CN104526169B - 核电站蒸发器筒体电熔成形方法 - Google Patents

核电站蒸发器筒体电熔成形方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104526169B
CN104526169B CN201410617496.7A CN201410617496A CN104526169B CN 104526169 B CN104526169 B CN 104526169B CN 201410617496 A CN201410617496 A CN 201410617496A CN 104526169 B CN104526169 B CN 104526169B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electric smelting
base material
heat
nuclear power
power plant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410617496.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104526169A (zh
Inventor
不公告发明人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South Zeng Cai Science and Technology Ltd.
Original Assignee
South Zeng Cai Science And Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South Zeng Cai Science And Technology Ltd filed Critical South Zeng Cai Science And Technology Ltd
Priority to CN201410617496.7A priority Critical patent/CN104526169B/zh
Publication of CN104526169A publication Critical patent/CN104526169A/zh
Priority to PCT/CN2015/093635 priority patent/WO2016070777A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104526169B publication Critical patent/CN104526169B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K28/00Welding or cutting not covered by any of the preceding groups, e.g. electrolytic welding
    • B23K28/02Combined welding or cutting procedures or apparatus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明提供一种高效、低成本、具有良好力学性能的核电站蒸发器筒体电熔成形方法。该方法为,将电熔头与基材接至电源两极,成形时金属原料丝材经由输送机构和电熔头送至基材表面,在颗粒状辅料的堆积保护下,原料丝材与基材间产生电弧,熔化部分堆敷辅料形成熔融渣池,电流流过原料丝材和熔融辅料渣池形成电阻热和电渣热,在电弧热、电阻热、电渣热三种热复合高能热源作用下使原料丝材熔化,在基材表面形成局部熔池,持续输送原料丝材与辅料,根据成形构件的分层切片数据,采用计算机控制电熔头与基材的相对移动,实现熔池在基材上快速冷却逐层凝固堆积,最终成形核电站蒸发器筒体。

Description

核电站蒸发器筒体电熔成形方法
技术领域
本发明涉及一种核电站蒸发器筒体电熔成形方法。
背景技术
蒸汽发生器是核电站一回路系统中核心设备之一,是二回路冷却水经一回路高压水换热后蒸发为蒸汽推动汽轮机做功实现发电的关键构件,是一二回路热力换转的枢纽。在核电一回路系统中,蒸发器设备最重(典型AP1000容器总重600吨位),尺寸最大(AP1000上部容器筒节直径5米多,容器总高20米以上),外加严苛的工作环境和愈发极致的安全要求,因此对设备材料及制备工艺要求愈来愈高。
目前蒸发器材料选用低合金高强度钢(ASME标准SA508Gr3Cl2,RCC-M标准18MnD5,中国对应标准20MnMoNi),基于钢锭冶炼和锻造工艺技术限制要求,通过分段进行锻造和热处理操作制备而成.后续通过将分段制备的构件材料组焊而成容器整体。以AP1000为例,整个蒸发器容器分为9-11个材料构件,其中筒体部件分6个部分(上筒节2个,锥形段1个,下筒节3个),各部分单独制造后再整体组焊。
典型材料在锻造基础上经受淬火回火热处理(一般中间还要经受一次甚至以上的正火回火热处理,用以扩散残氢,细化晶粒,为最终热处理作准备),可以获取强度和韧性综合性能优越的回火马氏体材料组织。此方法在生产中被广泛应用,也能够满足质量要求,但对于逐渐增大的材料部件单体的需求,锻造尤其是热处理时容易出现宏观材料相组织很不均匀等问题.工艺复杂、化学与力学性能控制难度大,也造成质量稳定性差,废品率高。同时从该工艺最终的晶粒测度结果看,一般只在5-7级左右,对目前研发生产中所希望的通过进一步细化晶粒来提高力学性能尤其是强度和韧性综合性能的目的,该工艺有很大的瓶颈。
另外,蒸发器设备所采用的分段材料锻制并拼焊组成的方式,也因为焊缝的增加严重割裂了机械纤维的连续走向,极大的影响材料的力学性能和容器设备的安全性.并且也极易引起制造工期拖延,增加了成本。
因此,如何能够研发出蒸发器所需的细晶粒、均组织,且综合力学性能良好的材料和整体成形方法是该类新材料研发需攻克的难点和重要发展方向。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于,提供一种高效、低成本、具有良好力学性能的核电站蒸发器筒体电熔成形方法。
为达到上述目的,本发明的核电站蒸发器筒体电熔成形方法是采用电弧热、电阻热、电渣热复合而成的高能热源,熔化连续输送的金属原料丝材,在基材上逐层凝固堆积成形制造金属构件;
将电熔头与基材接至电源两极,成形时金属原料丝材经由输送机构和电熔头送至基材表面,在颗粒状辅料的堆积保护下,原料丝材与基材间产生电弧,熔化部分堆敷辅料形成熔融渣池,电流流过原料丝材和熔融辅料渣池形成电阻热和电渣热,在电弧热、电阻热、电渣热三种热复合高能热源作用下使原料丝材熔化,在基材表面形成局部熔池,持续输送原料丝材与辅料,根据成形构件的分层切片数据,采用计算机控制电熔头与基材的相对移动,实现熔池在基材上快速冷却逐层凝固堆积,最终成形核电站蒸发器筒体。
在本发明中,根据不同核电机组要求,成形的蒸发器筒体 直径3-6米,长度2-18米,可以是成形上部筒体,或下部筒体,或上部筒体连锥形段,或下部筒体连锥形段,或上部筒体连锥形段连下部筒体。
在本发明中,成形所用原料丝材是为蒸发器构件而特殊制备的低合金钢材料,原料丝材直径2-10mm,C含量0.11-0.15%,成形后工件C含量0.05-0.10%,工件晶粒度9-10级。
在本发明中,电源参数中的电流为200A~3000A,电压为20V~60V,电源可以是直流或交流电源,在使用直流电源时,电熔头可接正极或负极。
在本发明中,控制基材或堆积金属预热与层间温度为120~450℃,电熔头与基材的相对移动速度为300~800mm/min,实现熔池的快速凝固,从而获得晶粒细密、无宏观偏析、组织均匀的材料,极大的改善成形工件的塑性、韧性和高温蠕变等力学性能。
在本发明中,在逐层成形的过程中,原料丝在下层金属表面形成熔池,熔滴以射流形态进入熔池后凝固使两层金属形成一体,实现分层成形,整体融合,保证了成形金属构件的整体性能。
在本发明中,单个电熔头对原料丝材熔化效率为20~50Kg/h,另外为提高堆积效率实现快速成形,电熔头的数量可以按需要调整为1~100个,当多电熔头排布时,相邻电熔头间距为50~500mm。
在本发明中,所述基材可以为圆筒状或圆柱状,壁厚不小于5mm。(其轴线)水平配置,通过控制基材的转动以及电熔头在基材轴向和径向上的相对移动实现逐层堆积。基材可以是308不锈钢材料或者是碳钢或合金钢材料,当为308不锈钢材料时,可作为异种材料连接合成工件,为碳钢或合金钢材料时可在后续机加工中去除。
本发明摆脱了复杂的工装、模具和专用工具的约束;成形 即为近净形坯件,生产后只需少量精加工,大大简化加工工序,缩短产品周期;所成形工件具有媲美传统锻造工艺的力学和化学性能,强度、韧性、耐蚀等性能均十分突出;同时实现了蒸发器筒体的整体成形,突破了传统锻造工艺技术的局限,大大提高了效率,节省了成本。
附图说明
图1A为用于说明具体实施方式中的电熔成形方法的示意图;
图1B为图1A中A所示位置附近的局部放大图;
图2为用于说明实施例中的蒸发器筒体成形方法的示意图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的具体实施方式进行说明。图1A为用于说明具体实施方式中的电熔成形方法的示意图;图1B为图1A中A所示位置附近的局部放大图。由于是原理图,因而,图中部件是示意性的,其实际形状与尺寸关系等不受图示限制。
该成形方法是将原料丝材1熔化而逐层(图1中所示为堆积至第N层时的状态)堆积在基础材2上,从而最终形成所需的金属构件。
具体实施工序为:
A.送丝机构5将原料丝材1送至放置于工作台21上的基材2的表面,其上覆盖由送粉机构4输送的颗粒状辅料。
B.启动电源12,电源电压使原料丝材1与基材2间形成电弧9产生电弧热,电弧热使部分辅料3熔融,形成辅料渣池8,电流经由电熔头6流过原料丝材1形成电阻热,并通过熔融渣池8形成电渣热,三种热源复合而成高能热源,熔化原料 丝材,在基材2表面形成熔池11。
C.控制电熔头6与基材2的相对移动和基材2的温度,实现熔池11与基材换热凝固沉积。
D.送丝机构5与送粉机构4持续输送原料丝材1和辅料3,在辅料3覆盖熔池11和基材2的状态下,原料丝材1逐层堆积在基材2上,最终成形工件。
其中,控制装置(计算机)根据成形工件的(数值模拟、数学模型)分层切片数据控制电熔头6与基材2的相对移动方式。
在本发明图示中电熔头电极接正,工件接负只作示意作用,也可以电熔头接负,工件接正,或采取交流电源。
在本发明中,为了保证形成良好的高能热源,尤其是为了产生充分的电渣热,可以适当地调节辅料的成分、原料丝材的直径、电流、基材与原料丝材的相对移动速度等参数。
在本发明中,原料丝1的形态可以是圆棒状、带状,实芯或者药芯的;原料丝1的直径可以根据成形工件的尺寸设定为2~10mm;根据丝材1直径不同,伸出电熔头的长度(通电长度)为20mm~150mm。
在本发明中,辅料3覆盖厚度为15mm~120mm,使用辅料3的作用包括:覆盖电弧9,防止电弧飞溅;覆盖熔池11,隔绝空气,使熔池金属免受空气中氧、氮、氢等的侵害;对熔池金属形成保温;冶金反应过程中去除杂质、掺入合金;形成的渣池8(渣壳7)以机械方式保护沉积金属10良好成形等。
辅料3的成分包含氧化物或者氧化物与卤化物,由于辅料3参与熔池反应,调整工件(金属构件、产品)成分,因而根据所要形成的金属构件的成分和效率要求,可以在辅料中添加合金粉末以及/或者单质金属粉末,降低生产成本。
另外,在C工序中,可以附带回收残余辅料以及去除渣池8凝固而形成的渣壳7的操作。去除时,可以在原料丝1的相 对移动后方400mm~500mm处开始机器去除或人工去除作业。
采用本实施方式的电熔成形方法,原料丝利用率接近100%;相比现有的加工技术(锻造、铸造等),制造工序少(不需要复杂的热处理),周期短,效率高,金属构件的机械加工余量非常小,同时减少了精加工时间及节约了大量的材料。
【实施例】
本实例描述通过卧式电熔成形方法制作AP1000核电蒸发器筒体(上筒体连锥形段连下筒体)的整体成形过程,传统工艺中该筒体内壁堆焊厚度约8mm的308不锈钢层,蒸发器筒体壁厚约150mm,所使用的设备包括:
(1)回转支撑台;
(2)电熔电源;
(3)电熔头;
(4)自动送丝装置;
(5)辅料自动输送与辅料自动回收装置;
(6)加热装置;
(7)冷却装置;
(8)基材;
(9)中央控制装置。
图2为用于表示本实施例的电熔成形方法的示意性说明图,图中省略了电源、自动送丝装置等装置。材料电源参数如下:
1)原料丝材101(C:0.12-0.14%,其它元素与SA508-3一致)、直径5mm;
2)特殊研制的辅料301,成分为29.5%CaO+MgO;30%Al2O3+MnO;20.5%SiO2+TiO;20%CaF2
3)电熔头数量:34个电熔头601,电熔电源为直流电源,采用电熔头601接电源负极,基材201接电源正极(如此接,能够大大提高加工效率);
4)电熔工艺参数为:电熔电流900A,电熔电压42V,电熔 头601与基材201相对移动速度600~700mm/min(熔池移动速度)。
采用金属构件电熔成形方法制作环形金属构件,其实施步骤如下:
(1)将圆筒形的基材201的轴线水平配置,并支撑在回转支撑台上,将34个电熔头以约500mm的间距(中央控制装置确定精确位置和移动)平均横向布置在基材201的上方,且调整好每个电熔头与基材201表面(外周面)的距离,并选取电熔的起点;
(2)将原料丝材101与辅料送至基材201表面,启动电源,导入高能热源,熔化原料丝材及辅料,同时转动基材201,开始每个电熔头第一层第一道(每一层由轴向排列的多道构成)的电熔沉积;
(3)当电熔头601与电熔起点之间形成一段距离后,开始启动辅料回收装置将其未熔化的辅料收回,露出渣壳并将其清除,以便于下一道的电熔沉积(堆积);随后启动冷却装置或加热装置对电熔沉积金属进行冷却或加热,将其基体(第一层时是指基材201,其他层时是指前一层堆积金属)的温度控制在200~300℃;
(4)当基材201转动一圈完成第一道电熔沉积时,在控制装置的控制下,所有电熔头601同时往左直线移动3/4熔道宽度距离,同时调整各电熔头601尤其是通过中央控制调整编号18-22五个电熔头与基材201的表面之间的距离,以保证电熔的稳定性,之后开始第一层第二道的电熔沉积成形,此过程中要保证其左右圈道间搭接良好;
(5)当第二道完成后,重复步骤(4)再完成其它的电熔沉积道的成形,当达到最后一道时,其相邻电熔头的最后一道结束点与第一道起点要搭接良好,以至完成第一层的电熔沉积;
(6)当完成第一层的电熔沉积后,所有电熔头自动提升一 层沉积厚度(即层后)之高度,开始第二层的第一道电熔沉积,第一层电熔头的结束点即为第二层第一道的开始点,连续沉积;
(7)当第二层第一道电熔沉积完成后,所有电熔头同时往右直线移动3/4熔道距离,同时各电熔头自动调整其与基材之间的距离,以保证电熔的稳定性,开始第二层第二道的电熔沉积,使其左右圈道间搭接良好;
(8)当完成第二层第二道电熔沉积完成时,重复步骤(7),再完成其它的电熔沉积道,当达到最后一道时,其相邻电熔头的最后一道结束点与第一道起点要搭接良好,以至完成第二层的电熔沉积;
(9)重复步骤(6)至步骤(8),再完成其它电熔沉积层,此过程中,相邻电熔沉积层电熔头的移动方向可以相反,最终连续电熔沉积形成整个金属构件。
电熔成形后,不锈钢基材201成为了蒸发器筒体的一部分,实现了异种材料直接连接成形,从而改变了传统工艺在锻造SA508-3筒体后再在其内壁堆焊308不锈钢的制造方式,减少了工艺工序,提高了工作效率和质量,也可用普通碳钢在后续机加工中去除。
按照传统锻造工艺,蒸发器筒体分为6段(见背景技术),分别锻制再整体组焊而成,而本实施例由于是多个(34个)电熔头并排排布整体成形,极大的提高了成形效率。另外,自然也可以根据客户要求调整电熔头数量和排布,分段成形。

Claims (4)

1.一种核电站蒸发器筒体电熔成形方法,其特征在于:
该方法是采用电弧热、电阻热、电渣热复合而成的高能热源,熔化连续输送的金属原料丝材,在基材上逐层凝固堆积成形制造金属构件;
将电熔头与基材接至电源两极,成形时金属原料丝材经由输送机构和电熔头送至基材表面,在颗粒状辅料的堆积保护下,原料丝材与基材间产生电弧,熔化部分堆敷辅料形成熔融渣池,电流流过原料丝材和熔融辅料渣池形成电阻热和电渣热,在电弧热、电阻热、电渣热三种热复合高能热源作用下使原料丝材熔化,在基材表面形成局部熔池,持续输送原料丝材与辅料,根据成形构件的分层切片数据,采用计算机控制电熔头与基材的相对移动,实现熔池在基材上快速冷却逐层凝固堆积,最终成形核电站蒸发器筒体;
原料丝材按照ASME中SA508Gr3Cl2材料标准或RCC-M中18MnD5材料标准或其他对应标准制备,丝材直径3-10mm,C含量0.11-0.15%,成形后工件C含量0.05-0.10%,工件晶粒度9-10级;
根据成形工件要求,对基材或堆积金属进行加热或冷却,控制基材或堆积金属层的表面温度为120~450℃;
所述基材为成形工件提供工装支撑,形状为圆筒状或圆柱状,壁厚不小于5mm,基材材料是308不锈钢或普通碳钢或其它合金钢,当为308不锈钢时,工件成形后基材作为成形工件一部分予以保留,当为普通碳钢或其它合金钢时,在后续机加工中去除。
2.根据权利要求1所述的核电站蒸发器筒体电熔成形方法,其特征在于:
根据核电机组类型不同,成形的蒸发器筒体直径为3-6m,长度2-18m。
3.根据权利要求1所述的核电站蒸发器筒体电熔成形方法,其特征在于:
根据丝材直径不同,电源参数中的电流为200A~3000A,电压为20V~60V,电源是直流或交流电源,在使用直流电源时,电熔头接正极或负极。
4.根据权利要求1所述的核电站蒸发器筒体电熔成形方法,其特征在于:
根据蒸发器成形构件尺寸和效率要求,电熔头的数量设定为1~100个,多电熔头排布时,相邻电熔头间距为50~500mm。
CN201410617496.7A 2014-11-04 2014-11-04 核电站蒸发器筒体电熔成形方法 Active CN104526169B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410617496.7A CN104526169B (zh) 2014-11-04 2014-11-04 核电站蒸发器筒体电熔成形方法
PCT/CN2015/093635 WO2016070777A1 (zh) 2014-11-04 2015-11-03 核电站蒸发器筒体电熔成形方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410617496.7A CN104526169B (zh) 2014-11-04 2014-11-04 核电站蒸发器筒体电熔成形方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104526169A CN104526169A (zh) 2015-04-22
CN104526169B true CN104526169B (zh) 2016-08-17

Family

ID=52841897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410617496.7A Active CN104526169B (zh) 2014-11-04 2014-11-04 核电站蒸发器筒体电熔成形方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104526169B (zh)
WO (1) WO2016070777A1 (zh)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104526169B (zh) * 2014-11-04 2016-08-17 南方增材科技有限公司 核电站蒸发器筒体电熔成形方法
CN104526171B (zh) * 2014-11-04 2016-10-12 南方增材科技有限公司 金属构件电熔成形方法
CN104526115B (zh) * 2014-11-04 2017-01-18 南方增材科技有限公司 核电站压力容器筒体电熔成形方法
CN106271143A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 南方增材科技有限公司 Cap1400主蒸汽管贯穿件电熔成形方法
CN106378540A (zh) * 2016-08-31 2017-02-08 南方增材科技有限公司 核电站蒸发器筒体电熔成形方法
CN106271141A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 南方增材科技有限公司 核电常规岛低压转子电熔成形方法
CN106466753A (zh) * 2016-08-31 2017-03-01 南方增材科技有限公司 核电站压力容器筒体电熔成形方法
CN106466765A (zh) * 2016-08-31 2017-03-01 南方增材科技有限公司 超超临界低压转子的电熔成形方法
CN106466766A (zh) * 2016-08-31 2017-03-01 南方增材科技有限公司 核电站稳压器筒体电熔成形方法
CN106271142A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 南方增材科技有限公司 超超临界高中压转子电熔成形方法
CN112792433B (zh) * 2021-01-15 2022-04-12 南方增材科技有限公司 高韧性低合金钢构件的制备方法及高韧性低合金钢构件

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1027504A (en) * 1962-02-05 1966-04-27 Union Carbide Corp Improvements in and relating to electric welding
FR2684321B1 (fr) * 1991-11-29 1994-03-11 Chpo Ardel Sa Procede de soudage/rechargement a l'arc et dispositif de mise en óoeuvre.
CN2590713Y (zh) * 2002-12-05 2003-12-10 上海气焊机厂 全自动辊子堆焊机
CN1297365C (zh) * 2002-12-31 2007-01-31 江门市威霖贸易有限公司 平行双丝或单丝加金属粉末的埋弧焊方法
CN101244488A (zh) * 2008-03-27 2008-08-20 新蒲建设集团有限公司 钢筋镦粗电渣压力焊施工方法
CN102873437B (zh) * 2012-09-29 2015-04-22 南京工程学院 一种可控制减少埋弧焊焊缝金属氧化夹杂物的焊接装置
CN103009015B (zh) * 2013-01-13 2015-01-07 邯郸市永固冶金备件有限公司 双金属复合耐磨冶金轧辊的制造方法
CN104526169B (zh) * 2014-11-04 2016-08-17 南方增材科技有限公司 核电站蒸发器筒体电熔成形方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104526169A (zh) 2015-04-22
WO2016070777A1 (zh) 2016-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104526169B (zh) 核电站蒸发器筒体电熔成形方法
CN104526115B (zh) 核电站压力容器筒体电熔成形方法
CN104532236B (zh) 核电站稳压器筒体电熔成形方法
CN104526167B (zh) 加氢反应器筒体电熔成形方法
CN104526171B (zh) 金属构件电熔成形方法
CN104526114B (zh) 一种金属构件埋弧堆焊成形方法
CN104526113B (zh) 超超临界低压转子的电熔成形方法
CN104526172B (zh) 核电常规岛低压转子电熔成形方法
CN104651834B (zh) Cap1400主蒸汽管贯穿件电熔成形方法
CN104526170B (zh) 超超临界高中压转子电熔成形方法
Xiong et al. Forming appearance analysis in multi-layer single-pass GMAW-based additive manufacturing
CN104526168B (zh) 一种电熔成形超低碳超细晶合金钢材料
CN106466766A (zh) 核电站稳压器筒体电熔成形方法
CN105642895A (zh) 一种模具等离子3d打印再制造设备及方法
CN105543768A (zh) 一种轧辊等离子3d打印再制造设备及方法
CN107385244B (zh) 一种电子束层覆诱导凝固技术高纯化制备镍基高温合金的方法
CN108188542A (zh) 金属构件丝极电熔增材制造方法及金属构件
CN106466753A (zh) 核电站压力容器筒体电熔成形方法
CN109365763A (zh) 热等离子浇铸修复轧辊设备及方法
CN106378540A (zh) 核电站蒸发器筒体电熔成形方法
CN108067706A (zh) 金属构件的增材制造设备
CN106271143A (zh) Cap1400主蒸汽管贯穿件电熔成形方法
CN106271141A (zh) 核电常规岛低压转子电熔成形方法
CN212094335U (zh) 一种电磁感应加热金属丝半液态3d打印控制装置
CN207858031U (zh) 金属构件的增材制造设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180625

Address after: 518000 Room 401, A1 building, Futian District, Shenzhen, Guangdong.

Patentee after: Wang Jun

Address before: 528225 "three cat Gang", "Shi Shan Tong Tou Management Office", Nanhai District, Foshan, Guangdong.

Patentee before: South Zeng Cai Science and Technology Ltd.

TR01 Transfer of patent right
PP01 Preservation of patent right
PP01 Preservation of patent right

Effective date of registration: 20181018

Granted publication date: 20160817

PD01 Discharge of preservation of patent
PD01 Discharge of preservation of patent

Date of cancellation: 20190228

Granted publication date: 20160817

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190424

Address after: 528000 F Workshop, No. 31, Sanhuan West Road, Xiaotangcheng District, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province

Patentee after: South Zeng Cai Science and Technology Ltd.

Address before: 518000 Room 401, A1 building, Futian District, Shenzhen, Guangdong.

Patentee before: Wang Jun

TR01 Transfer of patent right