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申请/专利权人:沈阳航空航天大学
摘要:本发明公开一种用于增材制造的智能微锻造装置,包括机架,机架在基板上方平移;机架的底端转动连接有若干曲柄的一端,曲柄远离机架的一端转动连接有连杆;连杆远离曲柄的一端转动连接有锻锤;锻锤用于对安装在基板上的沉积层进行微锻造。本发明实现了对定向能量沉积增材制造结构件内部品质的微观把控,提高了制造质量,且设备操作简单灵活,适用于大多数定向能量沉积增材制造场景。
主权项:1.一种用于增材制造的智能微锻造方法,其特征在于:所述智能微锻造方法依靠用于增材制造的智能微锻造装置实现,所述智能微锻造装置包括机架4,所述机架4在基板1上方平移;所述机架4的底端转动连接有若干曲柄3的一端,所述曲柄3与所述机架4之间设置有执行机构;所述曲柄3远离所述机架4的一端转动连接有连杆5;所述连杆5远离所述曲柄3的一端转动连接有锻锤6;所述锻锤6用于对安装在所述基板1上的沉积层2进行微锻造;所述智能微锻造方法,包括以下步骤:步骤一:进行3D建模,对沉积层2分层切片,并设定沉积层2增加轨迹;步骤二:进行定向能量沉积增材制造;步骤三:调节微锻造装置的相关参数,并设定锻造轨迹;步骤四:进行智能微锻造;步骤五:检查锻造变形量;步骤六:重复步骤二到步骤五,直到完成增材制造的智能微锻造;步骤三的相关参数包括机架4的移动速度V,曲柄3的旋转角速度ω,机架4与沉积层2的距离h;步骤四中,智能微锻的锻造力F的计算公式为V1=ωL1+L2V2=V1cosθ=ωL1+L2cosθa2=V′2F=ma2其中,F为锻造力,V1为锻锤6平移速度;ω为曲柄3角速度;L1为曲柄3长度;L2为连杆5长度;V2为锻锤6在垂直方向上的速度;θ为曲柄3处于水平位置时和与沉积层2接触时的夹角;a2为锻锤6在垂直方向上的加速度;m为锻锤6的质量。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 沈阳航空航天大学 一种用于增材制造的智能微锻造装置与方法
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