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熔融堆积成型中ABS材料收缩及变形实验 被引量:2
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作者 许耀东 徐剑 张天宇 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2016年第2期37-40,共4页
快速成型将CAD模型转化为实物模型中,由于材料的收缩变形导致成型件尺寸出现较大的偏差。为使打印零件能合理装配,降低收缩变形对装配的影响,根据熔融堆积成型原理对ABS材料进行成型实验,利用回归分析法找到模型缩放比例与成型收缩比例... 快速成型将CAD模型转化为实物模型中,由于材料的收缩变形导致成型件尺寸出现较大的偏差。为使打印零件能合理装配,降低收缩变形对装配的影响,根据熔融堆积成型原理对ABS材料进行成型实验,利用回归分析法找到模型缩放比例与成型收缩比例存在着线性递增的规律,以及打印模型圆度误差与材料填充率也存在线性关系的规律,在无翘曲变形的情况下,材料填充率每增加20%,圆度误差降低0.05 mm。利用上述规律可预先对模型进行处理,以保证装配的合理性和打印零件的质量。 展开更多
关键词 熔融堆积成型 收缩 变形 圆度误差 材料填充率
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填充氟塑料暨冶金液压缸密封应用
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作者 任骆一 《流体传动与控制》 2012年第5期30-33,共4页
简要及综合性地叙述了,特瑞堡公司拥有知识产权的填充氟塑料密封材料;介绍典型的密封名称、结构及在治金液压缸中的应用方案。
关键词 氟塑料 填充氟塑料 填充材料特性 密封与液压缸密封系统
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基于ABS熔融堆积成型中孔轴类零件收缩及变形实验研究 被引量:1
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作者 许耀东 郑卫 《世界科技研究与发展》 CSCD 2015年第5期477-480,共4页
快速成型能将CAD模型转化为实物模型,但材料的收缩变形可能导致成型件尺寸出现较大的偏差。为保证快速原型件能合理装配,以孔轴类零件配合为研究对象,利用熔融堆积成型原理对ABS材料进行成型实验,运用回归分析法研究发现,孔轴原型件收... 快速成型能将CAD模型转化为实物模型,但材料的收缩变形可能导致成型件尺寸出现较大的偏差。为保证快速原型件能合理装配,以孔轴类零件配合为研究对象,利用熔融堆积成型原理对ABS材料进行成型实验,运用回归分析法研究发现,孔轴原型件收缩与尺寸存在着线性关系。对原型件变形机理进行实验分析可知,当材料填充率在10%~40%之间时,轴的圆度误差较小。利用这些成型规律及特性对模型进行处理,可保证装配的合理性和打印零件的质量。 展开更多
关键词 熔融堆积成型 ABS 收缩 圆度误差 材料填充率
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生长速度对体点导热问题仿生优化结果的影响
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作者 马非 张鹏 夏再忠 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1298-1301,共4页
本文以体点导热问题为例,通过数值模拟计算,从点生长速度和面生长速度两个方面探讨了仿生优化中生长速度对体点导热问题优化结果的影响。由于在网格密度相同的情况下,每次生长出来的高导热率材料数量不同,优化结果有明显差异。本文在此... 本文以体点导热问题为例,通过数值模拟计算,从点生长速度和面生长速度两个方面探讨了仿生优化中生长速度对体点导热问题优化结果的影响。由于在网格密度相同的情况下,每次生长出来的高导热率材料数量不同,优化结果有明显差异。本文在此基础上加入自组织过程,消除生长速度对优化结果的影响。在点生长速度相同的情况下,对不同网格密度下的求解区域进行计算,对面生长速度对优化效果的影响进行了讨论。 展开更多
关键词 体点导热 高导热材料填充 仿生优化 生长速度
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Effect of treatment process on consolidation efficiency of fugitive dust cemented by bio-activated cementitious material based on CO2 capture
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作者 ZHAN QiWei QIAN ChunXiang 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第8期1194-1200,共7页
As a new green and environmental material, bio-activated cementitious material is attracting extensive attention. This study confirmed that the bio-activated cementitious material could mineralize and cement fugitive ... As a new green and environmental material, bio-activated cementitious material is attracting extensive attention. This study confirmed that the bio-activated cementitious material could mineralize and cement fugitive dust into the cal- cite-consolidation-layer based on CO2 capture and utilization. The results illustrated that treatment processes (non-pressure spraying, pressure spraying, non-pressure blending and pressure blending) had a strong effect on the microstructure and prop- erties of calcite-consolidation-layer. According to the analysis of X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared (FTIR), calcite was prepared by bio-activated cementitious material during the cementation process. Meanwhile, scanning electron microscopy (SEM) and thermogravimetric-differenfial scanning calorimetry (TG-DSC) were adopted to measure the corresponding variation of porous characteristics and calcite content caused by different treatment processes. The results indi- cated that the microstructure of calcite-consolidation-layer from the spraying process had lower porosity and higher content of calcite than from blending processes. In addition, the mechanical properties of calcite-consolidation-layer were also tested. The hardness and compressive strength, which reached 19.5 GPa and 0.6 MPa, respectively, of calcite-consolidation-layer from the pressure spraying process were higher than those from the other three treatment processes. Compared with the non-treatment process, the four treatment processes had superior wind erosion resistance. Under the wind speed of 12 m/s, the mass loss of calcite-consolidation-layer from the pressure spraying process decreased from 2150.2 to 23.8 g/(m^2 h). 展开更多
关键词 bio-activated cementitious material treatment process MINERALIZATION CEMENTATION fugitive dust
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