增材制造的数据获得或数据处理
一种用3D打印技术的翻模工艺制造心脏结构的方法
本发明公开了一种用3D打印技术的翻模工艺制造心脏结构的方法,旨在解决现有的只能展示心脏内部结构,缺乏后期心脏模型翻模技术,因而制作一种心脏练习医学教具,满足心脏内部结构各种手术操作及冠状动脉支架和架桥技术练习,通过心脏结构医学影像化、数据数字化获得人体心脏结构真实数据,心脏三维数据结构数据进行3D打印制作心脏模型或心脏模板,心脏瓣膜韧性及厚度及冠状动脉形状及厚度,心脏硅胶填充通过负压引力硅胶可以根据产品需要均匀填充所有预留模板间隙,相比传统制作方法有较高的成品率,心脏内部结构形状更接近人体真实心脏结构,人造心脏可以完成模拟练习心脏切割、缝合、封堵及冠状动脉支架及架桥等临床操作技能。

2021-11-02

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一种材料挤出成形3D打印成形质量提升方法
本发明公开了一种材料挤出成形3D打印成形质量提升方法,包括:建立成形空间流体域三维几何模型,进行网格划分,构建相变材料模型;设置计算域的初始及边界条件,获得材料由熔融态挤出到基板沉积凝固过程的三维模型控制方程;求解控制方程得到材料挤出成形中挤出与沉积成形的动态过程;提取沉积丝材截面轮廓形状数据;拟合轮廓形状数学模型,并根据轮廓形状进行归类;用拟合的轮廓形状数学模型替代软件中内置的原有轮廓模型,并根据不同的工艺参数选择对应的轮廓模型来进行路径规划并输出G代码;运用得到的G代码进行加工,获得成形件。本发明从成形机理上解决了现有成形设备成形质量不足的缺陷,可以进一步扩大材料挤出成形的应用范围。

2021-11-02

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术前规划及术中导航用3D打印简易肝脏模型及制作方法
本发明涉及肝脏术前规划及术中导航技术领域,具体地说,涉及一种术前规划及术中导航用3D打印简易肝脏模型及制作方法。该方法包括如下步骤:步骤S1、肝脏模型的三维数据获取;步骤S2、肝脏模型的3D打印数据处理;步骤S3、肝脏模型的组装。该肝脏模型基于上述方法制得。本发明具有制作周期短且成本较低的优点。

2021-11-02

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一种微区同步固化电喷打印方法
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种微区同步固化电喷打印方法。首先,打印墨水通过注射泵输出,经过连接导管输送到电喷射打印喷头中,同时,电位调节器使得打印喷头具有高电位,与运动基底之间形成高电压;当墨水输送到打印喷头的喷口时,在电场力、重力和自身表面张力的作用下形成精细射流;在打印过程中,电射流在接触打印衬底的同时,加热装置随即进行加热,使其中的有机溶剂快速挥发,从而实现同步固化,且加热装置仅对电射流接触衬底的局部区域进行加热,从而大幅度减小加热对打印衬底带来的热形变。此微区同步固化电喷打印装置及方法能够解决传统加热固化技术的问题,且具有低能耗、低成本等特点。

2021-11-02

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一种预印功能层诱导射流的电喷印装置
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种预印功能层诱导射流的电喷印装置,包括喷印模块、视觉检测模块、吸附模块三个部分。基于电流体动力效应喷射出的射流在衬底上预印复杂的微纳功能结构层图案,再在电场力作用下诱导射流尺寸、射流沉积位置,双喷头联合协同喷印,快速实现与预印功能层同形状的喷印制造,预印功能层与后续纳米尺度的连续射流充分黏合、固化,形成复合微纳功能结构。该电喷印方法采用预印功能层改变衬底电场力的分布情况,保证射流沉积位置精度,降低复合微纳功能结构工艺尺寸误差。具有设备成本低、工艺简单、加工周期短等优势,优化了微纳功能结构,提高了纳米器件使用性能和使用寿命。

2021-11-02

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一种预印功能层诱导射流的电喷印方法
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种预印功能层诱导射流的电喷印方法,基于电流体动力效应喷射出的射流在衬底上预印复杂的微纳功能结构层图案,再在电场力作用下诱导射流尺寸、射流沉积位置,双喷头联合协同喷印,快速实现与预印功能层同形状的喷印制造,预印功能层与后续纳米尺度的连续射流充分黏合、固化,形成复合微纳功能结构。该电喷印方法采用预印功能层改变衬底电场力的分布情况,保证射流沉积位置精度,降低复合微纳功能结构工艺尺寸误差,具有设备成本低、工艺简单、加工周期短等优势,优化了微纳功能结构,提高了纳米器件使用性能和使用寿命。

2021-11-02

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一种微纳分层结构的激光烧蚀-电喷打印方法
本发明属于先进制造技术领域,提供一种微纳分层结构的激光烧蚀-电喷打印方法,利用高能激光束产生的局部高温在衬底上烧蚀出一定深度微纳米级的刻槽,精细射流在视觉形态检测模块的引导下将功能墨水精准打印到刻槽内,通过计算机控制激光运动轨迹和烧蚀状态,同时控制电喷射流的沉积位置,实现电喷射流飞行-沉积轨迹与烧蚀轨迹完全重合,制备出微纳分层结构。本发明的打印方法制备微纳分层结构具有工艺简单、工艺周期短、材料适应性广等优势。

2021-11-02

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一种微纳分层结构的激光烧蚀-电喷打印装置
本发明属于先进制造技术领域,提供一种微纳分层结构的激光烧蚀-电喷打印装置,利用高能激光束产生的局部高温在衬底上烧蚀出一定深度微纳米级的刻槽,精细射流在视觉形态检测模块的引导下将功能墨水精准打印到刻槽内,通过计算机控制激光运动轨迹和烧蚀状态,同时控制电喷射流的沉积位置,实现电喷射流飞行-沉积轨迹与烧蚀轨迹完全重合,制备出微纳分层结构。本发明的打印装置制备微纳分层结构具有工艺简单、工艺周期短、材料适应性广等优势。

2021-11-02

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一种微区同步固化电喷打印装置
本发明属于先进制造技术领域,涉及一种微区同步固化电喷打印装置,包括同步加热固化模块、电喷打印模块、运动调节模块。首先,打印墨水通过注射泵输出,经过连接导管输送到电喷射打印喷头中,同时,电位调节器使得打印喷头具有高电位,与运动基底之间形成高电压;当墨水输送到打印喷头的喷口时,在电场力、重力和自身表面张力的作用下形成精细射流;在打印过程中,电射流在接触打印衬底的同时,加热装置随即进行加热,使其中的有机溶剂快速挥发,从而实现同步固化,且加热装置仅对电射流接触衬底的局部区域进行加热,从而大幅度减小加热对打印衬底带来的热形变。本发明的微区同步固化电喷打印装置能够解决传统的加热固化技术的问题,具有低能耗、低成本等特点。

2021-11-02

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具有弹性固定的阻尼壳的防护帽盔和其制造方法
本发明涉及一种具有拱曲的帽盔壳(2)、拱曲的阻尼壳(1)、保持环(3、11)和弹性元件(14)的防护帽盔(100),和一种用于制造这种防护帽盔(100)的方法。保持环(3、11)与帽盔壳(2)固定连接。阻尼壳(1)与帽盔壳(2)相邻。阻尼壳棱边平面地与保持环棱边相邻。弹性元件(14)支撑在保持环(3、11)上,凸出超过保持环棱边,并且致力于使阻尼壳(1)远离保持环(3、11)地运动,并且朝帽盔壳(2)挤压。根据该方法,首先,阻尼壳(1)置入帽盔壳(2)中,并且随后保持环(3、11)固定在帽盔壳(2)上。

2021-11-02

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