烧结快速成型材料。本发明的激光烧结快速成型材料可以较好地解决烧结件的翘曲变形问题,并且在烧结件的力学性能方面得到很大改善,在快速制作薄壁零件、精密零件、复杂零件和耐高、低温零件方面具有很大的优势。
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