CZ2020357A3 - Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů - Google Patents
Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2020357A3 CZ2020357A3 CZ2020-357A CZ2020357A CZ2020357A3 CZ 2020357 A3 CZ2020357 A3 CZ 2020357A3 CZ 2020357 A CZ2020357 A CZ 2020357A CZ 2020357 A3 CZ2020357 A3 CZ 2020357A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- energy source
- axis
- printing
- printing assembly
- printed layer
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/20—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/20—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
- B29C64/295—Heating elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y30/00—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
Abstract
Zařízení obsahuje pevný rám, na němž je uložena tisková podložka s možností pohybu v ose (Y) a tisková sestava (viz obr.) obsahující tiskovou hlavu (3a) s možností pohybů v ose (X) a (Z). Tisková hlava (3a) je v tiskové sestavě doplněna alespoň jedním energetickým zdrojem (3b) k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy (4a) v místě styku s proudem taveniny (4b) z tiskové hlavy (3a) s tím, že oblast (A), ovlivněná energetickým zdrojem (3b) je ve vzdálenosti (L) od osy tiskové hlavy (3a), při čemž tato vzdálenost (L) je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy (4a) k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti (A).
Description
Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů, zejména při výrobě vrstvených tvarově složitých součástí. Může se jednat o součásti, jejichž struktura je tvořena vrstveným materiálem, který může nebo nemusí obsahovat další částice, především plniva.
Dosavadní stav techniky
V technické praxi se objevuje velké množství součástí, při jejichž výrobě se využívá aditivní technologie 3D tisku. Limitem použité technologie jsou rozhraní vznikající v místech kontaktu jednotlivých vrstev. Tyto oblasti lze označit jako studené spoje, které negativně ovlivňují soudržnost vrstev tisknuté struktury a je možné je popsat jako spoj taveniny sjiž ochlazeným materiálem.
V současné době existuje několik vhodných metodik pro eliminaci vlivu studených spojů. Všechny metody úprav struktury, známé z dostupných informačních zdrojů, jsou uskutečňovány jako dodatečné technologické úpravy, které zvyšují časovou a finanční náročnost procesu výroby. Tyto dodatečné technologické operace jsou navíc převážně určeny pro úpravu vnějšího povrchu součásti, přičemž vnitřní struktura součásti zůstává těmito operacemi neovlivněna.
Podstata vynálezu
K odstranění výše uvedených nedostatků přispívá zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů podle vynálezu. Toto zařízení obsahuje, obdobně jako známá zařízení k 3D tisku, pevný rám, na němž je uložena tisková podložka s možností pohybu v ose Y a tisková sestava obsahující tiskovou hlavu s možností pohybů v ose X a Z.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že tisková hlava jev tiskové sestavě doplněna alespoň jedním energetickým zdrojem k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy v místě styku s proudem taveniny z tiskové hlavy. Oblast A, ovlivněná energetickým zdrojem, je ve vzdálenosti L od osy tiskové hlavy, přičemž tato vzdálenost L je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti A.
Tisková sestávaje svýhodou vybavena pohybovým mechanismem energetického zdroje k jeho rotaci kolem osy vlastní, kolem osy tiskové sestavy a nejméně jedné osy vedlejší.
Tisková sestava s pohybovým mechanismem energetického zdroje je dále s výhodou vybavena řídicím systémem k zaměření tepelného účinku energetického zdroje do konkrétní, softwarově řízené či mechanicky nastavené oblasti A předcházející tištěné vrstvy rotací energetického zdroje kolem osy tiskové sestavy.
Tisková sestava může obsahovat minimálně jeden energetický zdroj. Může ale také obsahovat dva energetické zdroje rozmístěné po obvodu kruhu v úhlu a < 180° nebo a > 180° nebo tři energetické zdroje rozmístěné po obvodu kruhu v úhlech al = a2 = a3 nebo al = a2 ý a3 nebo al ý a2 = a3 nebo al ý a2 ý a3.
-1 CZ 2020 - 357 A3
Energetický zdroj může být realizován jako odporová hlavice různé geometrie. Varianty hlavic mohou být v přímém anebo nepřímém kontaktu s tisknutým materiálem. Energetický zdroj může být rovněž realizován pomocí laserového modulu.
Jednotlivá řešení tepelně ovlivňují místo styku taveniny s ochlazeným tisknutým materiálem, čímž v tisknuté struktuře vytváří spoj taveniny a natavené povrchové vrstvy již ochlazeného materiálu.
Přínosem vynálezu je to, že jednotlivé tištěné vrstvy struktury vykazují vyšší soudržnost následkem ohřevu předcházející tištěné vrstvy pomocí energetického zdroje tiskové sestavy.
Objasnění výkresů
K bližšímu objasnění vynálezu slouží přiložené výkresy, kde představuje:
obr. 1 - celkové schéma zařízení pro 3D tisk;
obr. 2 - varianty tvarové části odporové hlavice energetického zdroje;
obr. 3 - schéma energetického zdroje jako odporové hlavice pro nepřímý kontakt s materiálem;
obr. 4 - schéma energetického zdroje jako odporové hlavice pro přímý kontakt s materiálem;
obr. 5 - schéma energetického zdroje jako laserového modulu; a obr. 6 - varianty umístění energetického zdroje, resp. více energetických zdrojů vůči tiskové hlavě.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů je v příkladném provedení (podle obr. 1) tvořeno pevným rámem 1, na němž je uložena tisková podložka 2 s možností pohybu v ose Y a tisková sestava 3 obsahující tiskovou hlavu 3a (viz obr. 3) s možností pohybů v ose X a Z.
Tisková hlava 3a je v tiskové sestavě 3 doplněna jedním energetickým zdrojem 3b (viz obr. 3 a obr. 6a) k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a v místě styku s proudem taveniny 4b vycházejícím z tiskové hlavy 3a. Oblast A, ovlivněná energetickým zdrojem 3b, je ve vzdálenosti L od osy tiskové hlavy 3a. Tato vzdálenost L je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy 4a k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti A.
Tisková sestava 3 je vybavena pohybovým mechanismem energetického zdroje 3b k jeho rotaci kolem osy vlastní, kolem osy tiskové sestavy 3 a jedné osy vedlejší.
Tisková sestava 3 s pohybovým mechanismem energetického zdroje 3b je dále s výhodou vybavena řídicím systémem k zaměření tepelného účinku energetického zdroje do konkrétní, softwarově řízené či mechanicky nastavené oblasti A předcházející tištěné vrstvy rotací energetického zdroje kolem osy tiskové sestavy.
Tepelný zdroj 3b (podle obr. 3) je konstrukčně uspořádaný takovým způsobem, při kterém dochází k nepřímému kontaktu jedné z možných variant tvarové části odporové hlavice (podle obr. 2)
- 2 CZ 2020 - 357 A3 s vrstvou materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a. Nepřímý kontakt je zobrazen oblastí A, přičemž je definován přestupem tepelné energie z tvarové části odporové hlavice tepelného zdroje 3b do vytištěného materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a. Materiál - tavenina 4b vycházející z tiskové hlavy 3a je tak tisknut do tepelně ovlivněné oblasti A předcházející tištěné vrstvy 4a .
Příklad 2
Konstrukční uspořádání zařízení je principiálně shodné s příkladem 1. Tisková sestava 3, ale v tomto případě obsahuje dva energetické zdroje 3b, realizované jako elektrické tepelné zdroje, rozmístěné po obvodu kruhu v úhlu a =120° (viz obr. 6b).
Každý energetický zdroj 3b je v tomto případě konstrukčně uspořádaný takovým způsobem, při kterém dochází k přímému kontaktu jedné z možných variant tvarové části odporové hlavice (podle obr. 2) s vrstvou materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a (viz obr. 4). Přímý kontakt je zobrazen oblastí A, přičemž je definován tupým kontaktem tvarové části odporovém hlavice a vytištěné vrstvy materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a anebo zapuštěním temperované tvarové části odporové hlavice do vytištěné vrstvy materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a. Materiál tavenina 4b vycházející z tiskové hlavy 3a je tak tisknut do tepelně ovlivněné oblasti A předcházející tištěné vrstvy 4a.
Příklad 3
Konstrukční uspořádání zařízení je principiálně shodné s příkladem 1. Tisková sestava 3 ale v tomto případě obsahuje tři energetické zdroje 3b rozmístěné po obvodu kruhu v úhlech al = α2 = a3 = 120° (viz obr. 6c).
Každý energetický zdroj 3b je v tomto případě realizován jako laserový modul (viz obr. 5). Energetický zdroj 3b je konstrukčně uspořádaný takovým způsobem, při kterém dochází ke kontaktu soustředěného laserového paprsku laserového modulu s vrstvou materiálu předcházející tištěné vrstvy 4a v ovlivněné oblasti A. Materiál - tavenina 4b vycházející z tiskové hlavy 3a je tak tisknut do tepelně ovlivněné oblasti A předcházející tištěné vrstvy 4a.
Průmyslová využitelnost
Oslabení struktur vyráběných s pomocí aditivní technologie 3D tisku studenými spoji je negativní vlastnost technologií 3D tisku. Oslabení soudržnosti a zvýšená možnost vnikání látek plynných i kapalných skupenství omezuje použití 3D tištěných struktur v jednotlivých průmyslových odvětvích. Na základě předloženého vynálezu je možné zcela odstranit vznikající studené spoje a zaručit tak pozitivní zlepšení vlastností 3D tištěných struktur.
Řešení je vhodné pro výzkumné ústavy, laboratoře a zejména pro průmyslovou praxi. Použitím navrhnutého řešení je možné se dosáhnout srovnatelných výsledků se součástmi vstřikovanými.
Claims (9)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů, zejména u 3D tisku vrstvených tvarově složitých součástí, obsahující pevný rám (1), na němž je uložena tisková podložka (2) s možností pohybu v ose (Y) a tisková sestava (3) obsahující tiskovou hlavu (3a) s možností pohybů v ose (X) a (Z), vyznačující se tím, že tisková hlava (3a) je v tiskové sestavě (3) doplněna alespoň jedním energetickým zdrojem (3b) k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy (4a) v místě styku s proudem taveniny (4b) z tiskové hlavy (3a) s tím, že oblast (A), ovlivněná energetickým zdrojem (3b), je ve vzdálenosti (L) od osy tiskové hlavy (3a), přičemž tato vzdálenost (L) je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy (4a) k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti (A).
- 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že tisková sestava (3) je vybavena pohybovým mechanismem energetického zdroje (3b) k jeho rotaci kolem osy vlastní, kolem osy tiskové sestavy (3) a nejméně jedné osy vedlejší.
- 3. Zařízení podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že tisková sestava (3) s pohybovým mechanismem energetického zdroje (3b) je vybavena řídicím systémem k zaměření tepelného účinku energetického zdroje (3b) do konkrétní, softwarově řízené či mechanicky nastavené oblasti (A) předcházející tištěné vrstvy (4a) rotací energetického zdroje (3b) kolem osy tiskové sestavy (3).
- 4. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že tisková sestava (3) obsahuje jeden energetický zdroj (3b).
- 5. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že tisková sestava (3) obsahuje dva energetické zdroje (3b) rozmístěné po obvodu kruhu v úhlu a < 180° nebo a > 180°.
- 6. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že tisková sestava (3) obsahuje tři energetické zdroje (3b) rozmístěné po obvodu kruhu v úhlech al = a2 = a3 nebo al = a2 / a3 nebo al a2 = a3 nebo al a2 a3.
- 7. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že energetickým zdrojem (3b) je odporová hlavice pro přímý kontakt tvarové části odporové hlavice s ohřívaným materiálem předcházející natištěné vrstvy (4a).
- 8. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že energetickým zdrojem (3b) je odporová hlavice pro nepřímý kontakt tvarové části odporové hlavice s ohřívaným materiálem předcházející natištěné vrstvy (4a).
- 9. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že energetickým zdrojem (3b) je laserový modul.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2020-357A CZ2020357A3 (cs) | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2020-357A CZ2020357A3 (cs) | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ308793B6 CZ308793B6 (cs) | 2021-05-19 |
| CZ2020357A3 true CZ2020357A3 (cs) | 2021-05-19 |
Family
ID=75900565
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2020-357A CZ2020357A3 (cs) | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ2020357A3 (cs) |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19516972C1 (de) * | 1995-05-09 | 1996-12-12 | Eos Electro Optical Syst | Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes mittels Lasersintern |
| FR3041278B1 (fr) * | 2015-09-23 | 2017-11-03 | Manutech-Usd | Systeme et procede de fabrication additive par fusion laser d'un lit de poudre |
| CZ307460B6 (cs) * | 2016-02-11 | 2018-09-12 | Marek Zloch | Tisková hlava pro trojrozměrnou tvorbu modelů z plastové taveniny s indukčním vyhříváním |
| WO2018007042A1 (en) * | 2016-07-08 | 2018-01-11 | Norsk Titanium As | Method and arrangement for building metallic objects by solid freeform fabrication with two welding guns |
-
2020
- 2020-06-23 CZ CZ2020-357A patent/CZ2020357A3/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ308793B6 (cs) | 2021-05-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2871253T3 (es) | Método y dispositivo para la fabricación de piezas moldeadas tridimensionales con tecnología de estructura de capas | |
| KR102826864B1 (ko) | 레이저 클래딩에 의해 클래딩되는 층의 제조 및 2차 가공 디바이스 및 방법 | |
| EP1825948A2 (en) | Nozzle for laser net shape manufacturing | |
| CZ2020357A3 (cs) | Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů | |
| JP6196391B1 (ja) | 3次元積層造形装置、3次元積層造形装置の制御方法、3次元積層造形装置の制御プログラムおよび治具 | |
| CN112276087A (zh) | 一种熔池扰动的金属零件激光增材制造方法及系统 | |
| US20210276127A1 (en) | Butt welding of two workpieces with an ultrashort pulse laser beam, and associated optical elements | |
| CZ34219U1 (cs) | Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů | |
| WO2019109205A1 (zh) | 结晶聚合物的3d打印方法及3d打印机 | |
| JP2021510122A (ja) | キーホール効果に基づくレーザ付加製造方法およびシステム | |
| KR101820920B1 (ko) | 3차원 프린터 | |
| KR102129322B1 (ko) | 레이저를 이용한 3차원 금속 프린팅 장치 및 방법 | |
| CN113020742B (zh) | 一种提高焊接精准度的焊线机 | |
| CN113195200A (zh) | 三维地施加材料的打印装置的打印头、打印装置和方法 | |
| CN101412577A (zh) | 激光切割装置 | |
| JP7642847B2 (ja) | 熱硬化性トウプレグ半製品からコンポーネントを生産するための配置装置及び方法 | |
| CN111097838A (zh) | 一种金属板料多自由度激光加热渐进成形设备及成形工艺 | |
| CN221392279U (zh) | 一种3d打印设备 | |
| WO2000060582A1 (fr) | Procede de correction de la forme superficielle d'un coulisseau de tete magnetique, et coulisseau de tete magnetique | |
| JP6983087B2 (ja) | 積層造形装置 | |
| CN108527839A (zh) | 结晶聚合物的3d打印方法及3d打印机 | |
| KR20220110197A (ko) | 성형 가능한 열가소성 연속 섬유 강화 복합 구조물, 그의 제조 방법 및 제조 장치 | |
| US20240269772A1 (en) | Laser welding device and laser welding method | |
| JP5617416B2 (ja) | レーザ溶接方法とレーザ溶接装置 | |
| CN106938539A (zh) | 激光辅助熔融堆积式3d打印机 |