北京銅合金3D打印樣品

來源: 發(fā)布時間:2024-08-30

包括支撐板架,所述支撐板架的底部貫穿有吸盤槽,所述支撐板架通過吸盤槽固定設(shè)置有吸盤,所述支撐板架的頂部貫穿有卡槽,所述支撐板架通過卡槽活動連接有卡扣,所述卡扣的頂部固定連接有支撐柱,所述支撐柱的內(nèi)側(cè)固定連接有耗材放料架,所述耗材放料架的一側(cè)貫穿有耗材出料口,所述支撐板架的一側(cè)貫穿有安裝口,所述支撐板架通過安裝口的活動連接有主心軸。所述主心軸的兩端活動連接有固定螺母,所述主心軸的外側(cè)固定連接有軸承,所述軸承的外側(cè)活動連接有耗材放料軸。進一步的,所述吸盤設(shè)置有四個,四個所述吸盤分別位于支撐板架底部的吸盤槽內(nèi),所述吸盤通過吸盤槽與支撐板架固定連接。進一步的,所述支撐板架包括支撐板架底部的吸盤槽和吸盤槽內(nèi)側(cè)的吸盤以及與支撐板架相連的安裝口,所述安裝口貫穿于支撐板架的一側(cè)。進一步的,所述支撐柱垂直豎立在支撐板架的頂部,所述支撐柱通過卡扣和卡槽與支撐板架活動連接。進一步的,所述主心軸的直徑與安裝口的內(nèi)徑相適配,所述安裝口與主心軸活動連接。進一步的,所述耗材放料軸的外形呈“圓柱”形,所述耗材放料軸的內(nèi)部鏤空,所述耗材放料軸通過軸承與主心軸活動連接。(三)有益效果本實用新型提供了一種3d打印材料架。無錫協(xié)鑄智能制造致力于提供專業(yè)的3D打印,有想法的不要錯過哦!北京銅合金3D打印樣品

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耗材放料架4的一側(cè)貫穿有耗材出料口5,支撐板架2的一側(cè)貫穿有安裝口202,支撐板架2通過安裝口202活動連接有主心軸602。主心軸602的兩端活動連接有固定螺母7,主心軸602的外側(cè)固定連接有軸承601,軸承601的外側(cè)活動連接有耗材放料軸6。本實施例中,具體的,吸盤1設(shè)置有四個,四個吸盤1分別位于支撐板架2底部的吸盤槽203內(nèi),吸盤1通過吸盤槽203與支撐板架2固定連接,通過用力按壓支撐板架2,支撐板架2底部的吸盤1在受到壓力時就會排出吸盤1與工作臺之間的空氣,使吸盤1與工作臺之間形成真空狀態(tài),從而牢牢地固定在工作臺上。本實施例中,具體的,支撐板架2包括支撐板架2底部的吸盤槽203和吸盤槽203內(nèi)側(cè)的吸盤1以及與支撐板架2相連的安裝口202,安裝口202貫穿于支撐板架2的一側(cè),由于吸盤1被壓扁之后就會收縮到吸盤槽203上,使得支撐板架2可以放置的更加穩(wěn)定。本實施例中,具體的,支撐柱3垂直豎立在支撐板架2的頂部,支撐柱3通過卡扣301和卡槽201與支撐板架2活動連接,通過把支撐柱3上的卡扣301卡接到支撐板架2上的卡槽201上,再把耗材的一端穿過耗材放料架4上的耗材出料口5,使得耗材在出料時,可以更好的出料。

一種基于合金設(shè)計理念獲得的新型增材制造高溫合金合金設(shè)計理念(Alloys-By-Design)于2009年被提出并應(yīng)用于單晶高溫合金。其采用龐大的成分設(shè)計空間與可靠的物理模型來評估合金的多種性能,并以此為基礎(chǔ)進行篩選和優(yōu)化。對于AM的可加工性而言,主要考量為凝固與應(yīng)變時效行為。設(shè)計之初采用的指標(biāo)為Scheil凝固區(qū)間與應(yīng)變時效指數(shù),同時結(jié)合蠕變,強度,TCP相穩(wěn)定程度等指標(biāo)。近期,牛津大學(xué)的湯元博博士與RogerCReed院士等研究者通過合金設(shè)計(Alloys-By-Design)的理念成功設(shè)計出兩款新型可增材制造的高溫合金。研究先用選區(qū)激光熔化(SLM)進行制造,并通過大量實驗驗證其可靠的高溫性能,為新型合金的設(shè)計提供了新思路。想要3D打印,請直接聯(lián)系無錫協(xié)鑄智能制造!

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2018年12月3日,一臺名為Organaut的突破性3D打印裝置,執(zhí)行“58號遠(yuǎn)征”(Expedition58)任務(wù)的“MS-11”飛船送往國際空間站。打印機由Invitro的子公司“3D生物打印解決方案”(3DBioprintingSolutions)公司建造。Invitro隨后收到了從國際空間站傳回的一組照片,通過這些照片可以看到老鼠甲狀腺是如何被打印出來的。美國計劃于2019年春季將生物打印機送上國際空間站。2020年5月5日,中國首飛成功的長征五號B運載火箭上,搭載著新一代載人飛船試驗船,船上還搭載了一臺“3D打印機”。這是中國初次太空3D打印實驗,也是國際上初次在太空中開展連續(xù)纖維增強復(fù)合材料的3D打印實驗。無錫協(xié)鑄智能制造3D打印處理值得用戶放心。四川鋁合金3D打印服務(wù)

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3D打印在各種天線的制造中,有應(yīng)用于便攜式通訊設(shè)備的,有應(yīng)用于5G基站的,有應(yīng)用于衛(wèi)星接收裝置,有應(yīng)用于航天器設(shè)備上的等等.3D打印正在改變天線的制造方式,拿5G基站來說,基于陣列式的多入多出(MIMO)技術(shù)使基站天線數(shù)量成倍增加,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了移動終端使用的天線,從而大幅提高通信頻譜效率。MIMO技術(shù)是5G通信中比較重要的技術(shù),根據(jù)mino技術(shù)的相關(guān)要求,5G移動通信的天線應(yīng)具有高增益、小型化、寬頻段及高隔離度等技術(shù)特征,以滿足5G通信的高傳輸速率、波束智能賦形、波束能量聚集等功能。北京銅合金3D打印樣品

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