JP2019527138A - アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法 - Google Patents
アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019527138A JP2019527138A JP2018562236A JP2018562236A JP2019527138A JP 2019527138 A JP2019527138 A JP 2019527138A JP 2018562236 A JP2018562236 A JP 2018562236A JP 2018562236 A JP2018562236 A JP 2018562236A JP 2019527138 A JP2019527138 A JP 2019527138A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- arc
- metal
- length
- mold
- node
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D47/00—Making rigid structural elements or units, e.g. honeycomb structures
- B21D47/01—Making rigid structural elements or units, e.g. honeycomb structures beams or pillars
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C23/00—Extruding metal; Impact extrusion
- B21C23/02—Making uncoated products
- B21C23/04—Making uncoated products by direct extrusion
- B21C23/14—Making other products
- B21C23/142—Making profiles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C25/00—Profiling tools for metal extruding
- B21C25/02—Dies
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C35/00—Removing work or waste from extruding presses; Drawing-off extruded work; Cleaning dies, ducts, containers, or mandrels
- B21C35/02—Removing or drawing-off work
- B21C35/023—Work treatment directly following extrusion, e.g. further deformation or surface treatment
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D53/00—Making other particular articles
- B21D53/88—Making other particular articles other parts for vehicles, e.g. cowlings, mudguards
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D7/00—Bending rods, profiles, or tubes
- B21D7/12—Bending rods, profiles, or tubes with programme control
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D9/00—Bending tubes using mandrels or the like
- B21D9/05—Bending tubes using mandrels or the like co-operating with forming members
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D23/00—Combined superstructure and frame, i.e. monocoque constructions
- B62D23/005—Combined superstructure and frame, i.e. monocoque constructions with integrated chassis in the whole shell, e.g. meshwork, tubes, or the like
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D25/00—Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D25/00—Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
- B62D25/04—Door pillars ; windshield pillars
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D27/00—Connections between superstructure or understructure sub-units
- B62D27/02—Connections between superstructure or understructure sub-units rigid
- B62D27/023—Assembly of structural joints
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Transportation (AREA)
- Body Structure For Vehicles (AREA)
- Extrusion Of Metal (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
金属押出材およびノードベースの構造体が提供される。この構造体は、1つ以上のノード部材によって連結された1つ以上のアーク部材を備え、このアークは、(i)1つ以上の非構造的構成部と結合するように構成された翼形体と、(ii)対応するノード部材の連結形体の中に挿入されるように構成された内部流路形体と、(iii)対応するノード部材との結合接合面から形成された1つ以上の鍵識別形体とを備える。【選択図】図14B
Description
関連出願の相互参照
本出願は、2016年6月9日に出願された、アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法と題する、米国特許仮出願第62/347,953号の利益を主張するものであり、該出願は、参照することによりその全体が本明細書に明示的に組み込まれる。
本出願は、2016年6月9日に出願された、アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法と題する、米国特許仮出願第62/347,953号の利益を主張するものであり、該出願は、参照することによりその全体が本明細書に明示的に組み込まれる。
技術分野
本開示は、一般に構造体の設計および製作に関し、さらに具体的には、金属押出し材構造体の設計および製作に関する。
本開示は、一般に構造体の設計および製作に関し、さらに具体的には、金属押出し材構造体の設計および製作に関する。
三次元(3D)印刷された、または積層製作されたノード、および組立式成形アークは、自動車、構造的用途、海上輸送機などに用いることができる。3D印刷ノードは配管の連結に使用が可能であり、これらノードは、各管の交点での幾何学的および物理的要求事項に合わせて印刷することができる。組立式成形アークは、A表面(これは、消費者に見える露出表面である)などの様々な構造面を相適応させ、構造荷重を支持するために用いることが可能である。アークおよびノード構造体は、例えば、車両(乗り物)のドアおよびウィンドウなど、非構造的構成部を接合する支持構造体として使用することができる。これらの構造体は、空気力学、スタイリング、視界、安全性などを含む、様々な目的を満たすように設計される必要があり得る。しかしながら、アーク、特にA表面を含むアーク、を作製するための従来の方法は、高額の設備および製造コストを発生させる可能性がある。
様々な態様において、或る装置、構造体は、第1構造体および第2構造体を含む金属押出材を包含することができ、この金属押出材は或る長さを有し、第1構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長なキャビティを含み、第2構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長な表面を含み、この狭長表面は第1構造体から離して配置されて第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、該第1および第2構造体は金属押出材の長さに沿って連結されている。
様々な態様において、或る車両(乗り物)は、第1構造体および第2構造体を含む金属押出材を包含することができ、この金属押出材は或る長さを有し、第1構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長なキャビティを含み、第2構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長な表面を含み、この狭長表面は第1構造体から離して配置されて第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、該第1および第2構造体は金属押出材の長さに沿って連結されており、車両のA表面はこの狭長表面の少なくとも一部を含む。
様々な態様において、或る構造体を製作する方法は、金属押出材を受容するステップであって、この金属押出材は第1構造体および第2構造体を含み、該金属押出材は或る長さを有し、第1構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長なキャビティを含み、第2構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長な表面を含み、この狭長表面は第1構造体から離して配置されて第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、該第1および第2構造体は金属押出材の長さに沿って連結される、該受容するステップと、該第1構造体を第1方向に変形するステップと、第2構造体を、第1方向とは異なる第2方向に変形するステップと、を含むことができる。
様々な態様において、金属押出材を変形するための金型は、金属押出材の第1部分を第1方向に変形させる第1金型構成部と、金属押出材の第2部分を第1方向とは異なる第2方向に変形させる第2金型構成部とを含むことができる。
以降に、限定のためでなく、例示のために、様々な態様を、添付の図面において詳細な説明で提示することとする。
添付の図面に関連させて以降で述べる詳細な説明は、本明細書で開示する概念の様々な例示的な実施形態の説明を提供することを意図されたものであり、本開示を実践することが可能な実施形態だけを表す意図はない。本開示で用いられる用語「例示的な」は「例、インスタンス、または例証としての役割をする」ことを意味し、必ずしも、本開示中で提示された他の実施形態よりも好ましいまたは利点があると解釈されるものではない。この詳細な説明は、本概念の範囲を当業者に完全に伝える徹底的で完璧な開示を提供するために、具体的な細部を含む。しかしながら、本開示はこれらの具体的な細部がなくても実践が可能である。いくつかの例において、本開示全体を通して提示される様々な概念を不明瞭にすることを避けるために、周知の構造体および構成部は、ブロック図形式で示され、または全体的に省略されることがある。
本開示は、金属押出材およびノード構造体、ならびにこれら構造体を生成するための方法を提供する。本方法は、設計、最適化、組み立て、製作、および統合化の諸プロセスに関与し得る。これら金属押出材は、例えば、アークに変形させノードに取り付けて、車両(乗り物)の構造体として組み込むことが可能な構造体を形成することができる。これらアークおよびノード構造体は、構造的、形状的、および機能的要求事項を含め、車両(乗り物)の様々な要求事項を満たすように設計することが可能である。ノードは、例えば、積層印刷または3D印刷されてよい。アークは、構造体中に相互適合し一組の機能を提供するように構成することができる。例えば、アークは、A表面、構造用シートに合致する取り付け面を含む外部および内部面の形状、ならびに耐荷重性などの構造的許容力を含め、割り当てられた要求事項に合致するための様々な形状に形成することが可能である。これらアークおよびノード構造体は、ドアーシル、車体およびロッカーのパネル、ウィンドウシール面、ホイールウエル、座席レール、電気車両に対する電池およびモータ支持部、および配線ハーネスなどを含む、一般的な車両の機能を果たすために用いることができる。本記載の開示の様々な態様は、ノードおよびアークベースの構造構成を備える他の構造体に加えて、本明細書で識別された用途に適用されてよい。当然のことながら、本開示の各種の態様は、個別に、集合的に、または相互に組合わせて実装することが可能である。
図1は、本発明の或る実施形態による、アーク105などの金属押出材によって連結された1つ以上のノード103、107を含む、例示的なアークおよびノード構造体101を示す。金属押出材は、アークに形成することができ、平面的なまたは三次元の構造を形成するために、1つ以上のノードと連結するように設けることが可能である。アークとノードとは、車両の他の構成部との結合を可能にする構成を形成するように組立てることができる。これら構成部は、様々な機能、構造、および形状を備えた、車両の構成部とすることが可能である。これらの構成部は、類似のアークおよびノード構造体、ジョイント、配管、車両シャシ、車両フレーム、車体などの構造的構成部であってよい。これらの構成部は、ドアパネル、屋根パネル、床パネル、または車両のエンクロージャを形成する任意の他のパネルなど、複雑な形状を有する車両の構成部であってもよい。これら構成部は、ドアーシル、車体およびロッカーのパネル、ウィンドウのシール面、ホイールウエル、座席レール、電気車両に対する電池およびモータ支持部、ならびに配線ハーネスなど、様々な機能を有する非構造的構成部であってもよい。構造的、形状的、および機能的要求事項を満たすように設計され製作されるアークおよびノード構造体についてのさらなる詳細は、本明細書の後記で説明することとする。
アークおよびノード構造体101の成形構成品は、車両など設計対象体中に相互適合可能な外形輪郭を有することができる。例えば、車両は、機能性、空気力学、スタイリング、および製作容易性を含む数多くの要求事項によって外形が決まる、外部および/または内部の形態または形状を有することが可能である。かかる形状要求事項は、アークおよびノード構造体が複雑な形状の車体部品に適合できるように、それらに適用することが可能である。アークおよびノード構造体101の構成は、アークおよび各個別ノードの形状および構造、ならびにノードとその対応アーク端部との間の連結構成に基づいて形成することができる。例えば、アーク105の線形状は、特定の形状および機能に適応するように、湾曲させ、捻曲させ、または螺旋状に屈曲させることが可能な、所定のアーチ形に合わせてもよい。アークの形状および構造の設計については本明細書の後記で説明する。
アーク105は、特定の位置および方位で、1つ以上のノードまたはジョイント103、107と連結することが可能である。この連結は、ノードおよび対応するアーク端部のそのために構築された連結形状によって誘導され強化されてよい。例えば、ノード103は、特定の位置付けおよび方位でアーク105の左端部に結合され、同様に、ノード107は、左端部の連結と同じであってもなくてもよい位置付けおよび方位でアーク105の右端部に結合される。このアークとノードとの間の連結は、剛性、構造的および捩じれ強度を与え、特定の有用な目的を果たすための正確な対象体形状を構成することができる。
様々な実施形態において、連結アーク105は、プラスチック、金属、カーボンファイバ材料、または任意の他の入手可能な複合材料で形成することができる。複合材料の例には、高弾性カーボンファイバ合成材、高強度カーボンファイバ合成材、平織カーボンファイバ合成材、重ね繻子織カーボン合成材、低弾性カーボンファイバ合成材、または低強度カーボンファイバ合成材が含まれてよい。いくつかの実施形態において、アークは、プラスチック、ポリマー、金属、または合金など他の材料で形成されてよい。連結アークは剛性材料で形成することが可能である。連結アークは1つ以上の金属および/または非金属材料で形成されてもよい。
連結アークは設計通りに作製されてよい。連結アークのためには、以下に限らないが、押出し、屈曲、捻曲、打抜き、成型、圧延、鍛造、延引、成型、CNCマシニング、3D印刷、編組、合成、リソグラフィ、溶接、フライス加工、押出し、成型、鋳造、もしくは任意の他の技法、またはこれらの組合わせを含め、任意の作製技法を用いることが可能である。連結アークは多様な寸法を有してよい。例えば、異なる連結アークは異なる長さを有してよい。
連結アークは、相異なる断面形状を有することができる。例えば、連結アークは、ほぼ円形の形状、矩形の形状、楕円の形状、六角の形状、または不規則な形状を有してよい。連結アークの断面は、C形チャネル、D形チャネル、Iビーム形、または有角形などの開口断面を含むことができよう。様々な例示的なアークの形状に関する詳細については本明細書の後記で説明する。
連結アーク105は、中空管などの狭長キャビティを含んでよい。中空部分は、管の全長に沿って設けることができる。例えば、この連結アークは、内部面および外部面を有してよい。この管の内径は、該連結管の内部面に対応し得る。この管の外径は、この管の外部面に対応し得る。連結アークは2つの端部を有し得る。この2つの端部は互いに相対していてよい。いくつかの実施形態において、連結管およびノードは、3つ、4つ、5つ、6つ、またはそれ以上の端部を有してよい。車両シャシのフレームは、ノードに連結されたカーボンファイバ管を備えることができる。
本開示で提示されるノード103、107(別名、ジョイント、ジョイント部材、ジョイント、コネクタ、ラグ)は、車両シャシフレームおよび車体中での使用に適切であり得る。このノードは多ポートであってよい。該ノードは、シャシ設計によって決まるアーク角度に相互適合するように設計することが可能である。単一のノードを、アークおよび直線状管の両方に連結することができる。これらノードは、シャシの迅速で低コストの組立てを可能にするため、所望の幾何形態に予備成形されてよい。いくつかの実施形態において、ノードは、3D印刷技法を用いて予備成形することができる。3D印刷は、いろいろなフレーム構成に適応可能なように、ノードを多様な幾何形態に成形することを可能にし得る。3D印刷は、ノードの寸法を含むコンピュータ生成の設計ファイルに基づいてノードを成形することを可能にし得る。
ノードは、金属材料(例えば、アルミニウム、チタン、またはステンレス鋼、真鍮、銅、クロムモリブデン鋼、もしくは鉄)、合成材料(例えばカーボンファイバ)、ポリマー材料(例えば、プラスチック)、またはこれらの材料の何らかの組合せで構成することが可能である。ノードは粉体材料から形成することも可能である。ノードは、1つ以上の金属および/または非金属材料で形成されてもよい。3Dプリンタは、ノードを形成するために、粉体材料の少なくとも一部を融解および/または焼結することができる。ノードは、ほぼ剛性の材料で形成することも可能である。
ノードは、該ノードの近辺に加えられた応力を支えることができる。ノードは、圧縮、張力、捩じれ、せん断応力、またはこれらの応力の種類の何らかの組合せを支えることができる。応力の種類、方向、および大きさは静的であり得、構造体中のノードの位置によって決まり得る。あるいは、応力の種類、方向、および大きさは動的であり得、構造体の動力学の関数によって、例えばノードへの応力は、車両の構造体が坂道を登っているか降りているかによって変化し得る。
ノードまたはジョイントは設計通りに作製することができる。以下に限らないが、3D印刷、編組、合成、リソグラフィ、溶接、フライス加工、押出し、成型、鋳造、もしくは任意の他の技法、またはこれらの組合わせを含め、ノードまたはジョイントに対し各種の作製技法を用いることが可能である。
図2は、いくつかの実施形態による、例えば、幾何学的要求事項を満たすように設計されたアークなど、金属押出材の一例を示す。金属押出材は、車両の部分の形態または形状に適合するように設計することができる。この形態または形状は、機能性、空気力学、スタイリング、および製作容易性を含むいくつかの要求事項により決まり得る。いくつかの実施形態において、アーク部材は、ドア部品およびウィンドウ支持体の形成など、形状要求事項に適合するために、複雑な形状および湾曲を有することができる。いくつかの実施形態では、形状要求事項は、アークが、1つ以上の平面上に湾曲し得る、曲線状、アーチ状、直線状、非直線状および同様のものなど様々な形状に適合するように要求することがある。
いくつかの実施形態において、アークおよびノード構造体を介して、ドア、ウィンドウ、車体のパネルなど、1つ以上の非構造的な構成部を車体フレームに取付けることが可能である。非構造的な構成部は複雑な形状を有してよい。アークおよびノード構造体は、これら構成部と相互適合して形状要求事項を満たしながら、該構成部の構造的支持を提供することの両方を求められ得る。いくつかの実施形態において、アークは、これら構成部の縁部、切子面、接合面、または一切のあり得る接触部分に相互適合するように設計されてよい。
図2は、正確な幾何学的相互適合の要求事項を満たす形状を備えた、アーク205などの金属押出材の一例を示す。ウィンドウ構造体の第1図に示されるように、アーク205は、ドーム形ガラスウィンドウ201の縁に合わせた形状を有するように形成される。ガラスウィンドウ201は、長さに沿って変化し得る可変複心曲線を有する。ウィンドウガラス201は、車両の外部に対し空気力学的表面を提供するドーム形を形成するように形作られる。ガラスは、アーク205によって提供が可能な構造的支持を必要とし得る。この例に示されたアークは、少なくとも長手方向の寸法でガラスウィンドウの形状にほぼ適合する形状を有する。いくつかの実施形態において、アークの縁、表面、幅、長さ、または他のどの幾何学的寸法も、他の構成部の接触部分に相互適合するように設計することが可能である。
いくつかの実施形態において、アークと、ウィンドウのガラスなどの非構造的構成部との間に付加的な要素が含まれてもよい。このウィンドウ構造体の例において、ガラスウィンドウ201とアーク205との間にハーメチックな接合面を付与するために、エラストマーシール203を設けることができる。エラストマーシール203は、表面の間の密着性をはじめ、振動および動的力への追従性および衝撃吸収をさらに提供することが可能である。他の例では、アークは、付加的な要素の有無にかかわらず、車体の構成部の部分に直接に接触または密着するように構成されてよい。
いくつかの実施形態において、アークなどの金属押出材は複合形状を有してよい。図2中の同じウィンドウ構造体の下側の図B中に示されているように、金属押出材は、長さに沿って翼形体などの狭長な表面を有する構造体を含むことができ、この面は、ガラスウィンドウ201などの車両の他の構成部と結合することが可能である。このウィンドウ構造体の例において、この翼形体は、シール要素203を介してガラスウィンドウ201と接合面連結を有することができる。また、金属押出材は、図に示されているようなD形状など様々な断面を有することが可能な内部流路を形成する狭長キャビティを含んでよい。アーク部材は、例えば、ガラスウィンドウのドーム形状に合わせるために、長さ方向に沿って捻曲および屈曲することが可能である。
図3は、様々な実施形態による、導管および翼形体を備えたアーク部材の例を示す。アーク部材310、320は、車両の構造体の中に相互適合するため様々な形状を有してよい。アーク部材の幾何学的形状は、車両の1つ以上の構造的または非構造的構成部と結合するように形成することが可能である。例えば、アーク部材の断面接合面および内部形状は、車両の主フレームの一部であってもなくてもよい1つ以上の部材を、受容するために形成されてよい。アーク部材の外形輪郭は、パネル、ドア、ウィンドウおよび同様のものなどの構成部と結合するように形成されてよい。さらに、アーク部材の1つ以上の形体が、構造的である必要のない追加の機能性を提供することができる。例えば、アーク部材は、電気および/または流体の流通のための導管または内部流路を備えて形成することが可能である。別の例では、アーク部材は、アークおよびノード構造体の一意的な組立構成を設けるための鍵識別形体を備えるように形成することができる。
いくつかの実施形態において、アーク部材は、例えば、狭長キャビティ313、323などの導管または内部流路を形成することが可能な狭長キャビティを含むことができる。この導管または流路形体は様々な目的に使われてよい。例えば、この導管形体は、電気配線ハーネスを封入し保護する、または流体、燃料、または空気の流路または収納コンパートメントを提供することができる。流体流路の例には、冷却剤、潤滑剤、換気、空調、および/または加熱用のダクトが含まれてよい。この電気配線は、車載のシステムに電力を供給もしくは搬送する、および/または車両のエンジンを始動または駆動するための電池に電力を供給するために用いることができる。アークおよびノード構造体からの電力を用いる車載のシステムには、ナビゲーション、オーディオ、ビデオディスプレイ、電動ウィンドウ、または電動座席調整が含まれてよい。車内の配電は、アークおよびノード構造体を通して送電することが可能である。電源からシステムへの電気回線を必要とし得る電気システムの他の例には、オーディオシステム、室内照明システム、車外照明システム、エンジン点火構成部、車載ナビゲーションシステム、および諸制御システムが含まれてよい。
各管状アークは、その長さに沿って1つ以上の導管または流路を含むことができる。この管状アークは、楕円形状、円形状、D形状、およびC形状などの、閉形状である必然性はない、様々な断面を含む単一の導管を備えてよい。各管状アークは、長さに沿って1つ以上のコンパートメントを包含することによって、複数の導管を備えることが可能である。各管状アークは、個別的にまたは集合的に、電気、流体、空気の流路を備えるように構成することができる。
アークの管状断面は、前述した機能性に加え、構造的支持を提供することが可能である。アークの構造は、それが連結するノードの幾何学的位置を安定させるように設けることができる。また、アークの構造は、アークの長さに沿って強度と幾何学的安定性を加えることによって、物理的強度、および相互補強耐荷重性能力を提供する。この管状アークは、屈曲および捻曲に対する向上された耐性を有し得る。管状アークはアークに加わる応力を支えることが可能である。管状アークは、圧縮、張力、捩じれ、せん断応力、またはこれらの応力の種類の何らかの組合せを支えることができる。応力の種類、方向、および大きさは静的であり得、車両の構造体中のアークの位置によって決まり得る。あるいは、応力の種類、方向、および大きさは動的であり得、車両の運動の関数、例えばアークへの応力は、車両が可変の振動および加速を有することによって変化し得る。
前述したように、管状アークは様々に異なる断面を有してよい。管状アークは、中空の部分を形成する内部面および外部面を有してよい。この中空部分は、管の全長に沿って、またはその長さの一部に沿って設けることができる。管状アークの内径は該連結管状アークの内部面に対応し得る。管状アークの外径は該管状アークの外部面に対応し得る。連結アークは2つの端部を有し得る。これら2つの端部は互いに相対していてよい。別の実施形態において、連結ノードは、3つ、4つ、5つ、6つ、またはそれ以上の端部を有することができる。アークのこれら2つ以上の端部は、同一の幾何学的寸法を有しても有さなくてもよい。いくつかの実施形態において、アークの形状は、相異なる端部を備え、両極に分け非対称とすることができる。
また、図3に示されるように、アーク部材310、320は、翼形体311、321など、狭長表面を備えた構造体を含むことが可能である。翼形体311、321はアーク部材の2つの側に出張った隆起部とすることができ、したがって狭長キャビティ313、323にオーバーラップしている。この翼形体は、狭長キャビティ313、323に連結されてよい。
具体的に、狭長キャビティ313は、狭長キャビティの壁部中に開口333を画定する長手方向縁部331を含むことができる。この開口は、狭長キャビティ313の長さに沿って延びることが可能である。アーク部材310は、該長手方向縁部を翼形体311に連結する支持構造体335を含むことができる。様々な実施形態において、この支持構造体は、翼形体311、狭長キャビティ313、またはその両方の屈曲に応じて、該支持構造体の変形がその屈曲からもたらされるアーク部材410内の機械的応力を解放するように、変形するように構成することが可能である。
図3に示されるように、翼形体311、321はプレートを含むことができる。翼形体は、アーク部材の管状体と同じ厚さ有する必要はない。翼形体は、様々な湾曲または幾何形態を有してよい。例えば、翼形体は、アーク部材のほぼ平坦な最上部であってもよい。翼形体はドーム形またはアーチ形の形状を有してもよい。翼形体が平滑な表面を有する必要はない。いくつかの実施形態において、翼形体は、図に示されるような、車両の他の構成部を受けるための段など、追加の形体を備えるように構成することができる。翼形体は対称形である必要はない。例えば、翼形体の左側と右側とは、相異なる幅、厚さ、外形、および/または湾曲を有してよい。別の例において、両側が同じ細部形体(例えば、溝、段、チャネルなど)を有してもよく、またはどちらかの側がその細部形体を有してもよい。様々な実施形態において、翼形体は、車両のA表面としての役割をする狭長表面350、351を含むことができる。
いくつかの実施形態において、翼形体は、他の構成部との接合面の機能を提供することができる。このために、翼形体は、他の構成部の形状に結合するための形状を取ることが可能である。翼形体は、図2のドーム形ガラスウィンドウなど、任意の複雑な形状に適応するため、様々な形状を有することができる。翼形体および形成形体(例えば段)の寸法は、当該構成部の形状に基づいて決めればよい。例えば、段形体の寸法は、該段形体が接合対象構成部の接触面に順応でき滑らかな外部表面が形成されるように、別の構成部への接合面を備えるように設計することができる。別の例では、翼形体の最上面の寸法は、該翼形体が、望ましい滑らかな推移、滑らかな外形輪郭、または切れのよいコーナーを提供することが可能なように、車両の外形形状要求事項を満たすように設計することができる。
アーク部材の翼形体は様々な手段を介して他の構成部に連結されてよい。この連結手段は、当該構成部の材質、形状、結合強度、および/または組立て上の要求事項などに基づいて選択すればよい。諸例において、翼形体は、機械的な締結手段を介して構成部に連結することができる。ネジ、ボルト、ナット、リベット、インタロック、またはクランプなどの締結具が使用されてよい。アークと結合対象構成部との締結は、互いに相対的に締結されることになる結合構造体を可能にし得る。これら1つ以上の締結具は取り外し可能である。該1つ以上の締結具は、結合された構成部の間での相対的な動きを可能にするようにもしないようにもできる。これら締結具は、必要に応じて、1つ以上の構成部のアーク部材からの取り外しを容易にすることができる。例えば、1つ以上の締結具は、アーク部材を外すことによって、1つ以上の構成部(例えば、ウィンドウ、パネル、シル)を取り外し可能にすることができる。
他の例において、アーク部材の翼形体は、接着剤、溶接、または任意の適切な接合技法を用いて、他の構成部に接合することが可能である。接合手段は、接合面における構成部およびアーク部材の材料の種類に基づいて選択すればよい。アーク部材への接合対象の構成部は、合成材料(例えば、カーボンファイバ)、金属材料(例えば、アルミニウム、チタン、もしくはステンレス鋼、真鍮、銅、クロムモリブデン鋼、鉄、他の金属材料、またはこれらから形成された合金)、ポリマー材料(例えば、プラスチック、ゴム)、ガラス、またはこれらの組合せなど、各種の材料の組合せで形成することができる。これら構成部は剛性であっても弾性であってもよい。使用される接着剤/糊着剤は、接合面に形成される物理的または化学的接合をもたらすことができる。接合技法は、所望の結合強度を得られるように選択すればよい。いくつかの実施形態において、付加的な接着剤または糊着剤なしに接着を形成することが可能である。例えば、構成部は、熱、圧力、または触媒など特定の条件下で、アーク部材に接着することが可能であり得る材料で構成することができる。
アークおよびノード構造体を形成するために、1つ以上のアーク部材を、2つ以上のノードに連結するように設けることが可能である。図4は、諸実施形態による、アーク420などの金属押出材に連結されたノード410の一例を示す。いくつかの実施形態において、ノード410は、積層製作されたまたは3D印刷されたノードであってよい。このノードは、図1に表されたのと同じノード103、107であってよい。
いくつかの実施形態において、ノード410は多ポートであってよい。いくつかの実施形態ではこのノードは単ポートであってよい。このノードは、シャシ設計により決まるアーク角度に適応するように設計できる。単一のノードがいろいろなアークおよび管に連結されてよい。シャシの迅速で低コストの組立てを可能にするために、これらノードは、望まれる幾何形態に予備成形することができる。いくつかの実施形態において、ノードは3D印刷技法を用いて予備成形することが可能である。3D印刷は、ノードを、各種のフレーム構成に適合が可能な多様な幾何形態に成形することを可能にし得る。3D印刷は、ノードを、諸ノードの寸法を含む、コンピュータ生成の設計ファイルに基づいて成形することを可能にし得る。
ノード410は、本明細書の他の箇処でも説明したように、様々な種類の応力を支えることができる。ノードは、金属材料(例えば、アルミニウム、チタン、またはステンレス鋼、真鍮、銅、クロムモリブデン鋼、もしくは鉄)、合成材料(例えばカーボンファイバ)、またはポリマー材料(例えば、プラスチック)の単一の一体片から作製が可能である。ノードの材料および構造は、構造的要求事項を満たすように設計することができる。ノードは、センサを内蔵するスマートノードであってよい。ノードは、センタリング形体および内部流路など、様々な形体を有してよい。
いくつかの実施形態において、ノードはアークを受容するように形作ることができ、ノードとアークとが一緒に結合したならば、これらは一体のアセンブリに締結される。例えば、ノードは、1つの受容ポートにアークの或る端部を接着され、別の受容ポートには、別の管またはアークを接着されてよい。ノードは、接着剤供給源から連結点またはノードとアークとの間のスペースに接着剤を配送するための流体路を備えるように構成された、1つ以上の組込みの構造形体を備えることができる。いくつかの事例において、接着剤は、接着剤注入ポートを介した陽圧によってノードとアークとの間のスペース中に押出し、同時にそのスペースに加えられる陰圧源によってスペースの中に引込むことができる。サイクルタイムを低減し、硬化を加速するように、1つ以上の組込み構造形体内での接着剤の流れを促進するためにノードを加熱することができる。
1つ以上のアークをノードに取付けるために接着剤を用いれば、それによって車両の全体的重量を低減することが可能である。しかしながら、破砕または構成部の故障のため、車両の或る特定の部分を交換するが必要ある場合、構造体全体を捨てることなくその特定部分だけを交換すること、またはその特定の部分だけを取外すことは困難となり得る。1つ以上の締結具を使ってノード構成部を相互に取付ける技法を用いれば、必要に応じ車両のシャシを分解することを容易にすることが可能である。例えば、1つ以上の締結具は、これらノード構成部を外すことによって、ノード構成部を相互に対し取外し可能にすることができる。次いで、交換を必要とする車両シャシの部分を、既存の車両シャシ構造体に締結可能な新しい部分と交換することができる。例えば、車両の或る特定の部分を交換する必要がある場合、対応するアークおよびノードは、容易に取外すことが可能であり、新しい交換部品を当初の構造体に締結(例えば、ボルト止め、ネジ止め、リベット止め、クランプ止め、インタロック止め)することができる。これは幅広いフレキシビリティを提供することが可能であり、これら車両シャシの部分は、単一の部分から車両の全セクションにまで及び得る。例えば、車両の一セクションが衝撃で損壊した場合、そのセクション全体を車両シャシから取外し、損傷のない新しいセクションと交換することが可能である。いくつかの例において、車両のかかるセクションは、ウィンドウ構造体、屋根構造体、ドア構造体など、機能構造体のこともあり、もしくはシャシモジュール、シャシサブ構造体、シャシサブアセンブリなど、構造的モジュールのこともあり、または本明細書で説明した車両のいずれかの他の部分のこともある。この新しいセクションは、事前組立され、その後に連結点で車両シャシに取付ければよく、または、既存の車両シャシおよび車体上に1つずつ組付けることもできる。また、かかるフレキシビリティは、車両の容易な改良または部分的改造を可能にもする。例えば、車体(例えば、ウィンドウ、屋根パネルなど)に対する新規の形体があり得る場合、当初のシャシの大部分を残しながら、その新規の形体を車両に設置することができる。
これらノードは、流体および電気の流路を設けることが可能な内部形体を有することができる。ノードのこの内部流路は、ネットワークを形成するため、アークの内部流路と連結することが可能である。いくつかの実施形態において、連結された流路を形成するために、ノードの形状は連結されるアークの幾何学的寸法に相互適合するように設計されてよい。
いくつかの実施形態では、ノード410は、アークの翼形体と類似の押出し形体411を備えることができる。この押出し形体は、車両の構造体の形状要求事項に適合するように設計されてよい。該押出し形体は、連結されるアークおよび他の構成部に幾何学的に相互適合することが可能である。該押出し形体は、本明細書の後記で説明するように、鍵識別形体の結合部分に一意的な接合面を備えることができる。押出し形体の外面は、アークの翼形体および連結された他の構成部と一緒に滑らかな外面を形成することが可能である。
図4に示された例において、ノード410は、アーク420と結合するように設計された連結形体401を備えて形成される。ノードは、特定の姿勢で結合対象アークと連結するように形作ることができる。この連結形体は、アークをプラグインし受容するよう設けられた結合ソケットであってよい。いくつかの実施形態において、ノードは連結のメス側を形成することが可能であり、結合対象アークはオス側を形成する。この場合、ノードの内面がアーク端部の外面と結合することができる。他の実施形態では、ノードがオス側を形成してもよく、結合対象アークがメス側を形成してもよい。この場合、アーク導管の端部の内面がノードの連結形体の外面と結合することができる。図示のように、ノード410は、D形状のオス型コネクタ401を包含する。アーク420は、このオス型コネクタの外面に正確に被さり相互適合する、D形状の内部流路403を含む。図中に、結合されたノードおよびアーク420が示されている。
いくつかの実施形態において、相結合するノードおよびアークの接合面は1つ以上の接触面および縁部を含むことができる。この結合接合面は、例えば、ノードの連結形体の外面、アーク導管の結合端部の内面、およびアークおよびノードの翼形体が回合する接合面431を含み得る。いくつかの実施形態において、接合面431は、アークの長手方向軸に対し垂直である必要はない。いくつかの実施形態では、接合面431は、ノードの連結形体の端部面に平行である必要はない。いくつかの実施形態において、結合接合面での対応する面および/または縁部は相補的な形状または形体を有することができる。相結合するノードとアークとの接合面には、接着剤または適切な接合技法を適用してよい。相結合するノードとアークとの間の側壁にも、接着剤または適切な接合技法を適用してよい。
いくつかの実施形態において、ノードおよびアークは、ともに単一の方位に結合することができる。例えば、ノードの異方性のD形状の連結形体と、アークの対応する導管のD形状とは、アークおよびノード構造体の単一した結合方位を確実にすることができる。形成された形状は、アークの軸周りの回転運動に対しノードとアークとを固定する。なお、三角形、矩形、楕円形、偏極形およびそれと同様のものなど、様々な形状によってかかる固定化機能を備えることも可能である。他の実施形態において、アーク軸周りの回転のような、ノードとアークとの間の相対的動きが必要な場合は、ほぼ円形状の連結形体および導管を用いればよい。
いくつかの実施形態において、アークおよびノード構造体は、該構造体の一意的な組立てを設けるための鍵識別形体を備えることができる。例えば、ノード410は、相補的な鍵識別形体を有する結合対象アーク420と一意的に結合する、鍵識別された結合面を有することが可能である。この一意的結合は、1つだけのアーク端部が、ノードの特定の連結形体に結合することができるように、単一の結合端部に適用されてよい。この一意的結合は、アークがその結合対象ノードとだけ結合できるが、他のノードとは相互適合しないように、ノードおよびアークの単一のセットに適用することが可能である。
この一意性の特徴は、任意の裁量で、或る構造体中にまたはいくつかの構造体に亘って、各個別のノード−アークのジョイント中に設計することができる。各ノード連結形体とその結合アーク端部とは、一意的な対として突き合わされまたは鍵識別される。いくつかの実施形態において、この一意的対比または鍵識別は、ノードおよびアーク構造体の内で、ノードおよびアーク構造体の間で、または一切のサブアセンブリおよびアセンブリの間で、各結合体を一意的にする。
この鍵識別形体は、機械的強要による一致性であってよい。この鍵識別形体は、構造体の組立ておよび製作中のエラーの可能性を排除する有益な効果を有してよい。例えば、構造の構成部(例えば、ノードおよびアーク)がともに相互適合し、うまく合致すれば、これに組立てエラーは包含され得ない。いくつかの事例において、複数の部分および構成部が、類似の形状および構造(例えば、類似のアーク端部、類似のアーク、類似のノードなど)を有するとき、本提供の発明のこの一意的特質は、構造体が、一緒に正確に組み立てられたノードおよびアークで構築されることを可能にする。
この一意的特質または鍵識別特徴は、普遍的な標準を定義し、互換性の分類を提供するために用いることが可能である。これらの分類および標準は、或る製品内で、製品群の或る分類内で、または或る工場内で定義されてよい。例えば、ノードおよび金属押出材構造体は、或る製品に、製品群の或る分類に、或る製品の或るサブアセンブリに、製品群の或る分類にわたる或るサブアセンブリに、または或る工場の全製品に対して一意的な鍵識別形体を有することが可能である。
この一意的な特徴または鍵識別特徴は、製品のモジュール性、および部品の共用性を定義するために用いることもできる。このモジュール性または共用性は、一意的特質のレベルによって定義することが可能である。例えば、車両レベルでは、同じ鍵識別形体を有する部品は互換性があってよい。この一意的特質または鍵識別特質は、偽造を見破るために使われてもよい。例えば、或る認可工場によって作製された部品群は、同じ鍵識別形体を共用することが可能である。この一意的特質または鍵識別特質は、工場での組立てまたは市場での保全交換中に起こるエラーを防止するために使われてもよい。
この鍵識別形体は、ノードと結合相手の金属押出材との間の鍵識別接合面に様々な特徴を含むことができる。これら様々な特徴は、接合面におけるサイズ、形状、断面角度、または任意の他の相補的な対となる特徴を含んでよい。
いくつかの実施形態において、鍵識別形体は、ノードの連結形体と金属押出材の結合端部の導管との一意的相補形状を含むことが可能である。例えば、前述したように、ノード410の連結形体401と、金属押出材420の結合端部の導管403との間の幾何学的相互適合は、ノード410が他の金属押出材とは相互適合できないように、鍵識別形体を提供する。さらに、金属押出材の結合端部での一意的形状は、金属押出材の単一の端部だけがノードの当該ポート中に相互適合でき、間違った端部の組込みを防止することを確実にすることができる。
鍵識別形体は、ノードと結合相手の金属押出材との接合面に任意の特徴を含んでよい。いくつかの実施形態において、金属押出材の押出し軸に対する結合接合面の角度が、鍵識別形態として設けられてもよい。この結合接合面は、図4中の接合面431など、形成された金属押出材の端部切口面と、対応する3D印刷ノードのポートが回合する平面であってもよい。
図5は、本発明の諸実施形態による、鍵識別形体としての役割をする、様々な方位の端部切口面を備えた金属押出材の例を示す。この金属押出材は所望の長さにトリムすることが可能である。その端部切口面は、様々な角度または方位にトリムされてよい。例えば、シナリオAに示された金属押出材は、該金属押出材の押出し軸に垂直な端部切口面を有する。シナリオBに示された金属押出材は、ピッチ軸503周りに角度501で傾斜する端部切口面を有し得る。シナリオCに示された金属押出材は、ヨー軸507周りに角度505で傾斜する端部切口面を有し得る。傾斜軸503、505および傾斜角度501、505は、併せて端部切口面の方位を画定する。
端部切口面は、任意の方向にまたは任意の軸の周りに傾斜されてよい。押出し軸に垂直な平面に対する傾斜角度は、−85°〜+85°など、広範囲に変化させることができる。傾斜の方向と角度との組合せは、相補的な鍵識別小面を備えた結合対象ノードポートとだけ合致できる、金属押出材の一意的な鍵識別小面を提供することが可能である。
いくつかの実施形態において、鍵識別小面は単一の小面とすることができる。いくつかの実施形態では、鍵識別小面は2つ以上の小面を含んでよい。図6は、諸実施形態による、様々な鍵識別小面を有する端部切口面の例を示す。
いくつかの実施形態において、金属押出材は、供給材601の押出しによって形成することができる。金属押出材の1つ以上の端部は、端部切口面を形成するためにトリムすることが可能である。端部切口面のいろいろな角度およびいろいろな傾斜によって、一意的な鍵識別形体を設けることができる。例えば、金属押出材620は、鍵識別小面621を設けるような特定の角度および方位でトリムされた端部切口面621を有することが可能である。金属押出材630は、異なる鍵識別小面631を設けるように異なる角度および方位でトリムされた端部切口面631を有してよい。金属押出材640は、二重の小面を含む鍵識別小面を設けるように、二重の小面を含む端部切口面641を有することが可能である。いくつかの実施形態において、鍵識別小面641は、金属押出材620と金属押出材630とに適用されるトリミング加工の組合せによって形成することが可能である。得られたV形状のとがった先端は、二重結合小面の稜線を表す。この二重小面は、第1切削621とその後の第2切削631とによって形成することができる。1つ、2つ、3つ、4つ、5つなどの小面など、任意の数の小面を生成するために、任意の回数の切削を行うことが可能である。切削の方向は任意の方位であってよい。それに応じて、切削小面は、傾斜され、傾転され、任意の方向の軸周りに回転されてよい。図6に示された例は、紙面に垂直方向の2回の切削によって形成された二重小面641を示す。なお、これらの切削は、紙面に垂直である必要はない。
鍵識別小面は、1回以上の切削加工によって形成されてよい。1回以上の切削加工により1つ以上の切削小面を生成することができる。複数の切削小面は、図6中に形成された二重小面のように、同じ方向に沿った切削加工によって形成することが可能である。複数の切削小面は、例えば錐形状表面など、相異なる方向に沿った切削加工によって形成することもできる。この金属押出材の切削を行うために、任意の適切なマシニング工作機が用いられてよい。ノードの相補的な鍵識別小面は、3D印刷または積層製作によって形成することができる。
いくつかの実施形態において、結合小面の、小面の傾斜または数は、ノードと金属押出材との連結の接合強度に影響する可能性がある。傾斜した結合面または複数小面の表面は、結合された金属押出材とノードとの間に増大された接触接合面を提供することができる。いくつかの実施形態では、増大された接触面はより大きな接合強度を提供することが可能である。例えば、ノードと金属押出材との間の接触面積は、傾斜角度に応じて増加してよく、これにより、面の接着およびジョイント強度を向上することが可能である。同様に、結合面の二重または多重小面は接触面を増加させることができ、これにより金属押出材の連結端部とノードとの接合強度を向上させる。したがって、本発明は、ノードと、結合された金属押出材との結合面を変化させることによって接着強度を調整する方法をも提供する。
金属押出材およびノード構造体は、より高レベルの構造体を形成するために他の構造体とともに一体化することができる。諸例において、このより高レベルの構造体は、車両の構造体またはサブ構造体であってよい。金属押出材およびノード構造体により構築されたより高レベルの構造体は、この金属押出材およびノード構造体のフレキシビリティおよび多様な特質から利益を得ることができる。金属押出材およびノードベースの構造体は、従来型の構造体では満たすことが困難な形状および構造上の要求事項を満たすことを可能にし得る。
図7は、複数の金属押出材およびノード構造体で構築された構造体700の一例を示す。この構造体700は、説明目的のための抽象的グラフ構造体であってよい。この構造体700は、相互に連結された複数のノードおよび金属押出材構造体を包含する。各金属押出材705は、2つ以上のノード703と連結することができる。いくつかの事例において、1つのノードが2つ以上の金属押出材と連結することが可能である。例えば、ノード703は、3つの金属押出材に連結されている。金属押出材の幾何形態およびノードの配置が、併せて構造体700の全体的形状を形成している。金属押出材およびノードベースの構造体700は、様々なトポロジを有することができる。この構造体700は、円形の構造体として表されているが、但し、金属押出材の幾何形態、ノードの配置、および/または基礎的ノードおよび金属押出材構造体の構成を変えることによって、この構造体の種々のトポロジを得ることが可能である。
金属押出材およびノードベースの構造体700は構造的に安定である。いくつかの実施形態において、基礎的なアークおよびノードアセンブリの安定した構造体は、より高レベルの安定した構造体を確実にする。図8は、本発明の諸実施形態による、物理的ノードおよびアーク830上に実装された基礎的なアークおよびノードアセンブリ810の一例を示す。このアークおよびノードアセンブリは、構造体700中で用いられる構築ブロックであってよい。金属押出材およびノードアセンブリは、図1で説明したアークおよびノード構造体と同じであってよい。この例では、アークおよびノードアセンブリ810は、3つのノード811、815、819および3つのアーク813、817、821を備える。アークおよびノードアセンブリ810は、三角形状を形成している。いくつかの実施形態において、アークおよびノードアセンブリの構造体は、三角形の頂点を画定する3つのノードを備える平面状または二次元状であってよい。この場合、全てのノードおよびアークが同一平面中に構成を形成する。上記に換えて、このアークおよびノードアセンブリの構造体は三次元であってもよい。この場合、アークは、3つのノードによって画定された平面から外に屈曲するなど、該平面と同一平面上にない形状を有し得る。
アークおよびノード構造体は、図8に示されるように、複数の物理的部品830によって具現化される。3つのノード811、815、819は、3つの積層作製されたまたは3D印刷されたノード831、835、839に対応し得る。3つのアーク813、817、821は、3つの組立式成形アーク833、837、841に対応し得る。これら3つのノードは3つのアークに連結されて、構造体810に対応する三角形構造体830を形成する。これらアークは相互に異なっていてもいなくてもよい。これらアークは相異なる長さ、湾曲、形状、幅、またはなんらかの幾何学的特性を有してもよい。いくつかの実施形態において、これらアークは一意的鍵識別形体を有することができ、各アークは一意的な構成および位置で組立てることができる。これらアークは同じ材料で作製されていてもいなくてもよい。これらノードは、相互に異なっていてもいなくてもよい。ノードは、ポート数、サイズ、形状、材料、およびなんらかの構造的特性について相異なっていてもよい。ノードおよびアークは、これらのノードおよびアークが構造体内で互換できないように、鍵識別形体を有することができる。いくつかの実施形態において、アークおよびノードは、各アークが所定の方位に所定の結合対象ノードを有することができるように、一意的構成に組立てることが可能である。例えば、アーク833は、該アークが、その右端部にはノード835、その左端部にはノード831だけを連結することができるように、鍵識別形体を有してよい。別の例では、アーク833は、該アークの両方の端部がノード831、835中に相互適合できるように、その両端部の切換えを可能にする鍵識別形体を有することが可能である。あるいは、鍵識別形体が、1つ以上のアークおよび/またはノードの互換を可能にすることもできる。例えば、アーク841とアーク839とを、これらが位置を交換できるよう、互換性にすることも可能である。前述したように、ノードは多ポートであってよい。ノードは、図示されていない追加のアークを受容するように設計、製作することが可能である。ノードのこれら追加のポートは、アークおよびノード構造体830が、車両空間のフレーム中のビームまたは配管など、他のフレーム構造体と一体化され組込まれることを可能にし得る。前述したように、アークおよびノードは、機械のブラケット、燃料タンク、電子装置、ガラスパネル、シル、ドア、および様々な他の車両構成部など、他の構造的または非構造的構成部と結合または連結するための形体を備えてよい。
いくつかの実施形態において、アークおよびノード構造体によって構築されたサブアセンブリを設けることができる。このサブアセンブリは三次元構造体であってよい。該サブアセンブリは構造的に信頼可能で安定であることが可能である。アークおよびノード構造体の全ての特質および特性をこのサブアセンブリに適用することが可能である。
このサブアセンブリは、特定の構造的故障に耐性を有し得る。図9は、諸実施形態による、アークおよびノード構造体に基づく例示的なサブアセンブリを示す。このアークおよびノードベースのサブアセンブリは、任意の数のノードおよび任意の数のアークを備えてよい。このサブアセンブリは、任意のトポロジおよび構成を有することができる。例えば、図9のシナリオAに示されるように、サブアセンブリ910は、6つのアークに連結された4つのノードを備える。この例において、サブアセンブリは、図8中に表されたアークおよびノード構造体に基づいて形成することが可能である。アーク916、918、920およびノード911、913、915によって構成される三角形構造体は、図8中のアークおよびノード構造体810に対応してよい。第4ノード917は、3つのノード911、913、915によって画定される平面の外に配置することができる。これら4つのノードは、6つのアークとともに三次元の錐体トポロジを形成する。
いくつかの実施形態において、この三次元構造体910は、基礎的なアークおよびノード構造体に機械的冗長性を付加する。例えば、いずれか1つのノードまたはアークが弱体化または損傷した場合、残りの3つのノードが、のこりのアークとともになお連結されており、構造的なおよび様々な機能性を提供する。例えば、ノード911が弱体化した場合、残りのノード917、913、915およびアーク914、916、922はまだ連結されており、したがって、正常なノードおよびアーク構造体として機能する。
いくつかの実施形態において、このような冗長性を増大することによって構造体のロバストネスを向上することができる。2つ以上のアークを使って、2つのノードを連結することが可能である。例えば、アーク912に加え、2つ以上のアークを使ってノード911と917とを連結してもよい。このようにして、ノード911と917との間の連結アークの任意の1つ以上が損傷した場合にあっても、この構造体はなお連結されており信頼可能であり得る。
この三次元サブアセンブリは、図9のシナリオBに示されるように、組立式成形アークおよび積層製作のノードによって具現化される。図示のように、各ノードは、アークと連結するための少なくとも3つのポートを備える。ノード931、937、933、935は、それぞれ、ノード911、917、913、915に対応し得る。アーク932、934、942、936、938、940は、それぞれ、アーク912、914、922、916、918、920に対応し得る。これらアークは、相互に異なっていてもいなくてもよい。サブアセンブリ930内のアークは、相異なる長さ、湾曲、形状、幅、またはなんらかの幾何学的特性を有してもよい。いくつかの実施形態において、アークは、各アークが一意的な構成および位置に一緒に組合せることができるように、一意的な鍵識別形体を有することが可能である。これらアークは同じ材料で製作されていてもいなくてもよい。ノードは、相互に異なっていてもいなくてもよい。ノードは、ポート数、サイズ、形状、材料、およびなんらかの構造的特性について相異なっていてもよい。ノードおよびアークは、これらのノードおよびアークがサブアセンブリ内で互換できないように、鍵識別形体を有することができる。いくつかの実施形態において、アークおよびノードは、各アークが所定の方位に、所定の結合対象ノードを有することができるように、一意的構成に組立てることが可能である。例えば、アーク932は、該アークが、その右端部にはノード937、その左端部にはノード935だけを連結することができるように鍵識別形体を有することが可能である。別の例では、アーク932は、該アークが、その両方の端部がノード935、937の中に相互適合できるように、端部を切換えることを可能にする鍵識別形体を有することが可能である。あるいは、鍵識別形体が、1つ以上のアークおよび/またはノードの互換性を可能にすることもできる。例えば、アーク934とアーク942とを、これらが位置を交換できるよう、互換性にすることも可能である。前述したように、ノードは多ポートであってよい。ノードは、図示されていない追加のアークを受容するように設計、製作することが可能である。ノードのこれら追加のポートは、アークおよびノード構造体930が、車両空間のフレーム中のビームまたは配管など、他のフレーム構造体と一体化されまたはともに組立てられることを可能にし得る。前述したように、アークおよびノードは、機械のブラケット、燃料タンク、電子装置、ガラスパネル、シル、ドア、および様々な他の車両構成部など、他の構造的または非構造的構成部と結合または連結するための形体を備えてよい。このサブアセンブリは、それが連結される構成部の形状に適合することはもとより、様々な構成部に対し構造的支持を提供するように設計することができる。
いくつかの実施形態において、各個別のノード、アーク、ならびにアークおよびノード構造体の設計は、設計者および/またはユーザの車両に対する設計/性能上の必要性に基づいて、設計者および/またはユーザによって決定/定義することができる。機能性、空気力学、スタイリングおよび製作容易性など、様々なファクタが検討されてよい。いくつかの実施形態では、個別のアーク部材は、例えば、製作中用いられる個々の段階、個々のステップ、工具/設備/機械の種類など、製作工程を考慮に入れて設計することが可能である。これに換えてまたは組合わせて、様々な組立て上の配慮に基づいて、個別のアーク部材が設計されてもよい。例えば、特定のシャシモジュール、アセンブリ部位での機能構造体を形成するために、特定のノード、コネクタ、および/またはパネルが一緒に組立てられてよい。
アーク部材は作製または形成しておくことが可能である。コネクタに対し、以下に限らないが、押出し、屈曲、切削、打抜き、圧延、鍛造、延引、成型、CNCマシニング、3D印刷、編組、合成、リソグラフィ、溶接、フライス加工、押出し、成型、鋳造、もしくは任意の他の技法、またはこれらの組合わせを含め、任意の作製技法が用いられてよい。いくつかの実施形態において、アーク部材のための製作プロセスは、押出し、屈曲、捻曲、切削などを含んでよい。
いくつかの実施形態では、アークは、供給材の元の切片で形成し、設計された構造に形作ることができる。いくつかの事例において、元の供給材は、角柱で直線状アークに成形し、次いで、本明細書の他の箇処でも説明したように、様々な形状要求事項を満たすように屈曲および/または捻曲することが可能である。いくつかの実施形態において、角柱または直線状のアークは、線形押出し加工によって作製することが可能であり、様々な屈曲および捻曲は、管およびパイプの屈曲加工などの変形加工によって行うことができる。
図10は、諸実施形態による、例示的な、線形押出しアーク1001および螺旋状の捻曲を有する金属押出材1011を示す。アーク1001は角柱線形押出し加工で成形することができる。いくつかの実施形態では、角柱直線状アーク1001は一定の断面を有することができる。角柱直線状アークの形状は押出し加工中に形成することができる。角柱直線状アーク1001は、所望の形状に形成するためさらに屈曲および/または捻曲することができる。
押出し製作は当業者には周知であり得る。この押出しは、熱間押出し、温間押出し、または冷間押出しなど、任意の適切な温度で行うことが可能である。供給材の材料は、この加工中に加熱されてもされなくてもよい。所望の断面を備えたアークを形成するように押出し金型の形状を設計することが可能である。
供給材の材料は、以下に限らないが、プラスチック、ポリマー、金属、合成材、または合金を含み得る。アークは、カーボンファイバ材料、または任意の他の入手可能な合成材料で形成することが可能である。合成材料の例には、高弾性カーボンファイバ合成材、高強度カーボンファイバ合成材、平織カーボンファイバ合成材、重ね繻子織カーボン合成材、低弾性カーボンファイバ合成材、または低強度カーボンファイバ合成材が含まれてよい。アークは、アルミニウム、真鍮、銅、鉛および錫、マグネシウム、亜鉛、鋼鉄、チタンなどの金属または合金で形成することができる。
線形押出し後のアーク1001は複雑な断面を有することが可能である。例えば、直線状アーク1001は、翼形体を備える平坦な上面、および円形のパイプラインチャネルを備えることができる。線形押出し後に形成される直線状アークは、様々な形状の翼形体を備えることが可能である。この翼形体は平坦であってもなくてもよい。この翼形体は、段、溝、ダクト、スロットなどの細部形体を備えて形成することが可能である。線形押出し後に形成されるチャネルは、直線状に通る中空形状を有するようにトリムされてもされなくてもよい。この中空部分は、アークの全長に、またはその長さの一部に沿って設けることが可能である。線形押出し後の形成された角柱直線状アークの断面は、その後の変形加工中に変更することはできない。
いくつかの実施形態において、角柱直線状アークの屈曲および捻曲を生成するために変形作業を行うことができる。金属押出材は、所望の形状に形成するため、単一または複数の屈曲および/または捻曲を備えることができる。図10に示されるように、角柱直線状アークは、その長さに沿って螺旋状の捻曲1011を有することが可能である。この螺旋捻曲は、パイプおよび管の捻曲製作プロセスによって形成することができる。螺旋状捻曲加工の後、アークの断面には変化がなくアークの長さに沿って一定の面積のままに留まり得るが、但し、その方位角は変化され得る。例えば、アーク1001は、螺旋捻曲形状1011を有するように時計回り方向に捻曲されてよい。この捻曲は、任意の方向への任意の捻曲率であってよい。例えば、この捻曲は反時計回り方向へのいろいろな捻曲率/角であってもよい。いくつかの事例において、螺旋捻曲率は長さに沿って一定の率の変化を有する。他の事例では、螺旋捻曲率は長さに沿って変化可能である。
成形された角柱直線状アークは、形状および構造上の要求事項を満たすために、さらに変形することができる。いくつかの実施形態において、この変形は、角柱直線状アークを任意の方位に任意の角度で屈曲および/または捻曲することを含み得る。屈曲および捻曲の様々な組合せによって、アークを設計形状に形成することを可能にし得る。また、屈曲および捻曲の様々な組合せで、本明細書の他の箇処で説明したような鍵識別形体を生じさせることも可能である。いくつかの実施形態では、アーク形成加工の中に、管およびパイプ屈曲などの製作プロセスを含めることができる。
図11は、諸実施形態による、例示的なアーク形成装置1100を示す。いくつかの実施形態において、このアーク形成装置は管およびパイプ屈曲機を含んでよい。角柱直線状アークは、加工対象物を所望の形に形作るため、多様な、単一または複数の屈曲および/または捻曲を生成するように屈曲機を使って変形することができる。この屈曲加工は、プレス屈曲、回転引き曲げ、自由形状屈曲、3本ロール押し曲げなどであってよい。この変形加工は、熱誘起を含んでも含まなくてもよい。この製作プロセスは、当業者に周知の標準的な自動機械加工であってよい。
いくつかの実施形態において、様々な断面を備えた角柱直線状アークを屈曲および捻曲することができる。前述したように、断面は、押出し加工によって形成された複雑な形状であってよい。図11に示された例において、加工対象物1103は、ベース金型1107および屈曲金型1109通って進行するように導くことができる。加工対象物1103は、押出し成形された角柱直線状アークであってよい。この加工対象物は直線状素材であってよい。この加工対象物は、様々な断面形状を備えた中空管であってもよい。加工対象物1103は、任意の適切な駆動メカニズム1101によって、ベース金型および屈曲金型を通って移動させることができる。駆動メカニズムは、例えば、加工対象物を金型に向けて押し出す機械的力であっても、またはこのプロセスを通して加工対象物を引っ張る駆動力であってもよい。
いくつかの実施形態において、直線状アークの押出し形状に相互適合させるために、金型およびマンドレル1105の設計など、工具のカスタム化が必要となり得る。金型およびマンドレルの形状および幾何形態は、押出しアークの形状、サイズ、および幾何形態に合致するように設計することが可能である。例えば、D形状の導管を備える金属押出材は、合致するD形状のマンドレルを必要とし得る。マンドレル1105は、加工中のアークのしわ疵および破損を低減するよう、アークが屈曲されている間追加の支えを供するために、アークの中に挿入することができる。マンドレルは、アークの導管、またはアークの中空部分に挿入することが可能である。マンドレルの形状は、アークの中空部分の中に相互適合することが可能なように設計することができる。マンドレルは、単一体でも複数体でもよい。
加工対象物1101は、複数の方向および角度に屈曲および捻曲することができる。例えば、単一の屈曲によって、アークに1〜90度の範囲のエルボ形状を形成させることが可能である。この屈曲および捻曲は、成形されたアークが二次元形状、または三次元形状を有することができるように、二次元の屈曲および三次元の屈曲を含んでよい。いくつかの実施形態において、加工対象物の屈曲角度、方位、または方向を変えるために、屈曲ヘッド1111を使うことができる。屈曲ヘッド1111は、加工対象物の押出し軸に対して様々な方位付けを有することが可能である。屈曲ヘッドの方位付けが、加工対象物が屈曲ヘッドを通って移動するときに屈曲方向に誘導する。例えば、加工対象物が屈曲ヘッドを通って進むにつれ、それを時計回り方向または半時計回り方向に屈曲および捻曲し、上下、左右に、またはこれらの方向の任意の組合せに変向することができる。屈曲ヘッド1111は、任意の所望の屈曲または捻曲が形成できるように、加工対象物が移動している間に方位を変更するように作動することが可能である。屈曲ヘッド1111の方位付けは、マニュアルでまたは自動的に調節することができる。屈曲ヘッド1111は、加工対象物を所望の形状に変えるために、任意の方向に任意の角度で回転し移動するようにプログラムすることが可能である。いくつかの実施形態において、この方位および変更の程度によって、屈曲および捻曲の方向および角度を決めることができる。いくつかの実施形態では、アークは、1つの屈曲ヘッドを通すことによって形成が可能である。あるいは、アークは、複数の屈曲ヘッドを通すことによって形成されてもよい。
図12は、諸実施形態による、屈曲および捻曲加工についてのさらなる例を示す。成形アーク1200は、単一の屈曲1203を備えて形成される。いくつかの実施形態では、アークは複数の屈曲を備えてよい。いくつかの実施形態において、加工対象物1201の寸法は、正確に制御することが可能である。例えば、屈曲の位置、屈曲の程度、および屈曲の方位を正確に制御することができる。いくつかの実施形態では、屈曲および捻曲は、アークの長さに沿って繰り返すことが可能である。屈曲と捻曲とを重畳して行うことができる。いくつかの実施形態において、屈曲と捻曲とは単一の加工を通して行われてもよい。いくつかの実施形態では、屈曲と捻曲とは同時に行うことが可能である。これに換えて、屈曲と捻曲とを順次に行うこともできる。
いくつかの実施形態において、屈曲および捻曲加工においてマンドレルが使用されてよい。マンドレルは、加工対象物のしわ疵および破損を低減するために、加工対称物が屈曲加工を通って駆動されている間、それに対する支えを提供するために使われてよい。マンドレルは、アークの導管、またはアークの中空部分の中に挿入してよい。マンドレル1207は、屈曲加工1210の前に、押出し成形されたアーク1205の中に挿入することが可能である。マンドレルは、アークの中に一時的に挿入され加工の後に除去されてよい。
マンドレルの形状は、アークの中空部分の中に相互適合が可能なように設計することができる。マンドレルは、単一体でも複数体でもよい。マンドレルの半径の幾何形態は、押出しアークのチャネルの中に相互適合できるように設計することが可能である。いくつかの実施形態では、マンドレルは、追加の支えを提供するために、翼形体とチャネルの外部面との間の中空部分の中に相互適合するように設計することも可能である。
マンドレル1211は屈曲加工1220の間アークを誘導するために用いることができる。いくつかの実施形態において、マンドレル1211は、屈曲変更部に追加の支えおよび誘導を提供するため、先端部形体1213を備えてよい。先端部形体1213は、屈曲ゾーンの湾曲に適合することによって、変更ゾーン中の加工対象物の断面が変化しないままに留まることを確実にすることができる。マンドレルの使用によって、応力による、アーク壁の崩壊、折れ目、およびしわ寄せ楕円化、ならびに他の欠陥の防止が可能である。
いくつかの実施形態では、アーク部材は翼形体を備えることができる。これら翼形体は、押出しおよび屈曲加工によって形成することが可能である。いくつかの実施形態において、図10で説明した線形押出しならびに図11で説明した、アーク部材の長さに沿った屈曲および捻曲の後に形成された翼形体は、アーク部材の断面形状を変えるためにさらに変形することができる。図13は、諸実施形態による、屈曲している翼形体を例示的に示す。
この翼形体は、角柱直線状アークが押出しによって形成された後、屈曲することが可能である。例えば、翼形体1301は、所望の形状を形成するために、下方に、上方に、対称に、非対称に屈曲されてよい。この翼形体は、アーク部材の断面形状を変えるために屈曲することができる。変更された断面は、長さに沿って一定とすることが可能である。この断面は、長さに沿って可変であってもよい。例えば、この翼形体は、一方の端部1301では或る度合いに屈曲し、他方の端部1305では平坦な(変化のない)上面のまま残すことが可能である。翼形体を様々な形状に屈曲するフレキシビリティは、本明細書の他の箇処で説明したような一意的鍵識別形体を提供することができる。例えば、相異なる屈曲形状を有する2つの端部は、組立て中のエラーを防止するため用いられてよい。
図14A〜図14Bは、金属押出材のいろいろな部分をいろいろな方向に変形できる、例示的な動的金型1400を示す。動的金型1400は、第1金型構成部1401、第2金型構成部1403、第3金型構成部1405、第4金型構成部1407、第5金型構成部1409、および第6金型構成部1411を含むことができる。これら金型構成部は、例えば、固体金属構成部(例えば、プレート、ブロック)、ローラ、機械プレスなどとすることが可能である。これら金型構成部は、アクチュエータ(図示せず)に取付け、互いに独立して動くように構成することができる。このようにして、例えば、動的金型1400のいろいろな金型構成部が、金属押出材のいろいろな部分をいろいろな方向に変形することが可能である。
また、図14A〜図14Bは、動的金型1400が金属押出材1413を受容可能であることを示している。金属押出材1413は、第2構造体1417に連結された第1構造体1415を含むことができる。図14Aは、金属押出材が未処理状態時の該金属押出材1413、すなわち動的金型1400によって変形される前の構造体を示す。この例において、金属押出材は、図3のアーク部材320に変形されることになる未処理状態であってよい。したがって、第1構造体1415は、狭長キャビティ323のような狭長キャビティであり得、第2構造体1417は、翼形体321のような、狭長表面を備えた構造体であり得る。第2構造体1417は、第1部分1419および第2部分1421を含むことができる。第1および第2部分は、例えば、第2構造体1417の翼形体の各別個の翼に対応してよい。
図14Aに見られるように、金型構成部の構成は、変形の前の(すなわち、金属押出材が未処理状態のときの)金属押出材1413の断面に適合する金型の断面を画定している。
金属押出材1413は、金属押出材の様々な部分を変形するため金型構成部が作動する間に動的金型1400を通って移動することができる(例えば、図14A〜図14Bにおいて検討したような頁に移動)。図14Bは、動的金型1400の動きの例を示す。具体的に、第1金型構成部1401と第5金型構成部1409とは、第1部分1419および第2部分1421が、第1構造体1415に向いて下方に屈曲されるように、相異なって(例えば、一方は時計回りの方向に、他方は反時計回りの方向に)回転することができる。第2金型構成部1403および第4金型構成部1407は、第2構造体1417が屈曲するときに該第2構造体の湾曲に適合するように回転し且つ平行移動することが可能であり、第3金型構成部1405も、湾曲に適合するため同様に平行移動することができる。第6金型構成部1411の位置は他の金型構成部に対して固定されたままに留まることができる。このようにして、例えば、動的金型1400は、金属押出材1413のいろいろな部分をいろいろな方向に変形し、これにより湾曲した狭長表面1423を生成することができる。
図14Bに見ることができるように、これら金型構成部の構成は、変形作業後の金属押出材1413の断面に適合する金型の断面を画定する。変形作業前の金型の断面の形状(すなわち、図14Aに示されたもの)は変形作業後の金型の断面の形状(すなわち、図14Bに示されたもの)とは異なる。
この例において、動的金型1400の諸金型構成部は、おおむね同一平面中(すなわち本図の頁の平面)に配置することが可能である。この場合、動的金型1400は、例えば、金属押出材1413をアーク部材320のアーク形状に屈曲するために、図11のベース金型1107などのベース金型とともに実装することができる。この点に関し、動的金型1400は、アーク形成装置1100中の屈曲金型1109として実装されてよい。このようにして、例えば動的金型1400は、未処理状態の金属押出材をアーク部材320に変形することができる。
図15は、例示的な層状動的金型1500を示す。層状動的金型1500は、第1金型層1501、第2金型層1503、第3金型層1505などの相異なる層に、これら金型層が相重なるように配置された金型構成部群を含むことができる。このようにして、例えば、アークを形成するため、図11のベース金型1107などのベース金型の必要なしに図3のアーク部材320などの構造体を生成するために、層状動的金型1500を実装することが可能である。
図16A〜図16Fは、動的金型1500などの層状動的金型の例示的な層を示す。図16A〜図16Fの例において、図16A〜図16Fの説明図から理解されるように、層状動的金型は、図14A〜図14Bの動的金型1400と同じ仕方で未処理状態の金属押出材を変形することができる。
図16Aは、第1層1601を示し、この層は、動的金型の変形作業中に未処理材が通過する最初の層である。この事例では、第1層1601は、層状動的金型1600の第1金型1602に形成された金属の単一プレートを含むことができる。第1金型1602は、金属押出材1605の下部面1603に適合することが可能である。第1金型1602は、該第1金型を平行移動方向1607および回転方向1609に動かすことができるアクチュエータ(図示せず)に連結されるように構成することができる。平行移動方向1607および回転方向1609の動きは、層状動的金型1500の他の層の動きから独立したものとすることが可能である。この点に関し、図15は諸層が相互に当接しているように示されているが、連続する層中のこれら金型は、連続する層の中でこれら金型の独立した回転運動を可能にするために、それらの間に間隔をとって配置されてよい。
図16Bは、第2金型1615を支持できるベース1613を含む、第2層1611を示す。第2金型1615は、金属押出材1605の第1部分1617に適合することが可能である。第2金型1615は、金属押出材1605の残りの部分のまわりにはオープンスペースを含んでよい。第2金型1615は、該第2金型の周囲のまわりに歯1619を含むことができる。スクリュー1621は歯1619と係合ができ、このスクリューは、該スクリューを回転させ、これにより、第1部分1617の屈曲変形を遂行するため第2金型1615を回転させることが可能な、モータ1623に連結することが可能である。
同様に、図16Cは、第3金型1629を支持できるベース1627を含む、第3層1625を示す。第3金型1629は、金属押出材1605の第2部分1631に適合することが可能である。第3金型1629は、金属押出材1605の残りの部分のまわりにはオープンスペースを含んでよい。第3金型1629は、該第3金型の周囲のまわりに歯1633を含むことができる。スクリュー1635は歯1633と係合ができ、このスクリューは、該スクリューを回転させ、これにより、第2部分1631の屈曲変形を遂行するため第3金型1629を回転させることが可能な、モータ1637に連結することが可能である。
図16Dは、第4金型1641を支持するベース1640を含む、第4層1639を示す。第4金型1641は、該第4金型を、金属押出材1605の上面に適合させるため、平行移動方向に上下に動かすことができるアクチュエータ1643に連結することが可能である。
図16Eは、第5金型1649を支持するベース1647を含む、第5層1645を示す。第5金型1649は、該第5金型を、金属押出材1605の上面の別の部分に適合させるため、平行移動および回転方向に動かすことができるアクチュエータ1651に連結することが可能である。
同様に、図16Fは、第6金型1657を支持するベース1655を含む、第6層1653を示す。第6金型1657は、該第6金型を、金属押出材1605の上面の別の部分に適合させるため、平行移動および回転方向に動かすことができるアクチュエータ1659に連結することが可能である。
層状動的金型1500の様々な金型を動かす様々なモータ、アクチュエータなどの動きは、相互に独立して行うことができる。このようにして、例えば、金属押出材1605のいろいろな部分を、いろいろな方向に変形することが可能である。
図16A〜図16Fの例では、各金型層は単一の金型だけを含む。図17は、層状動的金型の例示的な層の別の構成を示し、この構成では、単一の層中に複数の金型が含まれている。
図17は、複数の金型を含む例示的な金型層1700を示す。様々な実施形態において、金型層1700は、図16A〜図16Fの前の例の中の第2層1611および第3層1625と置き換えることが可能である。金型層1700は、左金型1703および右金型1705を支持するベース1701を含むことができ、これら金型の両方とも歯1707を含むことが可能である。左スクリュー1709および左モータ1711は、左金型1703を回転させるために該左金型の歯1707と係合することができ、右スクリュー1713および右モータ1715は、右金型1705を回転させるために該右金型の歯と係合することができる。この例において、これら金型は前の例における対応する金型よりも小さいので、複数の金型を単一の層中に配置することが可能である。また、左金型1703および右金型1705の回転中心1717は、これら金型のより小さなサイズのゆえに、より容易に調節が可能であることにも留意する。
図18は、金属押出材をいろいろな方向に変形する方法の例を示すフローチャートである。金属押出材は、前述した動的金型などの金型の中に受容する(1801)ことができる。この金属押出材は、図3、図5、図10、および図13の諸例で前述したものと類似であってよい。言い換えれば、この金属押出材は、第1構造体および第2構造体を含むことができ、或る長さを有し得る。第1構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長なキャビティを含むことができる。第2構造体は、金属押出材の長さに沿って狭長な表面を含むことができる。この狭長表面は、第1構造体から離して、第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップして配置することができ、第1構造体と第2構造体とは、金属押出材の長さに沿って連結することが可能である。
第1構造体は第1方向に変形する(1802)ことができる。例えば、第1構造体をアークに変形するために、図14A〜図14Bの動的金型1400などの動的金型と組合せてベース金型を用いることができ、または第1構造体をアークに変形するために層状動的金型1500を使用することも可能である。第2構造体は、第1方向とは異なる第2方向に変形する(1803)ことができる。図14A〜図14Bにおいて、例えば、第1金型構成部1401および第5金型構成部1409は、それぞれ、金属押出材1413の第1部分1419および第2部分1421を変形することが可能である。図16A〜図16Fにおいて、例えば、第2金型1615および第3金型1629は、それぞれ、金属押出材1605の第1部分1617および第2部分1631を変形することが可能である。
これらアークおよびノードは、車両シャシなどの車両の構造体中で使用することができる。この車両シャシは、以下に限らないが、高所作業車両、水体通過車両、陸上車両、または任意の他の車両型を含め、任意の種類の車両に用いられてよい。諸車両はアークおよびノードベース構造体を備えてよい。いくつかの実施形態において、アークおよびノードベース構造体は、車体パネルなど、非構造的構成部への支えを提供するために使用することが可能である。車体パネルの型および形状は、空気力学、スタイリング、視界、安全性、および他の様々なものを含む、非構造的なファクタによって決められてよい。本発明は、車両の設計および製作が、相互に矛盾する、またはしない可能性のある複数の要求事項を満たすことを可能にするために提供されてよい。
これらアークおよびノードベース構造体は、構造的支持、ならびに非構造的な構成部への結合接合部を提供することが可能である。いくつかの実施形態において、これら非構造的構成部は、結合形状を備える支えのアークおよびノードベース構造体を必要とする、形状、外部面、トポロジまたは構成を有し得る。いくつかの実施形態において、このアークおよびノードベース構造体は、車両の外部面上の滑らかな推移など、形状要求事項を満たす任意の望ましい形状を提供することができる。
これら非構造的構成部は、以下に限らないが、ガラスウィンドウ、ドア、シル、車体パネル、および本明細書の他の箇処で説明したような様々な構成部を含んでよい。図19は、諸実施形態による、アークおよびノードベースの屋根構造体の例を示す。
この例において、この屋根構造体は、複数のノード1901、1903、および複数のアーク1905、1907、1909を備えることができる。このアークおよびノード構造体は、屋根構造体を形成するために、屋根パネル(図示せず)などの非構造的な構成部と接合するよう設けられてよい。これらノード1915は、D形状のチャネル、および対応するアーク1907、1905と一意的構成で結合するための連結形体1911、1913を備えることができる。この例に示されたノードは、コーナーに配置されている。本明細書において後で説明するように、ノードとアークとは連結されて、パネルまたはガラスの屋根を受容するためのフレームを形成することができる。ノードおよびアークの外部形状は、車両の他の構成部と結合されるための円滑な面を形成することが可能である。このノードおよびアーク構造体は、本明細書の他の箇処で説明したのと同様なノードおよびアーク構造体であってよい。
図20は、諸実施形態による、パネルに連結された金属押出材およびノードの構造体の一例を示す。このノード2003およびアーク2007は、図19のノード1903およびアーク1909に対応していてよい。連結されたノードおよびアーク構造体は、2つのパネル2001および2011に連結するように構成することが可能である。これらパネルは湾曲した面を有してよい。この屋根構造体の例において、パネルはガラス、シート金属、または他の不透明な材料で作製されてよい。いくつかの実施形態において、パネルと、アークの翼形体2009、2005との接触接合面に接着剤を使用することができる。いくつかの実施形態では、パネルと、図4で説明した押出し形体など、ノードの押出し形体との間にも接着剤が使われてよい。接着剤は、アークおよびノード構造体とパネルとの間のどの接触接合面に施されてもよい。本明細書の他の箇処でも説明したように、アークおよびノード構造体をパネルに連結するために任意の結合手段を使用することができる。アーク部材の両側をパネルに連結することが可能である。あるいは、アーク部材のいずれかの側がパネルに連結されてもよい。他の実施形態において、図20中のアーク2013のように、アークは、翼形体を介さずにパネルに支えを提供することが可能である。この場合、アーク2013の上面とその上のガラス屋根2015との間に接着剤を施してよい。
この屋根構造体の例では、湾曲パネル2015は、アークおよびノードベース構造体の中に組み込まれたガラス屋根であってよい。アークおよびノード構造体2019、2017、2013、2003、2007は、図19で説明した構造体に対応し得る。このアークおよびノード構造体は、ガラス屋根2015と一緒に連続する滑らかな表面を形成するように設計し製作することができる。形成された屋根構造体の外部表面は、空気力学およびスタイリング上の利点を提供し得る。形成された屋根構造体の外部表面は、ガラス上面2015、アーク2017、2007の翼形体の上面、およびノード2019、2003の押出し形体からの小面によって形成することができる。
これらアークおよびノード構造体は車両シャシに含めることができる。車両シャシは、車両の様々な構成部、ならびに動的および静的な負荷を支えることができる。いくつかの実施形態において、これら負荷には、例えば、車両プラス乗員および積み荷の重量、でこぼこ路面を走行することによる上下動、捩じれ、捻じれ力、道路状態に起因する横断方向力、側面への風、ハンドル回転操作、エンジンおよび変速機からの推進トルク、発進および加速からの長手方向張力、ブレーキからの圧縮力、衝突による急衝撃などが含まれてよい。車両シャシは、空気力学的効率、騒音および振動の遮蔽、スタイリングおよび外観、視界および安全など、様々な目的のための構成部に支えを提供することができる。本発明は、前述したような様々なファクタへの要求の間での最適なトレードオフを可能にする、金属押出材およびノードベース構造体を提供する。
図21は、諸実施形態による、ノードおよびアーク構造体に基づく例示的な車両2100を示す。シャシおよび車体を形成するため、車両の設計の中に、多数のアークおよびノード構造体を含めて組み入れることができる。この車両のシャシには、ノード(別名、ジョイント)によって連結された連結管およびアークを含めることが可能である。この車両の構造体はフレームであってよい。この車両の構造体は車体であってもよい。これらフレームおよび車体は三次元とすることができる。アークおよびノード構造体は、多様なレベルで車両の構造体に組み込むことが可能である。例えば、アークおよびノードベース構造体は、車両の構造体の中に組み込む前にサブアセンブリとして事前組立てすることができる。いくつかの事例において、1つ以上の車体パネルを車両フレームに連結するために、アークおよびノード構造体が含まれる。
車両シャシは、車両の骨組みを形成することができる。車両シャシは、車両の車体パネルを装着する構造体を提供することができ、この車体パネルは、ドアパネル、屋根パネル、床パネル、または車両のエンクロージャを形成する任意の他のパネルであってよい。さらに、シャシは、ホイール、駆動トレイン、エンジンブロック、電気構成部、暖房および冷房システム、シート、または収納用スペースに対する構造的支持であってよい。車両は、少なくとも約1人以上、2人以上、3人以上、4人以上、5人以上、6人以上、7人以上、8人以上、10人以上、20人以上、または30人以上の乗客を輸送できる旅客車両であってよい。車両の例には、以下に限らないが、セダン、トラック、バス、バン、ミニバン、ステーションワゴン、RV、トレーラ、トラクタ、ゴーカート、自動車、列車、またはオートバイ、船舶、宇宙船、または飛行機(例えば、有翼航空機、回転翼航空機、グライダ、空気より軽い輸送体)が含まれてよい。これら車両が、陸上ベースの輸送機、高所作業車両、水上ベースの輸送機、または宇宙ベースの輸送機であってもよい。本明細書中の一切の種類の車両または車両シャシの一切の説明は、任意の他の種類の車両または車両シャシに適用が可能である。この車両シャシは、車両の当該種類の形状ファクタに合致する形状ファクタを提供することができる。車両の種類の如何によって、車両シャシはいろいろな構成を有し得る。該車両シャシはいろいろなレベルの複雑さを有することができる。いくつかの例において、車両に対する外部骨組みを提供することが可能な三次元立体フレームを設けることができる。この外部骨組みは、三次元のエンクロージャを形成するための車体パネルを受容するように構成することができる。随意的に、内部支持体または構成部を設けてもよい。この内部支持体または構成部は、立体フレームの1つ以上のジョイント部材またはアーク部材への連結を介して該立体フレームに連結することができる。いろいろな車両シャシ構成に適合するために、多ポートノード、アーク、および連結管のいろいろなレイアウトを設けることが可能である。いくつかの事例において、単一の一意的シャシ設計を形成するために、ノードのセットを配置することができる。あるいは、複数のシャシ設計を形成するために、このノードのセットの少なくとも一サブセットを用いることが可能である。いくつかの事例では、ノードのセット中のノードの少なくとも一サブセットは、第1シャシ設計中に組み込み、その後、取外して第2シャシ設計を形成するために使用することができる。この第1シャシ設計と第2シャシ設計とは、同じであっても異なっていてもよい。ノードは、二次元または三次元の平面中で、管およびアークを支持することができてよい。多ピンノードに連結された管およびアークは、三次元型に設けることができ、3つの直交軸に広げることが可能である。別の実施形態において、一部のノードは、二次元平面を共有可能な管およびアークを連結することができる。いくつかの事例において、ジョイント部材は、2つ以上の管の各管が相異なる平面に沿った長手方向軸を有する、それら2つ以上の管を連結するように構成することが可能である。これら相異なる平面は、交差する平面であり得る。いくつかの実施形態において、単一のジョイント部材は、別々のポートを使って管およびアークを連結するように構成することができる。
図22は、諸実施形態による、車両中で用いられるアークおよびノードベース構造体の例を示す。図22中の車両は、図21中の車両に対応してよい。この車両の断面図の左半分がシナリオAに示されている。ウィンドウガラス2201がドアパネル2205の上に搭載されている。支えを提供するために、金属押出材2203がドアパネル2205に連結されている。アーク2203は、該アークが車両フレームの一部となることが可能なように、その遠位端で2つのノード(図示せず)と連結することができる。アーク2203は、滑らかなコーナーを設けることが可能なように、ドアパネル2205の外部表面と結合する湾曲したプロフィールを有する。アーク2207は、ドアパネル2205と踏み段パネル2213との間に設けられる。アーク2207は、角度を付けて配置された2つのパネルを連結しながら、外部表面上の滑らかな推移を提供する。アーク2207のプロフィールはほぼ凹形であり、一方、踏み段パネル2209とロッカーパネル2217とを連結するためのアーク2211は、ほぼ凸形である。アーク2211、2207は、踏み段パネル2209が立った人の体重を支えられるように、該踏み段パネルに構造的支持を提供する。アーク2215は、ロッカーパネル2213およびスキッドプレート2217に支えを提供するために使われる。同じ構造の斜視図がシナリオBに提示されている。前述したように、アークをパネルに連結するために、様々な連結手段を用いることができる。これら連結手段は、構成部の材料、形状、要求される結合強度、および/または組立て上の要求事項などに基づいて選択すればよい。いくつかの実施形態において、同一のアーク部材に対し異なった連結手段を用いることができる。例えば、アーク2215は、翼形体の片側面など、ロッカーパネル2213に締結される対象の結合面を有することが可能である。機械的締結手段の例には、以下に限らないが、ネジ、ボルト、ナット、リベット、インタロック、またはクランプが含まれてよい。また一方、アーク2215の翼形体の他の側は、接着剤を使ってスキッドプレート2217に連結することが可能である。
いくつかの実施形態において、車両の或る部分/セクションは、締結技法を使って取付けることが可能であり、一方他の部分は接着剤を使って取付けられる。これに換えてまたは加えて、或るセクション内では、ノードおよびアークは接着剤を使って取り付けることができ、セクション同士の連結には締結技法が使われる。例えば、交換可能セクション(例えば、クランプルゾーン)の中では、ノードとアークとは接着剤を使って一緒に取付けてよく、一方、その交換可能セクションは、交換可能部分が破砕状に破壊されたときにそれを容易に新しい部分と交換することができるように、締結技法を使って車両の他の部分に取付ければよい。或る金属押出材が、一体化されたワンピースのノードに接着取付けされた一端と、別のノードまたはノード構成部に接着取付けされた他端とを有してよく、該金属押出材は、別のノード構成部にボルト止めするセクションを含有することも可能である。1つのノードが、1つの受容ポートで金属押出材に接着取付けされ、別の受容ポートでは別の管に接着取付けされてよく、該ノードが、ともに締結することが可能な複数のノード構成部で形成されていてもいなくてもよい。1つ以上のアークをパネルに取付けるために接着剤を使えば、それにより車両の全体的重量を低減することが可能である。しかしながら、破砕または構成部の故障のため、車両の或る特定部分を交換する必要がある場合、構造体全体を放棄することなく、その特定部分だけを交換するまたはその特定部分だけを取外すことは困難となり得る。1つ以上の締結具を使ってアークがパネルに取付けられる技法を用いることで、必要に応じて車両シャシの分解を容易化することができる。例えば、1つ以上の締結具は、アークを外すことによって、アークを相互に対し取外し可能にすることができる。次いで、交換の必要のある車両の車体の部分を、既存の車両の構造体に締結可能な新しい部分と交換することができる。例えば、車両の或る特定の部分を交換する必要がある場合、対応するアークおよびノードは容易に取外すことが可能であり、新しい交換部品を当初の構造体に締結(例えば、ボルト止め、ネジ止め、リベット止め、クランプ止め、インタロック止め)することができる。これは幅広いフレキシビリティを提供することが可能であり、車両シャシのかかる部分は、単一の部品から車両の全セクションにまで及び得る。例えば、或る車両の一セクションが衝撃で損壊した場合、そのセクション全体を車両シャシから取外し、損傷のない新しいセクションと交換することが可能である。いくつかの例において、車両のかかるセクションは、ウィンドウ構造体、屋根構造体、ドア構造体など、非構造的なもの、もしくは、シャシモジュール、シャシサブ構造体、シャシサブアセンブリなどの構造的モジュール、または、本明細書で述べたような車両の任意の他の部分であってよい。新しいセクションは、事前組立てしておき、連結点で車体に取付ければよく、または、1つずつ既存の車両シャシおよび車体上に組付けてもよい。かかるフレキシビリティは、車両の容易な改良または部分的改造を可能にすることもできる。
上記の記載は、当業者が、本明細書で説明した様々な態様を実践することができるようにするため提示されている。当業者には、本開示全体を通して提示されたこれらの例示的な実施形態の様々な改変が容易に明らかとなろう。したがって、特許請求の範囲は、本開示全体を通して提示された例示的な実施形態に限定することは意図されてはおらず、請求項文言に合致する全範囲に及ぶものである。当業者が既知のまたは後に知り得た、本開示全体を通して説明した例示的な諸実施形態の要素の全ての構造的および機能的等価物は、本特許請求の範囲に包含されるよう意図されている。さらに、本明細書で開示されたいかなる事項も、かかる開示が特許請求の範囲に明示で記載されているかどうかに関わらず、パブリックに献呈することは意図されていない。どの請求要素も、その要素が文言「のための手段」を用いて明示で記載されているか、または方法請求項の場合、その要素が文言「のためのステップ」を用いて記載されている場合を除き、35U.S.C.§112(f)、または適用される司法権下の類似の法の条項の下に解釈されるべきでない。
Claims (20)
- 第1構造体および第2構造体を含む金属押出材を備える構造体であって、前記金属押出材は或る長さを有し、
前記第1構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長なキャビティを含み、
前記第2構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長な表面を含み、前記狭長表面は前記第1構造体から離して配置され、前記第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、前記第1構造体および第2構造体は前記金属押出材の前記長さに沿って連結されている、
構造体。 - 前記狭長キャビティは、第1長手方向縁部および第2長手方向縁部を含み、前記第1長手方向縁部および第2長手方向縁部は前記狭長キャビティの壁内に開口を画定し、前記開口は前記狭長キャビティの長さに沿って延び、前記金属押出材は、
前記第1長手方向縁部および第2長手方向縁部を前記第2構造体に連結する支持構造体、
をさらに含む、請求項1に記載の構造体。 - 前記狭長キャビティは円筒状管を含む、請求項2に記載の構造体。
- 前記第2構造体はプレートであり、前記プレートは前記支持構造体に直接連結される、請求項2に記載の構造体。
- 前記支持構造体の変形が屈曲からもたらされる押出し構造体内の機械的応力を解放するように、前記支持構造体は、少なくとも前記第1構造体または前記第2構造体の屈曲に応じて変形するように構成される、請求項2に記載の構造体。
- 前記狭長キャビティの断面の形状は、前記狭長キャビティが前記狭長キャビティの長さに沿って延びる第1長手方向縁部および第2長手方向縁部を有するように、凹形状を含み、前記第1縁部および第2縁部は前記第2構造体に連結される、請求項1に記載の構造体。
- 前記第2構造体はプレートであり、前記プレートは前記狭長キャビティの前記第1縁部および第2縁部に直接連結される、請求項6に記載の構造体。
- 少なくとも前記第1構造体または前記第2構造体は、前記金属押出材の長さに沿った第1位置における前記金属押出材の第1断面の形状が前記金属押出材の前記長さに沿った第2位置における前記金属押出材の第2断面の形状とは異なるように、変形される、請求項1に記載の構造体。
- 前記第1構造体は第1方向に変形され、前記第2構造体は前記第1方向とは異なる第2方向に変形される、請求項1に記載の構造体。
- 前記第1方向は、前記金属押出材の前記長さを横断する方向であり、前記第2方向は、前記狭長キャビティの長さに平行な方向のまわりの回転の方向である、請求項9に記載の構造体。
- 第1構造体および第2構造体を含む金属押出材を備える車両(乗り物)であって、前記金属押出材は或る長さを有し、
前記第1構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長なキャビティを含み、
前記第2構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長な表面を含み、前記狭長表面は前記第1構造体から離して配置され、前記第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、前記第1および第2構造体は前記金属押出材の前記長さに沿って連結されており、
車両のA表面が前記狭長表面の少なくとも一部を含む、
車両。 - ドアフレームをさらに備え、前記ドアフレームは前記A表面を含む、
請求項11に記載の車両。 - 構造体を製作する方法であって、
金属押出材を受容するステップであって、前記金属押出材は第1構造体および第2構造体を含み、前記金属押出材は或る長さを有し、前記第1構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長なキャビティを含み、前記第2構造体は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長な表面を含み、前記狭長表面は前記第1構造体から離して配置され、前記第1構造体の少なくとも一部にオーバーラップしており、前記第1構造体および第2構造体は前記金属押出材の前記長さに沿って連結されている、ステップと、
前記第1構造体を第1方向に変形するステップと、
第2構造体を、前記第1方向とは異なる第2方向に変形するステップと、
を含む方法。 - 前記第1構造体および第2構造体は、前記金属押出材の長さに沿った第1位置における前記金属押出材の第1断面の形状が前記金属押出材の前記長さに沿った第2位置における前記金属押出材の第2断面の形状とは異なるように、変形される、請求項13に記載の方法。
- 前記第1方向は、前記金属押出材の前記長さを横断する方向であり、前記第2方向は、前記狭長キャビティの長さに平行な方向のまわりの回転の方向である、請求項13に記載の方法。
- 金属押出材を変形するための金型であって、
前記金属押出材の第1部分を第1方向に変形する第1金型構成部と、
前記金属押出材の第2部分を前記第1方向とは異なる第2方向に変形する第2金型構成部と、
を備える、金型。 - 前記金属押出材は或る長さを有し、前記第1部分および第2部分は、前記金属押出材の前記長さに沿った第1位置における前記金属押出材の第1断面の形状が、前記金属押出材の前記長さに沿った第2位置における前記金属押出材の第2断面の形状とは異なるように、変形される、請求項16に記載の金型。
- 前記金属押出材は或る長さを有し、前記第1部分は、前記金属押出材の前記長さに沿って狭長なキャビティを含み、前記第1方向は、前記金属押出材の前記長さを横断する方向であり、前記第2方向は、前記狭長キャビティの長さに平行な方向のまわりの回転の方向である、請求項16に記載の金型。
- 前記第1金型構成部および前記第2金型構成部は、金型の断面の部分の形状を画定し、前記第1金型構成部および第2金型構成部による前記変形が前記金型の断面の部分の前記形状を変化させる、請求項16に記載の金型。
- 前記第1金型構成部は第1層に配置され、前記第2金型構成部は、前記第1層と相重なる第2層に配置される、請求項16に記載の金型。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201662347953P | 2016-06-09 | 2016-06-09 | |
US62/347,953 | 2016-06-09 | ||
PCT/US2017/036879 WO2017214580A1 (en) | 2016-06-09 | 2017-06-09 | Systems and methods for arc and node design and manufacture |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2019527138A true JP2019527138A (ja) | 2019-09-26 |
Family
ID=60572198
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018562236A Pending JP2019527138A (ja) | 2016-06-09 | 2017-06-09 | アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法 |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US10173255B2 (ja) |
EP (1) | EP3468729A4 (ja) |
JP (1) | JP2019527138A (ja) |
KR (1) | KR20190006593A (ja) |
CN (1) | CN109311070A (ja) |
AU (1) | AU2017278225A1 (ja) |
CA (1) | CA3025576A1 (ja) |
SG (1) | SG11201810626YA (ja) |
WO (1) | WO2017214580A1 (ja) |
Families Citing this family (86)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3145798B1 (en) | 2014-05-16 | 2019-11-13 | Divergent Technologies, Inc. | Modular formed nodes for vehicle chassis and their methods of use |
BR112017000041B1 (pt) * | 2014-07-02 | 2019-04-16 | Divergent Technologies, Inc. | Sistemas e métodos para fabricação de membros de ligação |
JP2019527138A (ja) | 2016-06-09 | 2019-09-26 | ダイバージェント テクノロジーズ, インコーポレイテッドDivergent Technologies, Inc. | アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法 |
US10759090B2 (en) | 2017-02-10 | 2020-09-01 | Divergent Technologies, Inc. | Methods for producing panels using 3D-printed tooling shells |
US11155005B2 (en) | 2017-02-10 | 2021-10-26 | Divergent Technologies, Inc. | 3D-printed tooling and methods for producing same |
EP3589849A1 (en) | 2017-03-01 | 2020-01-08 | Ford Global Technologies, LLC | Method of assembly for 3d printed vehicle architecture, joints |
US10898968B2 (en) | 2017-04-28 | 2021-01-26 | Divergent Technologies, Inc. | Scatter reduction in additive manufacturing |
US10703419B2 (en) | 2017-05-19 | 2020-07-07 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for joining panels |
US11358337B2 (en) | 2017-05-24 | 2022-06-14 | Divergent Technologies, Inc. | Robotic assembly of transport structures using on-site additive manufacturing |
US11123973B2 (en) | 2017-06-07 | 2021-09-21 | Divergent Technologies, Inc. | Interconnected deflectable panel and node |
US10919230B2 (en) | 2017-06-09 | 2021-02-16 | Divergent Technologies, Inc. | Node with co-printed interconnect and methods for producing same |
US10781846B2 (en) | 2017-06-19 | 2020-09-22 | Divergent Technologies, Inc. | 3-D-printed components including fasteners and methods for producing same |
US10994876B2 (en) | 2017-06-30 | 2021-05-04 | Divergent Technologies, Inc. | Automated wrapping of components in transport structures |
US11022375B2 (en) | 2017-07-06 | 2021-06-01 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for additively manufacturing microtube heat exchangers |
US10895315B2 (en) | 2017-07-07 | 2021-01-19 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for implementing node to node connections in mechanized assemblies |
US10751800B2 (en) | 2017-07-25 | 2020-08-25 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatus for additively manufactured exoskeleton-based transport structures |
US10940609B2 (en) * | 2017-07-25 | 2021-03-09 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatus for additively manufactured endoskeleton-based transport structures |
US10605285B2 (en) | 2017-08-08 | 2020-03-31 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for joining node and tube structures |
US10357959B2 (en) | 2017-08-15 | 2019-07-23 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatus for additively manufactured identification features |
US11306751B2 (en) | 2017-08-31 | 2022-04-19 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for connecting tubes in transport structures |
US10960611B2 (en) | 2017-09-06 | 2021-03-30 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatuses for universal interface between parts in transport structures |
US11292058B2 (en) | 2017-09-12 | 2022-04-05 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for optimization of powder removal features in additively manufactured components |
US10814564B2 (en) | 2017-10-11 | 2020-10-27 | Divergent Technologies, Inc. | Composite material inlay in additively manufactured structures |
US10668816B2 (en) | 2017-10-11 | 2020-06-02 | Divergent Technologies, Inc. | Solar extended range electric vehicle with panel deployment and emitter tracking |
US11786971B2 (en) * | 2017-11-10 | 2023-10-17 | Divergent Technologies, Inc. | Structures and methods for high volume production of complex structures using interface nodes |
US10926599B2 (en) | 2017-12-01 | 2021-02-23 | Divergent Technologies, Inc. | Suspension systems using hydraulic dampers |
US11110514B2 (en) | 2017-12-14 | 2021-09-07 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for connecting nodes to tubes in transport structures |
US11085473B2 (en) | 2017-12-22 | 2021-08-10 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatus for forming node to panel joints |
US11534828B2 (en) | 2017-12-27 | 2022-12-27 | Divergent Technologies, Inc. | Assembling structures comprising 3D printed components and standardized components utilizing adhesive circuits |
US11420262B2 (en) | 2018-01-31 | 2022-08-23 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for co-casting of additively manufactured interface nodes |
US10751934B2 (en) | 2018-02-01 | 2020-08-25 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for additive manufacturing with variable extruder profiles |
US11224943B2 (en) | 2018-03-07 | 2022-01-18 | Divergent Technologies, Inc. | Variable beam geometry laser-based powder bed fusion |
US11267236B2 (en) | 2018-03-16 | 2022-03-08 | Divergent Technologies, Inc. | Single shear joint for node-to-node connections |
US11254381B2 (en) | 2018-03-19 | 2022-02-22 | Divergent Technologies, Inc. | Manufacturing cell based vehicle manufacturing system and method |
US11872689B2 (en) | 2018-03-19 | 2024-01-16 | Divergent Technologies, Inc. | End effector features for additively manufactured components |
US11408216B2 (en) | 2018-03-20 | 2022-08-09 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for co-printed or concurrently assembled hinge structures |
US11613078B2 (en) | 2018-04-20 | 2023-03-28 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for additively manufacturing adhesive inlet and outlet ports |
US11214317B2 (en) | 2018-04-24 | 2022-01-04 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for joining nodes and other structures |
US10682821B2 (en) | 2018-05-01 | 2020-06-16 | Divergent Technologies, Inc. | Flexible tooling system and method for manufacturing of composite structures |
US11020800B2 (en) | 2018-05-01 | 2021-06-01 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for sealing powder holes in additively manufactured parts |
US11389816B2 (en) | 2018-05-09 | 2022-07-19 | Divergent Technologies, Inc. | Multi-circuit single port design in additively manufactured node |
US10691104B2 (en) | 2018-05-16 | 2020-06-23 | Divergent Technologies, Inc. | Additively manufacturing structures for increased spray forming resolution or increased fatigue life |
US11590727B2 (en) | 2018-05-21 | 2023-02-28 | Divergent Technologies, Inc. | Custom additively manufactured core structures |
US11441586B2 (en) | 2018-05-25 | 2022-09-13 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus for injecting fluids in node based connections |
US11035511B2 (en) | 2018-06-05 | 2021-06-15 | Divergent Technologies, Inc. | Quick-change end effector |
US11292056B2 (en) | 2018-07-06 | 2022-04-05 | Divergent Technologies, Inc. | Cold-spray nozzle |
US11269311B2 (en) | 2018-07-26 | 2022-03-08 | Divergent Technologies, Inc. | Spray forming structural joints |
US10836120B2 (en) | 2018-08-27 | 2020-11-17 | Divergent Technologies, Inc . | Hybrid composite structures with integrated 3-D printed elements |
US11433557B2 (en) | 2018-08-28 | 2022-09-06 | Divergent Technologies, Inc. | Buffer block apparatuses and supporting apparatuses |
US11826953B2 (en) | 2018-09-12 | 2023-11-28 | Divergent Technologies, Inc. | Surrogate supports in additive manufacturing |
US11072371B2 (en) | 2018-10-05 | 2021-07-27 | Divergent Technologies, Inc. | Apparatus and methods for additively manufactured structures with augmented energy absorption properties |
US11260582B2 (en) | 2018-10-16 | 2022-03-01 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatus for manufacturing optimized panels and other composite structures |
US12115583B2 (en) | 2018-11-08 | 2024-10-15 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for adhesive-based part retention features in additively manufactured structures |
US11504912B2 (en) | 2018-11-20 | 2022-11-22 | Divergent Technologies, Inc. | Selective end effector modular attachment device |
USD911222S1 (en) | 2018-11-21 | 2021-02-23 | Divergent Technologies, Inc. | Vehicle and/or replica |
US10663110B1 (en) | 2018-12-17 | 2020-05-26 | Divergent Technologies, Inc. | Metrology apparatus to facilitate capture of metrology data |
US11529741B2 (en) | 2018-12-17 | 2022-12-20 | Divergent Technologies, Inc. | System and method for positioning one or more robotic apparatuses |
US11449021B2 (en) | 2018-12-17 | 2022-09-20 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for high accuracy fixtureless assembly |
US11885000B2 (en) | 2018-12-21 | 2024-01-30 | Divergent Technologies, Inc. | In situ thermal treatment for PBF systems |
US11203240B2 (en) | 2019-04-19 | 2021-12-21 | Divergent Technologies, Inc. | Wishbone style control arm assemblies and methods for producing same |
EP3782879B1 (en) | 2019-08-22 | 2021-12-15 | C.R.F. Società Consortile per Azioni | Motor-vehicle lattice frame |
US11358641B2 (en) * | 2019-10-25 | 2022-06-14 | Caterpillar Inc. | Space frame center upper frame nodal connection |
CN111112528B (zh) * | 2019-12-04 | 2022-05-06 | 同济大学 | 一种包容式节点制造方法 |
US11912339B2 (en) | 2020-01-10 | 2024-02-27 | Divergent Technologies, Inc. | 3-D printed chassis structure with self-supporting ribs |
US11590703B2 (en) | 2020-01-24 | 2023-02-28 | Divergent Technologies, Inc. | Infrared radiation sensing and beam control in electron beam additive manufacturing |
US11479015B2 (en) | 2020-02-14 | 2022-10-25 | Divergent Technologies, Inc. | Custom formed panels for transport structures and methods for assembling same |
US11884025B2 (en) | 2020-02-14 | 2024-01-30 | Divergent Technologies, Inc. | Three-dimensional printer and methods for assembling parts via integration of additive and conventional manufacturing operations |
US11535322B2 (en) | 2020-02-25 | 2022-12-27 | Divergent Technologies, Inc. | Omni-positional adhesion device |
US11421577B2 (en) | 2020-02-25 | 2022-08-23 | Divergent Technologies, Inc. | Exhaust headers with integrated heat shielding and thermal syphoning |
US11413686B2 (en) | 2020-03-06 | 2022-08-16 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatuses for sealing mechanisms for realizing adhesive connections with additively manufactured components |
WO2021252686A1 (en) | 2020-06-10 | 2021-12-16 | Divergent Technologies, Inc. | Adaptive production system |
US11850804B2 (en) | 2020-07-28 | 2023-12-26 | Divergent Technologies, Inc. | Radiation-enabled retention features for fixtureless assembly of node-based structures |
KR20220021612A (ko) * | 2020-08-14 | 2022-02-22 | 현대자동차주식회사 | 차량의 차체 루프 |
US11806941B2 (en) | 2020-08-21 | 2023-11-07 | Divergent Technologies, Inc. | Mechanical part retention features for additively manufactured structures |
US12103008B2 (en) | 2020-09-22 | 2024-10-01 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatuses for ball milling to produce powder for additive manufacturing |
US12083596B2 (en) | 2020-12-21 | 2024-09-10 | Divergent Technologies, Inc. | Thermal elements for disassembly of node-based adhesively bonded structures |
US11872626B2 (en) | 2020-12-24 | 2024-01-16 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for floating pin joint design |
US11947335B2 (en) | 2020-12-30 | 2024-04-02 | Divergent Technologies, Inc. | Multi-component structure optimization for combining 3-D printed and commercially available parts |
US11928966B2 (en) | 2021-01-13 | 2024-03-12 | Divergent Technologies, Inc. | Virtual railroad |
US11845130B2 (en) | 2021-03-09 | 2023-12-19 | Divergent Technologies, Inc. | Rotational additive manufacturing systems and methods |
DE102021109203A1 (de) | 2021-04-13 | 2022-10-13 | Man Truck & Bus Se | Verfahren zum Erstellen eines Freiformbiegebauteils |
DE102021109205A1 (de) | 2021-04-13 | 2022-10-13 | Man Truck & Bus Se | Herstellungsverfahren für ein Strukturbauteil eines Lastkraftwagens oder eines Omnibusses |
CN117545616A (zh) | 2021-04-23 | 2024-02-09 | 戴弗根特技术有限公司 | 从表面和中空3d打印部件内移除支撑物和其他材料 |
US11865617B2 (en) | 2021-08-25 | 2024-01-09 | Divergent Technologies, Inc. | Methods and apparatuses for wide-spectrum consumption of output of atomization processes across multi-process and multi-scale additive manufacturing modalities |
US11919061B2 (en) | 2021-09-15 | 2024-03-05 | Battelle Memorial Institute | Shear-assisted extrusion assemblies and methods |
WO2023177693A1 (en) * | 2022-03-17 | 2023-09-21 | Battelle Memorial Institute | Extrusion processes, feedstock materials, conductive materials and/or assemblies |
Family Cites Families (344)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2907454A (en) * | 1954-09-30 | 1959-10-06 | Comptoir Ind Etirage | Hot extrusion die |
US3908323A (en) | 1974-07-11 | 1975-09-30 | Robert K Stout | Void creating device to be embedded in a concrete structure |
DE3133457A1 (de) | 1981-08-24 | 1983-03-10 | Knürr-Mechanik für die Elektronik AG, 8000 München | Strangpressprofil-leiste |
JPS62282899A (ja) * | 1986-05-30 | 1987-12-08 | 昭和アルミニウム株式会社 | アルミニウム押出材における仮接合部の破断分離方法 |
DE4009401A1 (de) * | 1990-03-23 | 1991-09-26 | Porsche Ag | Traeger, insbesondere laengstraeger einer fahrzeug-aufbaustruktur |
US5203226A (en) | 1990-04-17 | 1993-04-20 | Toyoda Gosei Co., Ltd. | Steering wheel provided with luminous display device |
US5271687A (en) * | 1992-04-03 | 1993-12-21 | Ford Motor Company | Space frame joint construction |
JP3179187B2 (ja) | 1992-06-09 | 2001-06-25 | マツダ株式会社 | 自動車の車体構造 |
DE4313562A1 (de) * | 1993-04-26 | 1994-10-27 | Opel Adam Ag | Karosserie für Kraftfahrzeuge |
US5400633A (en) * | 1993-09-03 | 1995-03-28 | The Texas A&M University System | Apparatus and method for deformation processing of metals, ceramics, plastics and other materials |
US5433501A (en) * | 1993-09-20 | 1995-07-18 | Great Dane Trailers, Inc. | Post construction and sidewall for cargo container |
JPH07315247A (ja) * | 1994-05-24 | 1995-12-05 | Honda Motor Co Ltd | 車両の構造部材 |
JP3382729B2 (ja) * | 1994-08-25 | 2003-03-04 | 国立環境研究所長 | 自動車のドア構造 |
US5431326A (en) * | 1994-09-07 | 1995-07-11 | General Motors Corporation | Method of forming a tubular member with separate flange |
EP0769334B1 (en) * | 1995-03-16 | 2000-02-09 | Mitsubishi Aluminum Co.,Ltd. | Variable cross section extruding die and variable cross section extrusion molding method |
DE29507827U1 (de) | 1995-05-16 | 1995-07-20 | Edag Engineering + Design Ag, 36039 Fulda | Zum Zuführen von Schweißbolzen zu einer Schweißpistole bestimmte Zuführvorrichtung |
DE19518175A1 (de) | 1995-05-19 | 1996-11-21 | Edag Eng & Design Ag | Verfahren zum automatischen Einbau eines Bauteils einer Kraftfahrzeugkarosserie |
DE19519643B4 (de) | 1995-05-30 | 2005-09-22 | Edag Engineering + Design Ag | Behälter-Wechselvorrichtung |
US5990444A (en) | 1995-10-30 | 1999-11-23 | Costin; Darryl J. | Laser method and system of scribing graphics |
US6252196B1 (en) | 1996-10-11 | 2001-06-26 | Technolines Llc | Laser method of scribing graphics |
US5742385A (en) | 1996-07-16 | 1998-04-21 | The Boeing Company | Method of airplane interiors assembly using automated rotating laser technology |
DE19633907A1 (de) * | 1996-08-22 | 1998-02-26 | Bayerische Motoren Werke Ag | Verfahren zur Herstellung eines Trägers |
JP3628821B2 (ja) * | 1996-09-25 | 2005-03-16 | 株式会社神戸製鋼所 | 中空複合部材 |
KR100300469B1 (ko) | 1996-12-05 | 2001-10-29 | 야스이 쇼사꾸 | 섬유집합체의성형방법 |
US6010155A (en) | 1996-12-31 | 2000-01-04 | Dana Corporation | Vehicle frame assembly and method for manufacturing same |
US5848853A (en) | 1997-01-08 | 1998-12-15 | Asha Corporation | Vehicle body space frame |
US6140602A (en) | 1997-04-29 | 2000-10-31 | Technolines Llc | Marking of fabrics and other materials using a laser |
SE509041C2 (sv) | 1997-10-23 | 1998-11-30 | Ssab Hardtech Ab | Krockskyddsbalk för fordon |
US6247869B1 (en) | 1997-11-05 | 2001-06-19 | Ultra Lite Products, Inc. | Tubing connector |
JP3498614B2 (ja) | 1999-01-29 | 2004-02-16 | マツダ株式会社 | 車両の車体構造 |
DE19907015A1 (de) | 1999-02-18 | 2000-08-24 | Edag Eng & Design Ag | In Fertigungslinien für Kraftfahrzeuge einsetzbare Spannvorrichtung und Fertigungslinie mit einer solchen Spannvorrichtung |
US6391251B1 (en) | 1999-07-07 | 2002-05-21 | Optomec Design Company | Forming structures from CAD solid models |
US6811744B2 (en) | 1999-07-07 | 2004-11-02 | Optomec Design Company | Forming structures from CAD solid models |
US6409930B1 (en) | 1999-11-01 | 2002-06-25 | Bmc Industries, Inc. | Lamination of circuit sub-elements while assuring registration |
US6468439B1 (en) | 1999-11-01 | 2002-10-22 | Bmc Industries, Inc. | Etching of metallic composite articles |
US6365057B1 (en) | 1999-11-01 | 2002-04-02 | Bmc Industries, Inc. | Circuit manufacturing using etched tri-metal media |
US6318642B1 (en) | 1999-12-22 | 2001-11-20 | Visteon Global Tech., Inc | Nozzle assembly |
US6193306B1 (en) * | 1999-12-22 | 2001-02-27 | Ford Global Technologies, Inc. | Support assembly for a vehicle |
US6305136B1 (en) * | 2000-01-31 | 2001-10-23 | Sika Corporation | Reinforcing member with beam shaped carrier and thermally expansible reinforcing material |
EP1129839B1 (en) * | 2000-02-29 | 2004-11-03 | Kyoraku Co.,Ltd. | Hollow blow-moulded article, method of manufacturing such an article, and apparatus therefor |
US6482486B1 (en) * | 2000-03-14 | 2002-11-19 | L&L Products | Heat activated reinforcing sleeve |
US6585151B1 (en) | 2000-05-23 | 2003-07-01 | The Regents Of The University Of Michigan | Method for producing microporous objects with fiber, wire or foil core and microporous cellular objects |
JP3820867B2 (ja) | 2000-10-17 | 2006-09-13 | 三菱自動車工業株式会社 | 車体構造 |
JP2002282981A (ja) * | 2001-03-21 | 2002-10-02 | Honda Motor Co Ltd | 自動車用パネル部材の製造方法 |
DE10117009B4 (de) * | 2001-04-05 | 2005-04-21 | Daimlerchrysler Ag | Tragsäule für einen Karosserierahmen eines Kraftfahrzeugs |
US6919035B1 (en) | 2001-05-18 | 2005-07-19 | Ensci Inc. | Metal oxide coated polymer substrates |
DE10126183A1 (de) * | 2001-05-30 | 2002-12-12 | Karmann Gmbh W | Einrichtung zum Erhöhen der Festigkeit eines Hohlformteiles einer Fahrzeugkarosserie |
JP3889940B2 (ja) | 2001-06-13 | 2007-03-07 | 株式会社東海理化電機製作所 | 金型装置、金型装置の使用方法、及び金型装置の共用方法 |
US7152292B2 (en) | 2001-08-31 | 2006-12-26 | Edag Engineering + Design Ag | Roller folding head |
ATE463322T1 (de) | 2001-11-02 | 2010-04-15 | Boeing Co | Vorrichtung und verfahren zum herstellen einer schweissverbindung mit muster bildenden restdruckspannungen |
JP2004188998A (ja) * | 2002-12-06 | 2004-07-08 | Honda Motor Co Ltd | 車体フレーム |
US6644721B1 (en) | 2002-08-30 | 2003-11-11 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle bed assembly |
DE10325906B4 (de) | 2003-06-05 | 2007-03-15 | Erwin Martin Heberer | Vorrichtung zur Abschirmung von kohärenter elektromagnetischer Strahlung sowie Laserkabine mit einer solchen Vorrichtung |
DE102004014662A1 (de) | 2004-03-25 | 2005-10-13 | Audi Ag | Anordnung mit einer Fahrzeug-Sicherung und einem Analog/Digital-Wandler |
US7745293B2 (en) | 2004-06-14 | 2010-06-29 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd | Method for manufacturing a thin film transistor including forming impurity regions by diagonal doping |
EP1621267B1 (en) * | 2004-07-28 | 2008-07-16 | Nissan Motor Co., Ltd. | Preform, hydroforming method, and hydroformed product |
ATE375830T1 (de) | 2004-09-24 | 2007-11-15 | Edag Eng & Design Ag | Bördelvorrichtung und bördelverfahren mit bauteilschutz |
US20060108783A1 (en) | 2004-11-24 | 2006-05-25 | Chi-Mou Ni | Structural assembly for vehicles and method of making same |
US7168756B2 (en) * | 2004-12-27 | 2007-01-30 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle front pillar construction |
DE102005004474B3 (de) | 2005-01-31 | 2006-08-31 | Edag Engineering + Design Ag | Bördelvorrichtung und Bördelverfahren zum Umlegen eines Bördelstegs eines Bauteils um eine Bördelkante |
US7673433B2 (en) | 2005-04-29 | 2010-03-09 | The Boeing Company | Damage-tolerant monolithic structures |
DE102005030944B4 (de) | 2005-06-30 | 2007-08-02 | Edag Engineering + Design Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Fügen von Fügestrukturen, insbesondere in der Montage von Fahrzeugbauteilen |
JP5299936B2 (ja) * | 2005-08-08 | 2013-09-25 | 日産自動車株式会社 | 中空状成形体の成形方法および成形装置並びに中空状成形体 |
ES2384269T3 (es) | 2005-09-28 | 2012-07-03 | Dip Tech. Ltd. | Tintas con un efecto comparable al del grabado para imprimir sobre superficies cerámicas |
US7716802B2 (en) | 2006-01-03 | 2010-05-18 | The Boeing Company | Method for machining using sacrificial supports |
DE102006014279A1 (de) | 2006-03-28 | 2007-10-04 | Edag Engineering + Design Ag | Spannvorrichtung zum Aufnehmen und Spannen von Bauteilen |
DE102006014282A1 (de) | 2006-03-28 | 2007-10-04 | Edag Engineering + Design Ag | Spannvorrichtung zum Aufnehmen und Spannen von Bauteilen |
JP2007292048A (ja) | 2006-03-29 | 2007-11-08 | Yamaha Motor Co Ltd | 鞍乗型車両用排気装置および鞍乗型車両 |
US8599301B2 (en) | 2006-04-17 | 2013-12-03 | Omnivision Technologies, Inc. | Arrayed imaging systems having improved alignment and associated methods |
US7249481B1 (en) | 2006-05-01 | 2007-07-31 | Ford Global Technologies, Llc | Process for forming a hydroformed automotive component with integrated weld flange |
DE102006021755A1 (de) | 2006-05-10 | 2007-11-15 | Edag Engineering + Design Ag | Energiestrahl-Löten oder -Schweißen von Bauteilen |
JP2007317750A (ja) | 2006-05-23 | 2007-12-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 撮像装置 |
DE102006038795A1 (de) | 2006-08-18 | 2008-03-20 | Fft Edag Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Überwachungsvorrichtung für eine Laserbearbeitungsvorrichtung |
DE602006014830D1 (de) | 2006-09-14 | 2010-07-22 | Ibiden Co Ltd | Verfahren zur Herstellung eines Wabenkörpers und Zusammensetzung für Sinterwabenkörper |
DE202006018552U1 (de) | 2006-12-08 | 2007-02-22 | Edag Engineering + Design Ag | Bördelhandgerät |
US7344186B1 (en) | 2007-01-08 | 2008-03-18 | Ford Global Technologies, Llc | A-pillar structure for an automotive vehicle |
DE102007002856B4 (de) | 2007-01-15 | 2012-02-09 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Vorrichtung zum Bördeln und Schweißen oder Löten von Bauteilen |
EP1949981B1 (en) | 2007-01-18 | 2015-04-29 | Toyota Motor Corporation | Composite of sheet metal parts |
DE202007003110U1 (de) | 2007-03-02 | 2007-08-02 | Edag Engineering + Design Ag | Automobil mit erleichtertem Fahrgastausstieg |
US7710347B2 (en) | 2007-03-13 | 2010-05-04 | Raytheon Company | Methods and apparatus for high performance structures |
DE102007022102B4 (de) | 2007-05-11 | 2014-04-10 | Fft Edag Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Bördeln von Bauteilen in Serienfertigungen mit kurzen Taktzeiten |
DE202007007838U1 (de) | 2007-06-01 | 2007-09-13 | Edag Engineering + Design Ag | Rollbördelwerkzeug |
WO2009012102A1 (en) | 2007-07-13 | 2009-01-22 | Advanced Ceramics Manufacturing, Llc | Aggregate-based mandrels for composite part production and composite part production methods |
CA2693332C (en) | 2007-07-20 | 2013-01-15 | Nippon Steel Corporation | Method for hydroforming and a hydroformed product |
KR20090028202A (ko) * | 2007-09-14 | 2009-03-18 | 현대모비스 주식회사 | 차량용 현가 장치의 2겹 중공 타입 알루미늄 컨트롤 암 |
US8966766B2 (en) | 2007-10-25 | 2015-03-03 | Zephyros, Inc. | Reinforcement structure and method employing bulkheads |
US9071436B2 (en) | 2007-12-21 | 2015-06-30 | The Invention Science Fund I, Llc | Security-activated robotic system |
US9626487B2 (en) | 2007-12-21 | 2017-04-18 | Invention Science Fund I, Llc | Security-activated production device |
US8429754B2 (en) | 2007-12-21 | 2013-04-23 | The Invention Science Fund I, Llc | Control technique for object production rights |
US8286236B2 (en) | 2007-12-21 | 2012-10-09 | The Invention Science Fund I, Llc | Manufacturing control system |
US9128476B2 (en) | 2007-12-21 | 2015-09-08 | The Invention Science Fund I, Llc | Secure robotic operational system |
US8752166B2 (en) | 2007-12-21 | 2014-06-10 | The Invention Science Fund I, Llc | Security-activated operational components |
US9818071B2 (en) | 2007-12-21 | 2017-11-14 | Invention Science Fund I, Llc | Authorization rights for operational components |
DE102008003067B4 (de) | 2008-01-03 | 2013-05-29 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Verfahren und Biegewerkzeug zum Biegen eines Werkstücks |
US7908922B2 (en) | 2008-01-24 | 2011-03-22 | Delphi Technologies, Inc. | Silicon integrated angular rate sensor |
DE102008008306A1 (de) | 2008-02-07 | 2009-08-13 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Drehtisch |
DE102008013591B4 (de) | 2008-03-11 | 2010-02-18 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Werkzeug, Anlage und Verfahren zur Herstellung eines Kabelbaums |
DE102008047800B4 (de) | 2008-05-09 | 2021-11-18 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Werkzeug zur Herstellung einer Fixierverbindung an formschlüssig gefügten Bauteilen |
EP2279061B1 (de) | 2008-05-21 | 2014-07-16 | FFT EDAG Produktionssysteme GmbH & Co. KG | Spannrahmenloses fügen von bauteilen |
WO2009154484A2 (en) | 2008-06-20 | 2009-12-23 | Business Intelligence Solutions Safe B.V. | Methods, apparatus and systems for data visualization and related applications |
JP4719785B2 (ja) | 2008-10-31 | 2011-07-06 | 本田技研工業株式会社 | 車体側部構造 |
US8383028B2 (en) | 2008-11-13 | 2013-02-26 | The Boeing Company | Method of manufacturing co-molded inserts |
US8171769B2 (en) | 2009-01-27 | 2012-05-08 | Ford Global Technologies | Method of forming a flanged tubular member in hydroforming |
US8452073B2 (en) | 2009-04-08 | 2013-05-28 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Closed-loop process control for electron beam freeform fabrication and deposition processes |
DE102009018619B4 (de) | 2009-04-27 | 2014-07-17 | Fft Edag Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Roboterabstützung |
DE102009018618B4 (de) | 2009-04-27 | 2018-09-06 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Spannvorrichtung, Anlage und Verfahren zur Bearbeitung wechselnder Bauteiltypen |
DE102009024344B4 (de) | 2009-06-09 | 2011-02-24 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Verfahren und Werkzeug zum Bördeln eines Werkstücks |
DE202009012432U1 (de) | 2009-09-15 | 2010-01-28 | Edag Gmbh & Co. Kgaa | Karosseriebauteil |
US8354170B1 (en) | 2009-10-06 | 2013-01-15 | Hrl Laboratories, Llc | Elastomeric matrix composites |
US8610761B2 (en) | 2009-11-09 | 2013-12-17 | Prohectionworks, Inc. | Systems and methods for optically projecting three-dimensional text, images and/or symbols onto three-dimensional objects |
US8606540B2 (en) | 2009-11-10 | 2013-12-10 | Projectionworks, Inc. | Hole measurement apparatuses |
US8755923B2 (en) | 2009-12-07 | 2014-06-17 | Engineering Technology Associates, Inc. | Optimization system |
US8686997B2 (en) | 2009-12-18 | 2014-04-01 | Sassault Systemes | Method and system for composing an assembly |
DE102010060082A1 (de) | 2010-01-26 | 2011-07-28 | Rittal GmbH & Co. KG, 35745 | Tragprofil für ein Tragarmsystem |
EP2383669B1 (en) | 2010-04-02 | 2018-07-11 | Dassault Systèmes | Design of a part modeled by parallel geodesic curves |
CN102233901B (zh) * | 2010-04-23 | 2013-08-07 | 本田技研工业株式会社 | 多边形截面车架以及车身后部构造 |
CN103384898A (zh) | 2010-06-21 | 2013-11-06 | 约翰·吉利斯 | 计算机实现的工具箱系统和方法 |
US8289352B2 (en) | 2010-07-15 | 2012-10-16 | HJ Laboratories, LLC | Providing erasable printing with nanoparticles |
WO2013028150A2 (en) | 2010-08-11 | 2013-02-28 | Massachusetts Institute Of Technology | Articulating protective system for resisting mechanical loads |
EP2799150B1 (en) | 2013-05-02 | 2016-04-27 | Hexagon Technology Center GmbH | Graphical application system |
US9898776B2 (en) | 2010-09-24 | 2018-02-20 | Amazon Technologies, Inc. | Providing services related to item delivery via 3D manufacturing on demand |
US9672550B2 (en) | 2010-09-24 | 2017-06-06 | Amazon Technologies, Inc. | Fulfillment of orders for items using 3D manufacturing on demand |
US9858604B2 (en) | 2010-09-24 | 2018-01-02 | Amazon Technologies, Inc. | Vendor interface for item delivery via 3D manufacturing on demand |
US9684919B2 (en) | 2010-09-24 | 2017-06-20 | Amazon Technologies, Inc. | Item delivery using 3D manufacturing on demand |
US20120086238A1 (en) * | 2010-10-11 | 2012-04-12 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Reinforced rocker panel structure |
US9566758B2 (en) | 2010-10-19 | 2017-02-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Digital flexural materials |
US9690286B2 (en) | 2012-06-21 | 2017-06-27 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for digital material skins |
WO2012109266A2 (en) | 2011-02-07 | 2012-08-16 | Ion Geophysical Corporation | Method and apparatus for sensing underwater signals |
CN103328312B (zh) * | 2011-02-09 | 2016-01-27 | 本田技研工业株式会社 | 汽车的前侧车架构造 |
EP2495292B1 (de) | 2011-03-04 | 2013-07-24 | FFT EDAG Produktionssysteme GmbH & Co. KG | Fügeflächenvorbehandlungsvorrichtung und Fügeflächenvorbehandlungsverfahren |
CN103717378B (zh) | 2011-06-02 | 2016-04-27 | A·雷蒙德公司 | 通过三维印刷制造的紧固件 |
US9246299B2 (en) | 2011-08-04 | 2016-01-26 | Martin A. Stuart | Slab laser and amplifier |
US9101979B2 (en) | 2011-10-31 | 2015-08-11 | California Institute Of Technology | Methods for fabricating gradient alloy articles with multi-functional properties |
US10011089B2 (en) | 2011-12-31 | 2018-07-03 | The Boeing Company | Method of reinforcement for additive manufacturing |
DE102012101939A1 (de) | 2012-03-08 | 2013-09-12 | Klaus Schwärzler | Verfahren und Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau eines Formkörpers |
US9566742B2 (en) | 2012-04-03 | 2017-02-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for computer-assisted spray foam fabrication |
US9669444B2 (en) * | 2012-04-13 | 2017-06-06 | Jfe Steel Corporation | Method of manufacturing curvilineal closed structure parts without flange and apparatus for the same |
US20130310507A1 (en) | 2012-05-18 | 2013-11-21 | 3D Systems, Inc. | Adhesive for 3D Printing |
US8873238B2 (en) | 2012-06-11 | 2014-10-28 | The Boeing Company | Chassis system and method for holding and protecting electronic modules |
US9533526B1 (en) | 2012-06-15 | 2017-01-03 | Joel Nevins | Game object advances for the 3D printing entertainment industry |
US9672389B1 (en) | 2012-06-26 | 2017-06-06 | The Mathworks, Inc. | Generic human machine interface for a graphical model |
EP2689865B1 (de) | 2012-07-27 | 2016-09-14 | FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG | Bördelpresse |
EP2880638A1 (en) | 2012-07-30 | 2015-06-10 | Materialise N.V. | Systems and methods for forming and utilizing bending maps for object design |
US8437513B1 (en) | 2012-08-10 | 2013-05-07 | EyeVerify LLC | Spoof detection for biometric authentication |
US10029415B2 (en) | 2012-08-16 | 2018-07-24 | Stratasys, Inc. | Print head nozzle for use with additive manufacturing system |
JP6415447B2 (ja) | 2012-12-19 | 2018-10-31 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se | 1つ以上の物体を光学的に検出するための検出器 |
US9329020B1 (en) | 2013-01-02 | 2016-05-03 | Lockheed Martin Corporation | System, method, and computer program product to provide wireless sensing based on an aggregate magnetic field reading |
US9244986B2 (en) | 2013-01-11 | 2016-01-26 | Buckyball Mobile, Inc. | Method and system for interactive geometric representations, configuration and control of data |
US9609755B2 (en) | 2013-01-17 | 2017-03-28 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Nanosized particles deposited on shaped surface geometries |
US9626489B2 (en) | 2013-03-13 | 2017-04-18 | Intertrust Technologies Corporation | Object rendering systems and methods |
US9764415B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-09-19 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of Nasa | Height control and deposition measurement for the electron beam free form fabrication (EBF3) process |
US20140277669A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Sikorsky Aircraft Corporation | Additive topology optimized manufacturing for multi-functional components |
US9555580B1 (en) | 2013-03-21 | 2017-01-31 | Temper Ip, Llc. | Friction stir welding fastener |
US9126365B1 (en) | 2013-03-22 | 2015-09-08 | Markforged, Inc. | Methods for composite filament fabrication in three dimensional printing |
EP3725497B1 (en) | 2013-03-22 | 2024-07-03 | Markforged, Inc. | Three-dimensional printer |
US9186848B2 (en) | 2013-03-22 | 2015-11-17 | Markforged, Inc. | Three dimensional printing of composite reinforced structures |
US9149988B2 (en) | 2013-03-22 | 2015-10-06 | Markforged, Inc. | Three dimensional printing |
US9156205B2 (en) | 2013-03-22 | 2015-10-13 | Markforged, Inc. | Three dimensional printer with composite filament fabrication |
WO2014169238A1 (en) | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Digimarc Corporation | Methods for object recognition and related arrangements |
CN105209513B (zh) | 2013-04-26 | 2018-11-20 | 帝斯曼知识产权资产管理有限公司 | 用于粉末涂料组合物的乙烯基官能化聚氨酯树脂 |
EP2805800B1 (de) | 2013-05-22 | 2015-09-16 | FFT EDAG Produktionssysteme GmbH & Co. KG | Fügen eines Werkstücks mit versteckter Fügenaht |
ES2541428T3 (es) | 2013-06-07 | 2015-07-20 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Dispositivo para su uso en la manipulación de una carga y procedimiento para fabricar un dispositivo de este tipo |
US9741954B2 (en) | 2013-06-13 | 2017-08-22 | Basf Se | Optical detector and method for manufacturing the same |
EP2813432B1 (en) | 2013-06-13 | 2017-12-20 | Airbus Operations GmbH | Method of installing a fixture |
JP2016529473A (ja) | 2013-06-13 | 2016-09-23 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se | 少なくとも1つの物体を光学的に検出する検出器 |
US9724877B2 (en) | 2013-06-23 | 2017-08-08 | Robert A. Flitsch | Methods and apparatus for mobile additive manufacturing of advanced structures and roadways |
US9688032B2 (en) | 2013-07-01 | 2017-06-27 | GM Global Technology Operations LLC | Thermoplastic component repair |
GB201313840D0 (en) | 2013-08-02 | 2013-09-18 | Rolls Royce Plc | Method of Manufacturing a Component |
GB201313839D0 (en) | 2013-08-02 | 2013-09-18 | Rolls Royce Plc | Method of Manufacturing a Component |
GB201313841D0 (en) | 2013-08-02 | 2013-09-18 | Rolls Royce Plc | Method of Manufacturing a Component |
JP6403776B2 (ja) | 2013-08-19 | 2018-10-10 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se | 光学検出器 |
CN105637382B (zh) | 2013-08-19 | 2017-08-25 | 巴斯夫欧洲公司 | 用于确定至少一种物体的位置的检测器 |
US10197338B2 (en) | 2013-08-22 | 2019-02-05 | Kevin Hans Melsheimer | Building system for cascading flows of matter and energy |
US10052820B2 (en) | 2013-09-13 | 2018-08-21 | Made In Space, Inc. | Additive manufacturing of extended structures |
WO2015053940A1 (en) | 2013-10-07 | 2015-04-16 | United Technologies Corporation | Additively grown enhanced impact resistance features for improved structure and joint protection |
US9248611B2 (en) | 2013-10-07 | 2016-02-02 | David A. Divine | 3-D printed packaging |
US10725451B2 (en) | 2013-10-21 | 2020-07-28 | Made In Space, Inc. | Terrestrial and space-based manufacturing systems |
US10086568B2 (en) | 2013-10-21 | 2018-10-02 | Made In Space, Inc. | Seamless scanning and production devices and methods |
US9027989B1 (en) | 2013-10-24 | 2015-05-12 | Ford Global Technologies, Llc | Extruded body component with notched flange to reduce strain in bending |
US9174680B2 (en) * | 2013-10-24 | 2015-11-03 | Ford Global Technologies, Llc | Formation in hollow extruded vehicle frame component for subassembly attachment and method of forming the same |
CA2926702C (en) | 2013-11-21 | 2021-07-13 | Dsm Ip Assets B.V. | Thermosetting powder coating compositions comprising methyl-substituted benzoyl peroxide |
WO2015077053A1 (en) | 2013-11-21 | 2015-05-28 | Sabic Global Technologies B.V. | Reduced density article |
US10013777B2 (en) | 2013-11-25 | 2018-07-03 | 7D Surgical Inc. | System and method for generating partial surface from volumetric data for registration to surface topology image data |
US9604124B2 (en) | 2013-12-05 | 2017-03-28 | Aaron Benjamin Aders | Technologies for transportation |
US9555315B2 (en) | 2013-12-05 | 2017-01-31 | Aaron Benjamin Aders | Technologies for transportation |
FI127345B (fi) * | 2013-12-18 | 2018-04-13 | Maekelae Alu Oy | Menetelmä alumiiniprofiilin valmistamiseksi |
EP2886448B1 (en) | 2013-12-20 | 2017-03-08 | Airbus Operations GmbH | A load bearing element and a method for manufacturing a load bearing element |
TW201527070A (zh) | 2014-01-06 | 2015-07-16 | Prior Company Ltd | 裝飾薄膜及其製造方法以及加飾成型品的製造方法 |
WO2015105024A1 (ja) | 2014-01-10 | 2015-07-16 | 勝義 近藤 | チタン粉末材料、チタン素材及び酸素固溶チタン粉末材料の製造方法 |
EP3097998B1 (en) | 2014-01-24 | 2024-02-07 | Katsuyoshi Kondoh | Process for producing powder material of solid solution of nitrogen in titanium |
US9424503B2 (en) | 2014-08-11 | 2016-08-23 | Brian Kieser | Structurally encoded component and method of manufacturing structurally encoded component |
WO2015126329A1 (en) | 2014-02-24 | 2015-08-27 | Singapore University Of Technology And Design | Verification methods and verification devices |
US9782936B2 (en) | 2014-03-01 | 2017-10-10 | Anguleris Technologies, Llc | Method and system for creating composite 3D models for building information modeling (BIM) |
US9817922B2 (en) | 2014-03-01 | 2017-11-14 | Anguleris Technologies, Llc | Method and system for creating 3D models from 2D data for building information modeling (BIM) |
US9703896B2 (en) | 2014-03-11 | 2017-07-11 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Generation of custom modular objects |
US10006156B2 (en) | 2014-03-21 | 2018-06-26 | Goodrich Corporation | Systems and methods for calculated tow fiber angle |
JP6100191B2 (ja) | 2014-03-26 | 2017-03-22 | 豊田鉄工株式会社 | 車両用構造部材の製造方法 |
US9765226B2 (en) | 2014-03-27 | 2017-09-19 | Disney Enterprises, Inc. | Ultraviolet printing with luminosity control |
US10294982B2 (en) | 2014-03-28 | 2019-05-21 | The Boeing Company | Systems, methods, and apparatus for supported shafts |
US10018576B2 (en) | 2014-04-09 | 2018-07-10 | Texas Instruments Incorporated | Material detection and analysis using a dielectric waveguide |
KR101588762B1 (ko) | 2014-04-09 | 2016-01-26 | 현대자동차 주식회사 | 차체 전방 구조물 |
US9597843B2 (en) | 2014-05-15 | 2017-03-21 | The Boeing Company | Method and apparatus for layup tooling |
EP3145798B1 (en) | 2014-05-16 | 2019-11-13 | Divergent Technologies, Inc. | Modular formed nodes for vehicle chassis and their methods of use |
US9643361B2 (en) | 2014-05-27 | 2017-05-09 | Jian Liu | Method and apparatus for three-dimensional additive manufacturing with a high energy high power ultrafast laser |
US10074128B2 (en) | 2014-06-08 | 2018-09-11 | Shay C. Colson | Pre-purchase mechanism for autonomous vehicles |
DE202014102800U1 (de) | 2014-06-17 | 2014-06-27 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Segmentierte Bauteilauflage |
US20150367415A1 (en) | 2014-06-20 | 2015-12-24 | Velo3D, Inc. | Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing |
US9073586B1 (en) * | 2014-06-27 | 2015-07-07 | Ford Global Technologies, Llc | Transverse sill reinforcement for a truck bed and method of making a sill reinforcement |
WO2016012977A1 (en) | 2014-07-25 | 2016-01-28 | Sabic Global Technologies B.V. | Crushable polyermic rail extensions, systems, and methods of making and using the same |
CA2957274C (en) | 2014-08-04 | 2021-05-25 | Washington State University | Vapor cooled shielding liner for cryogenic storage in composite pressure vessels |
US9783324B2 (en) | 2014-08-26 | 2017-10-10 | The Boeing Company | Vessel insulation assembly |
JP5688669B1 (ja) | 2014-09-09 | 2015-03-25 | グラフェンプラットフォーム株式会社 | グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材、これを含有するグラフェン分散液及びグラフェン複合体並びにこれを製造する方法 |
US9696238B2 (en) | 2014-09-16 | 2017-07-04 | The Boeing Company | Systems and methods for icing flight tests |
MX2017003309A (es) | 2014-09-24 | 2017-06-23 | Holland Lp | Conector de rejilla y aparato, sistema separador y metodos de uso de los mismos. |
US10285219B2 (en) | 2014-09-25 | 2019-05-07 | Aurora Flight Sciences Corporation | Electrical curing of composite structures |
US9854828B2 (en) | 2014-09-29 | 2018-01-02 | William Langeland | Method, system and apparatus for creating 3D-printed edible objects |
US10081140B2 (en) | 2014-10-29 | 2018-09-25 | The Boeing Company | Apparatus for and method of compaction of a prepreg |
US10108766B2 (en) | 2014-11-05 | 2018-10-23 | The Boeing Company | Methods and apparatus for analyzing fatigue of a structure and optimizing a characteristic of the structure based on the fatigue analysis |
EP3018051A1 (en) | 2014-11-06 | 2016-05-11 | Airbus Operations GmbH | Structural component and method for producing a structural component |
US10022792B2 (en) | 2014-11-13 | 2018-07-17 | The Indian Institute of Technology | Process of dough forming of polymer-metal blend suitable for shape forming |
EP3218248B1 (en) | 2014-11-13 | 2019-01-09 | SABIC Global Technologies B.V. | Drag reducing aerodynamic vehicle components and methods of making the same |
US10016852B2 (en) | 2014-11-13 | 2018-07-10 | The Boeing Company | Apparatuses and methods for additive manufacturing |
US9915527B2 (en) | 2014-11-17 | 2018-03-13 | The Boeing Company | Detachable protective coverings and protection methods |
DE102014116938A1 (de) | 2014-11-19 | 2016-05-19 | Airbus Operations Gmbh | Herstellung von Komponenten eines Fahrzeugs unter Anwendung von Additive Layer Manufacturing |
US9600929B1 (en) | 2014-12-01 | 2017-03-21 | Ngrain (Canada) Corporation | System, computer-readable medium and method for 3D-differencing of 3D voxel models |
US9595795B2 (en) | 2014-12-09 | 2017-03-14 | Te Connectivity Corporation | Header assembly |
DE102014225488A1 (de) | 2014-12-10 | 2016-06-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Polymerzusammensetzung mit verzögertem Kristallisationsverhalten, das Kristallisationsverhalten beeinflussende Additivzusammensetzung, Verfahren zur Herabsetzung des Kristallisationspunktes sowie Verwendung einer Additivzusammensetzung |
US10160278B2 (en) | 2014-12-16 | 2018-12-25 | Aktv8 LLC | System and method for vehicle stabilization |
US9789922B2 (en) | 2014-12-18 | 2017-10-17 | The Braun Corporation | Modified door opening of a motorized vehicle for accommodating a ramp system and method thereof |
US9821339B2 (en) | 2014-12-19 | 2017-11-21 | Palo Alto Research Center Incorporated | System and method for digital fabrication of graded, hierarchical material structures |
US9486960B2 (en) | 2014-12-19 | 2016-11-08 | Palo Alto Research Center Incorporated | System for digital fabrication of graded, hierarchical material structures |
US9854227B2 (en) | 2015-01-08 | 2017-12-26 | David G Grossman | Depth sensor |
DE102015100659B4 (de) | 2015-01-19 | 2023-01-05 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Bördelsystem, Bördeleinheit und Bördelverfahren für ein autarkes Bördeln |
US9718434B2 (en) | 2015-01-21 | 2017-08-01 | GM Global Technology Operations LLC | Tunable energy absorbers |
GB2534582A (en) | 2015-01-28 | 2016-08-03 | Jaguar Land Rover Ltd | An impact energy absorbing device for a vehicle |
US10449737B2 (en) | 2015-03-04 | 2019-10-22 | Ebert Composites Corporation | 3D thermoplastic composite pultrusion system and method |
US10124546B2 (en) | 2015-03-04 | 2018-11-13 | Ebert Composites Corporation | 3D thermoplastic composite pultrusion system and method |
US9616623B2 (en) | 2015-03-04 | 2017-04-11 | Ebert Composites Corporation | 3D thermoplastic composite pultrusion system and method |
US9731773B2 (en) | 2015-03-11 | 2017-08-15 | Caterpillar Inc. | Node for a space frame |
WO2016149400A1 (en) | 2015-03-16 | 2016-09-22 | Sabic Global Technologies B.V. | Fibrillated polymer compositions and methods of their manufacture |
US10065367B2 (en) | 2015-03-20 | 2018-09-04 | Chevron Phillips Chemical Company Lp | Phonon generation in bulk material for manufacturing |
US10040239B2 (en) | 2015-03-20 | 2018-08-07 | Chevron Phillips Chemical Company Lp | System and method for writing an article of manufacture into bulk material |
US10442503B2 (en) | 2015-03-27 | 2019-10-15 | Taylor Made Group, Llc | Tubing with internal channel |
US9611667B2 (en) | 2015-05-05 | 2017-04-04 | West Virginia University | Durable, fire resistant, energy absorbing and cost-effective strengthening systems for structural joints and members |
WO2016179441A1 (en) | 2015-05-07 | 2016-11-10 | Massachusetts Institute Of Technology | Digital material assembly by passive means and modular isotropic lattice extruder system (miles) |
EP3090948A1 (en) | 2015-05-08 | 2016-11-09 | Raymond R M Wang | Airflow modification apparatus and method |
US9481402B1 (en) | 2015-05-26 | 2016-11-01 | Honda Motor Co., Ltd. | Methods and apparatus for supporting vehicle components |
US9796137B2 (en) | 2015-06-08 | 2017-10-24 | The Boeing Company | Additive manufacturing methods |
US9963978B2 (en) | 2015-06-09 | 2018-05-08 | Ebert Composites Corporation | 3D thermoplastic composite pultrusion system and method |
US10201941B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-02-12 | The Boeing Company | Systems for additively manufacturing composite parts |
US10232550B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-03-19 | The Boeing Company | Systems for additively manufacturing composite parts |
US10112380B2 (en) | 2015-07-31 | 2018-10-30 | The Boeing Company | Methods for additively manufacturing composite parts |
US10343330B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-07-09 | The Boeing Company | Systems for additively manufacturing composite parts |
US10289875B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-05-14 | Portland State University | Embedding data on objects using surface modulation |
US10343355B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-07-09 | The Boeing Company | Systems for additively manufacturing composite parts |
WO2017031003A1 (en) | 2015-08-14 | 2017-02-23 | Whitehead Scott | Vehicle protection apparatus |
EP3135442B1 (en) | 2015-08-26 | 2018-12-19 | Airbus Operations GmbH | Robot system and method of operating a robot system |
EP3135566B1 (de) | 2015-08-28 | 2020-11-25 | EDAG Engineering GmbH | Fahrzeugleichtbaustruktur in flexibler fertigung |
US9957031B2 (en) | 2015-08-31 | 2018-05-01 | The Boeing Company | Systems and methods for manufacturing a tubular structure |
US9789548B2 (en) | 2015-08-31 | 2017-10-17 | The Boeing Company | Geodesic structure forming systems and methods |
DE202015104709U1 (de) | 2015-09-04 | 2015-10-13 | Edag Engineering Gmbh | Mobile Kommunikationseinrichtung und Softwarecode sowie Verkehrsentität |
US9590699B1 (en) | 2015-09-11 | 2017-03-07 | Texas Instuments Incorporated | Guided near field communication for short range data communication |
EP3350988B1 (en) | 2015-09-14 | 2019-08-07 | trinamiX GmbH | 3d camera |
US9718302B2 (en) | 2015-09-22 | 2017-08-01 | The Boeing Company | Decorative laminate with non-visible light activated material and system and method for using the same |
CN113176247A (zh) | 2015-10-07 | 2021-07-27 | 加利福尼亚大学校董会 | 石墨烯系多模态传感器 |
EP3360118B1 (en) | 2015-10-07 | 2021-03-31 | Michael D. Velez | Flow alarm |
DE202015105595U1 (de) | 2015-10-21 | 2016-01-14 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Absolutes robotergestütztes Positionsverfahren |
JP2018535121A (ja) | 2015-11-06 | 2018-11-29 | ヴェロ・スリー・ディー・インコーポレイテッド | 熟達した3次元印刷 |
US10022912B2 (en) | 2015-11-13 | 2018-07-17 | GM Global Technology Operations LLC | Additive manufacturing of a unibody vehicle |
US9846933B2 (en) | 2015-11-16 | 2017-12-19 | General Electric Company | Systems and methods for monitoring components |
US10048769B2 (en) | 2015-11-18 | 2018-08-14 | Ted Selker | Three-dimensional computer-aided-design system user interface |
US9783977B2 (en) | 2015-11-20 | 2017-10-10 | University Of South Florida | Shape-morphing space frame apparatus using unit cell bistable elements |
KR20180087305A (ko) | 2015-11-21 | 2018-08-01 | 에이티에스 엠이알, 엘엘씨 | 고체 기판의 표면 상에 층을 형성하는 시스템들 및 방법들과 그에 의해 형성된 생성물들 |
US10436038B2 (en) | 2015-12-07 | 2019-10-08 | General Electric Company | Turbine engine with an airfoil having a tip shelf outlet |
EP3386662A4 (en) | 2015-12-10 | 2019-11-13 | Velo3d Inc. | COMPETENT THREE-DIMENSIONAL PRINTING |
US10350823B2 (en) | 2015-12-22 | 2019-07-16 | Carbon, Inc. | Dual precursor resin systems for additive manufacturing with dual cure resins |
US10343331B2 (en) | 2015-12-22 | 2019-07-09 | Carbon, Inc. | Wash liquids for use in additive manufacturing with dual cure resins |
US10289263B2 (en) | 2016-01-08 | 2019-05-14 | The Boeing Company | Data acquisition and encoding process linking physical objects with virtual data for manufacturing, inspection, maintenance and repair |
US10294552B2 (en) | 2016-01-27 | 2019-05-21 | GM Global Technology Operations LLC | Rapidly solidified high-temperature aluminum iron silicon alloys |
WO2017142953A1 (en) | 2016-02-16 | 2017-08-24 | Board Of Regents, University Of Texas System | Mechanisms for constructing spline surfaces to provide inter-surface continuity |
US9931697B2 (en) | 2016-02-18 | 2018-04-03 | Velo3D, Inc. | Accurate three-dimensional printing |
US10336050B2 (en) | 2016-03-07 | 2019-07-02 | Thermwood Corporation | Apparatus and methods for fabricating components |
US10011685B2 (en) | 2016-03-11 | 2018-07-03 | The Boeing Company | Polyarylether ketone imide adhesives |
US9976063B2 (en) | 2016-03-11 | 2018-05-22 | The Boeing Company | Polyarylether ketone imide sulfone adhesives |
US10234342B2 (en) | 2016-04-04 | 2019-03-19 | Xerox Corporation | 3D printed conductive compositions anticipating or indicating structural compromise |
KR20180115344A (ko) | 2016-04-20 | 2018-10-22 | 아르코닉 인코포레이티드 | 알루미늄, 코발트, 철, 및 니켈로 이루어진 fcc 재료, 및 이로 제조된 제품 |
WO2017184778A1 (en) | 2016-04-20 | 2017-10-26 | Arconic Inc. | Fcc materials of aluminum, cobalt and nickel, and products made therefrom |
US10393315B2 (en) | 2016-04-26 | 2019-08-27 | Ford Global Technologies, Llc | Cellular structures with twelve-cornered cells |
EP3248758B1 (en) | 2016-05-24 | 2021-02-17 | Airbus Operations GmbH | System and method for handling a component |
CA3025470A1 (en) | 2016-05-24 | 2017-11-30 | Divergent Technologies, Inc. | Systems and methods for additive manufacturing of transport structures |
US10384393B2 (en) | 2016-05-27 | 2019-08-20 | Florida State University Research Foundation, Inc. | Polymeric ceramic precursors, apparatuses, systems, and methods |
JP2019527138A (ja) | 2016-06-09 | 2019-09-26 | ダイバージェント テクノロジーズ, インコーポレイテッドDivergent Technologies, Inc. | アークおよびノードの設計ならびに製作のためのシステムおよび方法 |
US10275564B2 (en) | 2016-06-17 | 2019-04-30 | The Boeing Company | System for analysis of a repair for a structure |
US10252336B2 (en) | 2016-06-29 | 2019-04-09 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing and three-dimensional printers |
US10406750B2 (en) | 2016-08-04 | 2019-09-10 | The Regents Of The University Of Michigan | Fiber-reinforced 3D printing |
US10254499B1 (en) | 2016-08-05 | 2019-04-09 | Southern Methodist University | Additive manufacturing of active devices using dielectric, conductive and magnetic materials |
US9933092B2 (en) | 2016-08-18 | 2018-04-03 | Deflecto, LLC | Tubular structures and knurling systems and methods of manufacture and use thereof |
US10359756B2 (en) | 2016-08-23 | 2019-07-23 | Echostar Technologies Llc | Dynamic 3D object recognition and printing |
US10179640B2 (en) | 2016-08-24 | 2019-01-15 | The Boeing Company | Wing and method of manufacturing |
US10220881B2 (en) | 2016-08-26 | 2019-03-05 | Ford Global Technologies, Llc | Cellular structures with fourteen-cornered cells |
US10392131B2 (en) | 2016-08-26 | 2019-08-27 | The Boeing Company | Additive manufactured tool assembly |
US10291193B2 (en) | 2016-09-02 | 2019-05-14 | Texas Instruments Incorporated | Combining power amplifiers at millimeter wave frequencies |
US10429006B2 (en) | 2016-10-12 | 2019-10-01 | Ford Global Technologies, Llc | Cellular structures with twelve-cornered cells |
US10214248B2 (en) | 2016-11-14 | 2019-02-26 | Hall Labs Llc | Tripartite support mechanism for frame-mounted vehicle components |
US9879981B1 (en) | 2016-12-02 | 2018-01-30 | General Electric Company | Systems and methods for evaluating component strain |
US10015908B2 (en) | 2016-12-07 | 2018-07-03 | The Boeing Company | System and method for cryogenic cooling of electromagnetic induction filter |
US10210662B2 (en) | 2016-12-09 | 2019-02-19 | Fyusion, Inc. | Live augmented reality using tracking |
US9996945B1 (en) | 2016-12-12 | 2018-06-12 | Fyusion, Inc. | Live augmented reality guides |
US10017384B1 (en) | 2017-01-06 | 2018-07-10 | Nanoclear Technologies Inc. | Property control of multifunctional surfaces |
DE102017200191A1 (de) | 2017-01-09 | 2018-07-12 | Ford Global Technologies, Llc | Glätten einer aus einem Kunststoff gebildeten Oberfläche eines Artikels |
US10071525B2 (en) | 2017-02-07 | 2018-09-11 | Thermwood Corporation | Apparatus and method for printing long composite thermoplastic parts on a dual gantry machine during additive manufacturing |
US10392097B2 (en) | 2017-02-16 | 2019-08-27 | The Boeing Company | Efficient sub-structures |
US20180240565A1 (en) | 2017-02-17 | 2018-08-23 | Polydrop, Llc | Conductive polymer-matrix compositions and uses thereof |
US10337542B2 (en) | 2017-02-28 | 2019-07-02 | The Boeing Company | Curtain retention bracket |
US20180250771A1 (en) | 2017-03-02 | 2018-09-06 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing of three-dimensional objects |
US10343725B2 (en) | 2017-03-03 | 2019-07-09 | GM Global Technology Operations LLC | Automotive structural component and method of manufacture |
US10068316B1 (en) | 2017-03-03 | 2018-09-04 | Fyusion, Inc. | Tilts as a measure of user engagement for multiview digital media representations |
US10440351B2 (en) | 2017-03-03 | 2019-10-08 | Fyusion, Inc. | Tilts as a measure of user engagement for multiview interactive digital media representations |
US10356395B2 (en) | 2017-03-03 | 2019-07-16 | Fyusion, Inc. | Tilts as a measure of user engagement for multiview digital media representations |
US20180281284A1 (en) | 2017-03-28 | 2018-10-04 | Velo3D, Inc. | Material manipulation in three-dimensional printing |
US10178800B2 (en) | 2017-03-30 | 2019-01-08 | Honeywell International Inc. | Support structure for electronics having fluid passageway for convective heat transfer |
WO2018187611A1 (en) | 2017-04-05 | 2018-10-11 | Aerion Intellectual Property Management Corporation | Solid modeler that provides spatial gradients of 3d cad models of solid objects |
US10200677B2 (en) | 2017-05-22 | 2019-02-05 | Fyusion, Inc. | Inertial measurement unit progress estimation |
US10237477B2 (en) | 2017-05-22 | 2019-03-19 | Fyusion, Inc. | Loop closure |
US10313651B2 (en) | 2017-05-22 | 2019-06-04 | Fyusion, Inc. | Snapshots at predefined intervals or angles |
US10343724B2 (en) | 2017-06-02 | 2019-07-09 | Gm Global Technology Operations Llc. | System and method for fabricating structures |
US10221530B2 (en) | 2017-06-12 | 2019-03-05 | Driskell Holdings, LLC | Directional surface marking safety and guidance devices and systems |
US10391710B2 (en) | 2017-06-27 | 2019-08-27 | Arevo, Inc. | Deposition of non-uniform non-overlapping curvilinear segments of anisotropic filament to form non-uniform layers |
US10461810B2 (en) | 2017-06-29 | 2019-10-29 | Texas Instruments Incorporated | Launch topology for field confined near field communication system |
US10171578B1 (en) | 2017-06-29 | 2019-01-01 | Texas Instruments Incorporated | Tapered coax launch structure for a near field communication system |
US10425793B2 (en) | 2017-06-29 | 2019-09-24 | Texas Instruments Incorporated | Staggered back-to-back launch topology with diagonal waveguides for field confined near field communication system |
US10389410B2 (en) | 2017-06-29 | 2019-08-20 | Texas Instruments Incorporated | Integrated artificial magnetic launch surface for near field communication system |
US10572963B1 (en) | 2017-07-14 | 2020-02-25 | Synapse Technology Corporation | Detection of items |
DE202017104785U1 (de) | 2017-08-09 | 2017-09-07 | Edag Engineering Gmbh | Lager für Fahrerhaus eines Fahrzeugs |
DE202017105281U1 (de) | 2017-09-01 | 2017-09-11 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Fahrwagen zum Befördern und Positionieren eines Flugzeugbauteils |
DE102017120422B4 (de) | 2017-09-05 | 2020-07-23 | Edag Engineering Gmbh | Schwenkgelenk mit zusätzlichem Freiheitsgrad |
DE102017120384B4 (de) | 2017-09-05 | 2023-03-16 | Fft Produktionssysteme Gmbh & Co. Kg | Befüllvorrichtung zum Befüllen von Klimaanlagen mit CO2 |
DE202017105474U1 (de) | 2017-09-08 | 2018-12-14 | Edag Engineering Gmbh | Materialoptimierter Verbindungsknoten |
DE202017105475U1 (de) | 2017-09-08 | 2018-12-12 | Edag Engineering Gmbh | Generativ gefertigte Batteriehalterung |
US10421496B2 (en) | 2017-09-15 | 2019-09-24 | Honda Motor Co., Ltd. | Panoramic roof stiffener reinforcement |
US10469768B2 (en) | 2017-10-13 | 2019-11-05 | Fyusion, Inc. | Skeleton-based effects and background replacement |
US10343727B1 (en) | 2018-01-31 | 2019-07-09 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Two-piece deck post |
US10382739B1 (en) | 2018-04-26 | 2019-08-13 | Fyusion, Inc. | Visual annotation using tagging sessions |
US10310197B1 (en) | 2018-09-17 | 2019-06-04 | Waymo Llc | Transmitter devices having bridge structures |
-
2017
- 2017-06-09 JP JP2018562236A patent/JP2019527138A/ja active Pending
- 2017-06-09 KR KR1020197000341A patent/KR20190006593A/ko unknown
- 2017-06-09 EP EP17811130.8A patent/EP3468729A4/en not_active Ceased
- 2017-06-09 SG SG11201810626YA patent/SG11201810626YA/en unknown
- 2017-06-09 US US15/619,326 patent/US10173255B2/en active Active
- 2017-06-09 WO PCT/US2017/036879 patent/WO2017214580A1/en unknown
- 2017-06-09 CA CA3025576A patent/CA3025576A1/en not_active Abandoned
- 2017-06-09 CN CN201780035154.6A patent/CN109311070A/zh active Pending
- 2017-06-09 AU AU2017278225A patent/AU2017278225A1/en not_active Abandoned
-
2018
- 2018-10-16 US US16/162,307 patent/US11192168B2/en active Active
- 2018-11-21 US US16/198,543 patent/US20190160515A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2017278225A1 (en) | 2019-01-24 |
KR20190006593A (ko) | 2019-01-18 |
WO2017214580A1 (en) | 2017-12-14 |
US10173255B2 (en) | 2019-01-08 |
US20190160515A1 (en) | 2019-05-30 |
CN109311070A (zh) | 2019-02-05 |
EP3468729A4 (en) | 2020-02-19 |
US11192168B2 (en) | 2021-12-07 |
US20190047037A1 (en) | 2019-02-14 |
CA3025576A1 (en) | 2017-12-14 |
SG11201810626YA (en) | 2018-12-28 |
US20170355003A1 (en) | 2017-12-14 |
EP3468729A1 (en) | 2019-04-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11192168B2 (en) | Systems and methods for arc and node design and manufacture | |
US20180346037A1 (en) | System and method for fabricating structures | |
CN106864223B (zh) | 车门制造方法和由该方法制造的车门 | |
EP3164260B1 (en) | Vehicle chassis | |
JP2022008376A (ja) | 車両のサブアセンブリおよび製造のシステムおよび方法 | |
EP3632777A1 (en) | Modular formed nodes for vehicle chassis and their methods of use | |
EP3665070B1 (en) | Systems and methods for joining node and tube structures | |
JPH07277119A (ja) | 自動車のためのロールバー | |
CN111452947A (zh) | 成形复合桁条 | |
JP5641662B2 (ja) | 車両シャーシ | |
EP2801512A1 (de) | Verbundstruktur mit generativ gefertigter Funktionsstruktur | |
JP2005537182A (ja) | 大型の部分モジュールから構成された支持構造物を具備する自動車のボディ | |
JPH1067344A (ja) | 自動車、特に乗用車のアンダーボデー | |
CN108349540B (zh) | 用于机动车辆的车身底部的接头 | |
WO2018115827A1 (en) | A monocoque structure | |
EP4263889A1 (en) | Aluminum alloys and structures | |
CN103171440B (zh) | 仪表板支架的制造方法和仪表板支架 | |
EP3160829B1 (en) | Vehicle chassis structures | |
EP3288818B1 (en) | Cross-car beam | |
US10953645B2 (en) | Method for producing a sandwich metal part having a non-developable shape | |
US10167020B2 (en) | Roof segment for a vehicle and method for producing a roof segment | |
WO2023278878A1 (en) | Al-mg-si based near-eutectic alloy composition for high strength and stiffness applications | |
US20190152365A1 (en) | Method for forming a vehicle reinforcing member | |
US20240253708A1 (en) | Air duct integration into cross-car beam structure | |
RU2793687C2 (ru) | Гнутый силовой каркас кузова легкового автомобиля |