41 |
除尘系统及金属3D打印设备 |
CN202311301616.8 |
2023-10-09 |
CN119795565A |
2025-04-11 |
刘建业; 陈建辉; 杨桃甲; 高文华; 梁仲贤; 梁智盛; 龙邦锋 |
本申请涉及3D打印技术领域,旨在解决一些已知的净化设备净化效果一般,且需要频繁更换元件的技术问题,提供除尘系统及金属3D打印设备。其中,除尘系统包括旋风除尘装置、静电除尘装置、中效除尘装置、高效除尘装置及风机。旋风除尘装置用于分离待净化气体中的第一粉尘颗粒,输出净化后的一级含尘气体。静电除尘装置用于进一步分离一级含尘气体中的第一粉尘颗粒,以及输出净化后的二级含尘气体。中效除尘装置用于分离二级含尘气体中的第二粉尘颗粒,以及输出净化后的三级含尘气体。高效除尘装置用于分离三级含尘气体中的第三粉尘颗粒,并输出净化后的过滤气体。风机的一侧连通于高效除尘装置。本申请的有益效果是提高净化效果和生产效率。 |
42 |
用于3D打印机的料瓶装置以及3D打印机 |
CN202411945939.5 |
2024-12-27 |
CN119795563A |
2025-04-11 |
卢伊丝; 撤力格尔; 求春伟 |
本申请提供了一种用于3D打印机的料瓶装置,涉及三维打印领域,料瓶装配基座开设有料瓶容纳槽,材料存储料瓶活动装配于料瓶装配基座的料瓶容纳槽,材料输送机构与材料存储料瓶相连,材料输送机构被配置为用于获取材料存储料瓶内的打印材料,用于向相匹配的料盒装置输送打印材料,输送控制机构与材料输送机构相连,用于控制材料输送机构输送打印材料。材料输送机构获取材料存储料瓶内的打印材料,并且向相匹配的料盒装置输送打印材料,经料盒装置将打印材料填充至3D打印机中,输送控制机构嵌了预设的控制逻辑,可用于根据预设的控制逻辑控制材料输送机构的运行和停止,进而实现打印材料的自动化输送,解决传统了的人工输送方式带来的弊端。 |
43 |
一种3D打印喷头用鼓风式除热装置 |
CN202510137978.0 |
2025-02-07 |
CN119795561A |
2025-04-11 |
于峰彬; 李尚毅 |
本发明涉及增材加工技术领域,且公开了一种3D打印喷头用鼓风式除热装置,包括喷嘴,所述喷嘴外壁固定连接有支撑座,所述支撑座内壁滑动连接有光轴,所述光轴外壁设置有导向机构,还包括:散热组件,所述散热组件设置在喷嘴外壁,所述散热组件包括散热块,所述散热块内壁开设有呼吸孔;隔离组件,所述隔离组件设置在散热块内壁,所述隔离组件包括隔离板二,所述隔离板二外壁设置有切换组件,所述隔离板二用于将散热块内部空气隔离。本发明通过散热组件进行呼吸式对散热块进行散热,并通过固体传导对喷头进行热传导,防止打印机在打印过程中产生震动的同时,对喷头进行有效的进行热隔离,使除热装置能够稳定的进行散热。 |
44 |
一种具有高启停响应度的气溶胶喷印装置及方法 |
CN202510091576.1 |
2025-01-21 |
CN119795560A |
2025-04-11 |
王锦航; 孟丽; 曾晓雁; 陈攀; 张书桓; 郭永斌; 蒋立治 |
本申请属于增材制造领域,公开一种具有高启停响应度的气溶胶喷印装置及方法,喷印装置包括装置本体,其上部开设有载气入口、气溶胶出口和鞘气入口,内部设有鞘气室,载气入口和气溶胶出口连通形成载气流道,鞘气入口与鞘气室连通形成鞘气通道;鞘气室与载气流道连通,且连通交汇处形成汇气室;装置本体下部内设有滑动腔和气溶胶下部流道,启停阀安装于滑动腔内,且位于载气流道和气溶胶下部流道之间,气溶胶下部流道的出口设有沉积喷嘴;启停阀内开设有第一通道和第二通道,第二通道的出口设有与沉积喷嘴的出口朝向不同的回收喷嘴。本申请能在喷印装置内部实现气溶胶流动路径的快速切换,进而实现气溶胶束流的高精度启停控制。 |
45 |
光固化3D打印装置及其打印方法 |
CN202311311581.6 |
2023-10-10 |
CN119795556A |
2025-04-11 |
杨辰; 蒋颖; 夏春光; 付良康; 何贺敬 |
本申请公开了一种光固化3D打印装置及其打印方法,该装置包括:树脂槽,用于容纳液态的光敏树脂;树脂槽移动机构,用于承载并带动树脂槽在竖直方向上移动;光源和投影组件,包括投影镜头和出光口,光源和投影组件用于为进行光固化反应的光敏树脂提供光源,引导光源从出光口投射到光敏树脂;绷膜组件,包括离型膜,绷膜组件设置在出光口的位置处,离型膜位于投影镜头的聚焦平面上;打印平台,用于支撑和固定打印过程中光敏树脂固化形成的模型;平台移动机构,用于承载并带动打印平台在竖直方向上移动以实现连续打印;控制机构,用于控制树脂槽移动机构、平台移动机构的移动。通过这种方式,能够提高打印产品的稳定性和一致性。 |
46 |
基于TCP的双Scara机械臂标定方法 |
CN202510112487.0 |
2025-01-24 |
CN119795174A |
2025-04-11 |
施建平; 马可; 杨继全; 陈正红 |
基于TCP的双Scara机械臂标定方法,通过在棋盘上选取有限个标定点,获取标定点相对于棋盘和机械臂基座的坐标点,进行运算和标定,可以大大减少前期双机械臂标定的繁琐步骤,可以确保双机械臂系统在执行任务时能够准确地定位和操作目标物体,提高生产效率和产品质量。同时,该方法还具有广泛的应用前景和重要意义,为工业自动化、机器人服务和科研探索等领域的发展提供了有力的技术支持。 |
47 |
一种用于金属粉末的增材制造系统及方法 |
CN202510035714.4 |
2025-01-09 |
CN119794387A |
2025-04-11 |
李建伟; 秦中环; 韩维群 |
本发明公开了一种用于金属粉末的增材制造系统及方法,属于增材制造技术领域,用以解决现有技术中生坯制造成型过程中致密化不足导致生坯的致密度不均、影响最终产品的成型精度的问题。本发明的系统包括成型缸、铺粉机构、粘结剂喷射机构和压实机构;铺粉机构用于在成型缸内铺设粉末,形成单层;粘结剂喷射机构用于向单层中喷射粘结剂;压实机构用于对喷射有粘结剂的单层进行压实。本发明的方法在向单层中喷射粘结剂后对喷射有粘结剂的单层进行压实。本发明可用于增材制造。 |
48 |
基于均匀大面积打印的纳米3D打印装置及方法 |
CN202510035558.1 |
2025-01-09 |
CN119794386A |
2025-04-11 |
冯继成; 刘仕荣 |
本发明提供一种基于均匀大面积打印的纳米3D打印装置及方法,通过基底和带电粒子出口产生相对移动,使打印出口在基底任意位置上方停留的时间相同,让原本打印出口位置不均匀分布的带电纳米粒子在基底上均匀撒过,使基底上任意位置在相同时间内打印的带电纳米粒子总量相同,从而实现大面积范围内的均匀打印。并且还可以通过设置多个带电纳米粒子源进一步提高打印速度以及实现基底相同或不同位置打印不同材料并实现其任意混合的复合纳米结构阵列。 |
49 |
一种3D打印系统的清砂装置 |
CN202411888246.7 |
2024-12-20 |
CN119794310A |
2025-04-11 |
徐继福; 洪海春; 闫海洋; 王成龙; 景文霞; 杨文亮 |
本发明公开了一种3D打印系统的清砂装置,包括清砂站主体,清砂站主体包括两个相对设置的清砂箱,两个清砂箱之间留有供砂箱运动的间隔区域,清砂箱的顶部安装有滤砂组件,滤砂组件相对清砂箱可旋转打开,清砂站主体的顶部的两端分别安装有挡砂板,清砂箱内固定安装有缓冲下砂组件和集砂缓存仓,缓冲下砂组件包括下砂口,集砂缓存仓位于下砂口的正下方,集砂缓存仓的外侧壁上固定有振动装置,集砂缓存仓连接有吸砂系统。本发明的3D打印系统的清砂装置,能够快速高效地完成清砂,减轻劳动强度,提高砂型出箱速度。 |
50 |
航空用钛合金3D打印设备及强度增强工艺 |
CN202310062450.2 |
2023-01-14 |
CN116037961B |
2025-04-11 |
肖国栋 |
本发明涉及3D打印技术领域,本发明公开了航空用钛合金3D打印设备及强度增强工艺,包括壳体,所述壳体的正面上端铰接有透明密封门,所述壳体的内顶部安装有激光头,所述壳体的内部下端固定连接有从下至上依次分布的第一隔板和第二隔板,所述第一隔板和第二隔板之间中部固定连接有矩形框,所述矩形框的内部设置SLM组件,所述壳体的内部并位于第二隔板的上方设置有驱动组件,所述驱动组件上设置有铺粉组件;本发明,通过设置驱动组件、铺粉组件、第二伺服电机、伺服电缸、镇压辊、刮板和触碰开关的配合使用,不仅能够省去空运动作,而且能够增加金属粉末之间的密实度,减少融化后金属内部气泡的产生,从而提高零件的力学性能。 |
51 |
一种增材制造集成控制系统 |
CN202510283164.8 |
2025-03-11 |
CN119773239A |
2025-04-08 |
余凤鸣; 赵宇凡; 王晋朝; 余浩; 王楠星; 伍耀军; 李瑞; 李博; 王虎; 王鹏 |
本申请涉及一种增材制造集成控制系统,涉及增材制造技术领域,其包括控制组件、传输组件、传感组件和执行组件,执行组件包括箱体、设于箱体内的移动机构、设于移动机构上的出料机构,箱体内还设有作业平台,作业平台包括第一作业板和第二作业板,第一作业板和第二作业板并排设置且首尾相接,第一作业板下设有第一移动组件,第二作业板下设有第二移动组件,第一移动组件用于带动第一作业板移动至第二作业板处,第二移动组件用于带动第二作业板移动至第一作业板处。本申请具有降低出料喷头堆积导致多台打印机进度差距大,同时便于更换作业面板的效果。 |
52 |
光能聚焦真空3D打印熔融成形装置及方法 |
CN202411912352.4 |
2024-12-24 |
CN119773234A |
2025-04-08 |
蔡礼雄; 陈飞达; 李静雯; 李航; 钟世政 |
本发明公开一种光能聚焦真空3D打印熔融成形装置及方法,该装置包括用于提供真空环境的真空舱系统、用于利用外部光能在真空环境内形成固定高温光斑的光能聚焦系统、用于在真空环境内逐层铺设粉料并利用高温光斑进行3D打印的铺粉打印系统、用于实现整个装置自动作业的控制系统;真空舱系统包括舱体、真空泵,舱体上舱门、透镜安装座、真空检测件、真空阀;光能聚焦系统包括聚光透镜、光源、遮光罩;铺粉打印系统设在舱体内,其包括粉池机构、铺粉机构、平面运动机构。该装置实现了高能束3D打印熔融成形和真空3D打印的结合,能在地面条件下完成真空光能烧结3D打印过程。 |
53 |
一种基于压力监测的3D打印机喷头裹头检测装置及检测方法 |
CN202510021778.9 |
2025-01-07 |
CN119773228A |
2025-04-08 |
陈旭滔; 徐其川; 何桂华; 洪英盛 |
本发明公开了一种基于压力监测的3D打印机喷头裹头检测装置及检测方法,基于压力监测的3D打印机喷头裹头检测装置包括连接件、压力传感器和喷头组件,压力传感器上端可拆卸地固定在所述连接件上,下端与喷头组件的上端的一侧可拆卸地固定连接,喷头组件下端设有用于喷出打印材料的喷嘴,压力传感器用于感应喷头组件的重量。本方案的基于压力监测的3D打印机喷头裹头检测方法,能够及时有效地判断喷头是否有堆积、裹头的风险,并在存在上述风险时做出暂停打印和信息提示给用户进行处理,从而避免喷头组件因为熔融的材料堆积裹头导致喷头组件损坏以及浪费耗材的情况。 |
54 |
一种3D打印用熔融沉积成型设备 |
CN202510085714.5 |
2025-01-20 |
CN119748867A |
2025-04-04 |
陈迪凤; 张宇佳; 张雨辰 |
本发明公开了一种3D打印用熔融沉积成型设备,涉及3D打印设备领域,包括融化模块、进料模块和输料模块,所述融化模块包括加热筒和第一出料漏斗,所述加热筒一端固定连接有第一出料漏斗,所述加热筒内部固定连接有四组分割板,且分割板表面均设置有若干通孔,所述加热筒内部上端设置有四组温度传感器。本发明中,加热筒和输料筒的壳体加厚,提高了保温隔热的效果,使得内部的热量不会散失,有效防止原料在供料途中因温度骤降、粘度攀升而出现供料卡顿,保障整个打印流程一气呵成,加热筒和输料筒内表面经过超光滑处理,表面粗糙度极低,降低了材料与管壁之间的摩擦力,使得材料在管道中的流动更加顺滑高效。 |
55 |
一种具有增强螺杆的3D打印平台 |
CN202510048756.1 |
2024-09-27 |
CN119748862A |
2025-04-04 |
阮接际; 刘杰; 季衍名; 刘湘田; 白鑫煜 |
本申请为分案申请,其提出了一种具有增强螺杆的3D打印平台,其包括安装在传动机构的连接臂上的打印平台;在打印平台上开设有一导杆孔,导杆孔沿竖直方向延伸并贯穿打印平台的上下两侧,在打印平台上可拆卸地安装有一内螺纹件,增强螺杆旋拧在内螺纹件的内螺纹孔内;在打印平台上还安装有用于驱动增强螺杆转动的驱动装置;模型粘结在打印平台上,在模型内形成有加筋孔;在驱动装置的驱动下,增强螺杆能够沿竖直方向往复移动,并将增强螺杆旋拧到加筋孔内或从模型内退出。本申请能够有效地减少甚至避免在打印过程中,由于受重力影响以及离型膜的粘结力作用,模型具有断裂或与打印平台之间产生裂纹甚至脱离问题。 |
56 |
可重构大空间绳索驱动3D打印机器人、打印系统及方法 |
CN202411902917.0 |
2024-12-23 |
CN119748854A |
2025-04-04 |
赵涛; 吴恒发; 高阳; 钱森; 丁晓军; 岑红卫; 何燕妮; 金丽珠; 曾伟; 李鑫 |
本发明提供可重构大空间绳索驱动3D打印机器人、打印系统及方法,属于3D打印机械装备技术领域。3D打印机器人由上位机驱动,由六棱柱框架、连接板、丝杠模组机构、绳索驱动机构、末端3D打印头、挤出机、热床、支架、平行绳索、控制器模块组成:六棱柱框架的所有拐角位均安装连接板及绳索驱动机构,各立柱内侧表面安装丝杠模组机构,挤出机安装在框架顶部,末端3D打印头由上下各N组平行绳索以对拉的方式置于六棱柱框架内,且始终高于滑块;末端3D打印头的牵引构型在打印前按需重构;支架顶端安装热床;挤出机与末端3D打印头由送料管连接;控制器模块控制各组件执行打印作业。本发明可重构性强、打印空间大、抗干扰能力强且稳定性好。 |
57 |
一种可降解光敏树脂材料陶瓷连续成形装置 |
CN202411955839.0 |
2024-12-28 |
CN119748595A |
2025-04-04 |
何天兵; 严金鸽 |
本发明涉及光敏树脂陶瓷打印领域,尤其涉及一种可降解光敏树脂材料陶瓷连续成形装置。本发明提供一种能够对光敏树脂陶瓷打印过程中的有害废气进行吸附和处理,避免造成环境损坏、保护操作人员身体健康的可降解光敏树脂材料陶瓷连续成形装置。一种可降解光敏树脂材料陶瓷连续成形装置,包括有工作箱和密封门等,工作箱上下上部前侧均转动式连接有密封门。本发明通过启动风扇将产生的有害气体抽取至净化箱中冷凝成液态后,滴落至处理箱中与反应液充分反应后,达到了能够对光敏树脂陶瓷打印过程中的有害废气进行吸附和处理,避免造成环境损坏、保护操作人员身体健康的效果。 |
58 |
一种高通量材料增材加工方法及设备 |
CN202411916016.7 |
2024-12-24 |
CN119747886A |
2025-04-04 |
董巍; 程远; 董宇 |
本申请涉及一种高通量材料增材加工方法,属于增材制造领域,其包括以下步骤:向增材区域送丝,为丝材提供能量;将多道激光围绕丝材射入熔池区域,多道激光聚合在熔池内;粉料呈多路输送,每路粉料均围绕着一道激光同轴输送。本申请具有提高高通量材料的制备效率、灵活性和成型质量的效果。 |
59 |
离子光学装置的增材制造 |
CN202411394066.3 |
2024-10-08 |
CN119747690A |
2025-04-04 |
P·亨德里克斯; H·奥瑟; B·杜达 |
本公开涉及离子光学装置的增材制造。一种制造离子光学装置的方法包括在从第一端部到第二端部的打印方向上打印离子光学装置。该离子光学装置包括在该第一端部处的第一端部支撑件、从该第一端部支撑件延伸并与第一组环一起形成的第一组杆、从该第一端部支撑件延伸并与第二组环一起形成的第二组杆、以及在该第二端部处的该第一组杆和该第二组杆延伸到的第二端部支撑件。从该离子光学装置切除该第一端部支撑件和该第二端部支撑件限定通过该第一组杆和该第一组环的第一电路以及通过该第二组杆和该第二组环的第二电路,该第一电路和该第二电路彼此电隔离。 |
60 |
3D打印墨盒 |
CN201810598985.0 |
2018-06-12 |
CN108544749B |
2025-04-04 |
唐宁渊 |
本发明涉及3D打印技术领域,公开了3D打印墨盒,包括墨盒本体,墨盒本体靠近进料方向的侧壁水平设有导向板,墨盒本体内水平设置有与原色线材点接触的导向架,导向板上竖向设置有用于给原色线材钻盲孔的打孔机构,墨盒本体内上端面设置有联动机构和喷头,联动机构包括活动腔和固定腔,固定腔内设置有供料机构,供料机构与喷头连接,活动腔内竖向设置有多个隔板,活动腔通过隔板分为多个用于控制不同染料粉末的控制腔,每个控制腔内沿水平方向设置有滑板,滑板将控制腔分为上腔和下腔,下腔内装有液体。本发明对原色线材进行打孔染色,避免染料粉末与原色线材脱离,提高染色效果;同时,采取独立喷墨的结构,使得喷墨不会出现混色的现象。 |