[go: up one dir, main page]

RU2507032C2 - Способ и устройство для создания трехмерных объектов - Google Patents

Способ и устройство для создания трехмерных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2507032C2
RU2507032C2 RU2012105287/02A RU2012105287A RU2507032C2 RU 2507032 C2 RU2507032 C2 RU 2507032C2 RU 2012105287/02 A RU2012105287/02 A RU 2012105287/02A RU 2012105287 A RU2012105287 A RU 2012105287A RU 2507032 C2 RU2507032 C2 RU 2507032C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
temperature
powder
rate
powder material
Prior art date
Application number
RU2012105287/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012105287A (ru
Inventor
Улрик ЮНГБЛАД
Original Assignee
Аркам Аб
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Аркам Аб filed Critical Аркам Аб
Publication of RU2012105287A publication Critical patent/RU2012105287A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507032C2 publication Critical patent/RU2507032C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/141Processes of additive manufacturing using only solid materials
    • B29C64/153Processes of additive manufacturing using only solid materials using layers of powder being selectively joined, e.g. by selective laser sintering or melting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/30Process control
    • B22F10/36Process control of energy beam parameters
    • B22F10/368Temperature or temperature gradient, e.g. temperature of the melt pool
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
    • B22F12/40Radiation means
    • B22F12/41Radiation means characterised by the type, e.g. laser or electron beam
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
    • B22F12/50Means for feeding of material, e.g. heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/004Filling molds with powder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K15/00Electron-beam welding or cutting
    • B23K15/0013Positioning or observing workpieces, e.g. with respect to the impact; Aligning, aiming or focusing electronbeams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K15/00Electron-beam welding or cutting
    • B23K15/0046Welding
    • B23K15/0086Welding welding for purposes other than joining, e.g. built-up welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
    • B23K26/03Observing, e.g. monitoring, the workpiece
    • B23K26/032Observing, e.g. monitoring, the workpiece using optical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
    • B23K26/03Observing, e.g. monitoring, the workpiece
    • B23K26/034Observing the temperature of the workpiece
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y50/00Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • B33Y50/02Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2999/00Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу послойного получения трехмерных объектов из порошкового материала путем облучения высокоэнергетическим пучком. Наносят первый слой порошкового материала на рабочую область и отверждают часть первого слоя путем его облучения высокоэнергетическим пучком. На первый частично затвердевший слой наносят второй слой порошкового материала. Определяют скорость, с которой температура второго слоя повышается после его нанесения на первый слой. При получении значения скорости повышения температуры выше или ниже заданного значения осуществляют повторное нанесение порошкового слоя. Обеспечивается получения равномерного однородного слоя порошкового материала. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данное изобретение относится к способу и устройству для послойного получения трехмерных объектов, путем использования порошкового материала, который может затвердевать при его облучении пучком высокой энергии.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Оборудование для послойного получения трехмерного объекта путем использования порошкового материала, который может затвердевать при облучении его электромагнитным излучением или пучком электронов, известно, например, из патентов US 4863538, US 5647931 и WO 2004/056511. Такое оборудование включает в себя, например, запас порошка, средство для нанесения слоя порошка на рабочую поверхность рабочего стола и средство для направления пучка по рабочей поверхности. Порошок спекается, или плавится и затвердевает при перемещении пучка или обработки им рабочей поверхности.
Для достижения требуемого качества продукции важно, чтобы наносимый слой порошка был равномерно распределен по рабочей поверхности, и чтобы толщина слоя была четко определена и соответствовала заданному значению. Кроме того, является предпочтительным, чтобы слой был быстро нанесен, для поддержания, насколько возможно, высокой производительности.
Обычно средство нанесения порошка включает в себя подающий элемент и распределительный элемент, где первый передает определенное количество порошка из запаса порошка к распределительному элементу, который, в свою очередь, распределяет порошок по рабочей поверхности. WO 2006/121374 раскрывает другой вариант, в котором уклон распределения установлен, чтобы быть подвижным по направлению и на определенном расстоянии к запасу порошка, например, работая как подающим, так и распределительным элементом.
В целях обеспечения качества и для обеспечения возможности, например, повторного нанесения слоя порошка, если нанесение порошка не корректно, было бы желательным определить толщину и однородность слоя порошка, который был нанесен на рабочую область. Однако путь, как сделать это легко и эффективно, не является очевидным независимо от того, какой тип средства нанесения порошка используется. Поэтому, фокусирование было в основном сделано на повышении надежности систем нанесения порошка.
Пример системы для мониторинга высоты/толщины поверхности слоя в устройстве для моделирования селективного осаждения (МСО) раскрыто в Патенте США 2002/0104973. В системе использован источник света, такой как лазер, который направляет пучок света вниз по направлению к слою не затвердевшего конструкционного материала. Фотоприемник, установленный под углом по отношению к источнику света, улавливает свет, рассеянный от поверхностей не отвердевшего слоя и отвердевшего слоя, расположенных внизу. Толщину не отвердевшего слоя затем вычисляют путем использования триангуляции. В описываемом применении используют жидкий конструкционный материал. Хотя раскрытая система может хорошо работать в определенных ситуациях, она не будет надлежащим образом работать при использовании непрозрачных конструкционных материалов, таких как металлический порошок. Кроме того, система требует дополнительное оборудование, которое сложно и дорого устанавливать в некоторых типах устройств.
Таким образом, еще есть необходимость в системе/способе для проверки толщины и распределения слоя порошка, который был нанесен на рабочую поверхность, в частности, в случаях, когда используется металлический порошок.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является обеспечение способа, который демонстрирует улучшенные свойства с точки зрения определения толщины слоя, по сравнению со стандартными способами. Эта задача достигается при использовании способа и соответствующего устройства, заданного техническими характеристиками, содержащимися в независимых пунктах 1 и 9 формулы изобретения. Зависимые пункты содержат предпочтительные варианты осуществления, дальнейшие усовершенствования и варианты изобретения.
Изобретение относится к способу для послойного получения трехмерных объектов, с использованием порошкового материала, который может затвердевать при его облучении пучком высокой энергии, причем упомянутый способ включает в себя этапы: нанесения первого слоя порошкового материала на рабочую область; отверждение части упомянутого первого слоя путем его облучения пучком высокой энергии; и нанесение второго слоя порошкового материала на первый, частично затвердевшего слоя.
Изобретенный способ характеризуется тем, что он включает в себя этап: определения скорости, при которой температура второго слоя повышается после нанесения первого слоя.
Поскольку более толстый слой, помещенный на горячую поверхность, будет нагреваться при более медленной скорости, чем более тонкий слой, по меньшей мере, что касается температуры поверхности слоя, можно связать скорость повышения температуры с толщиной слоя. Таким образом, изобретенный способ дает возможность определить толщину слоя путем определения скорости изменения температуры.
Порошковый слой, нанесенный на рабочую область, обычно нагревается относительно быстро из-за относительно быстрого теплового переноса от горячего, частично затвердевшего слоя (слоев), расположенных ниже. Хорошо известно использование устройств датчиков температуры, таких как термографических (инфракрасных) фотокамер или пирометров, предназначенных для измерения температуры поверхности нанесенного слоя порошка. Однако эти измерения обычно осуществляют в целях проверки температуры перед отверждением слоя, и они относятся к моменту времени, когда кривая изменения температуры выровнялась, т.е. когда температура нанесенного слоя порошка достигла и прошла максимальную температуру. В отличие от таких стандартных измерений, изобретенный способ относится к скорости, при которой температура слоя порошкового материала повышается до выравнивания температурной кривой.
Скорость повышения температуры может быть выражена несколькими путями. Обычно, температура в некотором местоположении на поверхности нанесенного порошкового слоя зависит от времени, истекшего с момента нанесения порошка в данном местоположении. Кроме того, скорость повышения температуры, или производная dT/dt в некотором местоположении будет в основном понижаться со временем и асимптотически приближаться к нулю (поскольку движущая сила, т.е. разность температур, понижается со временем). Одним примером выражения определенной скорости повышения температуры являются сведения о том, как она соответствует длине периода времени, начиная от момента нанесения порошка (в некотором местоположении) до момента времени достижения максимальной температуры (в том же местоположении). Другим примером является определение текущей скорости повышения температуры в некоторый момент времени. Еще одним примером является аппроксимация математической функции к измеренным данным о зависимости времени от температуры, и генерирование из этой аппроксимации функции параметра, соответствующего скорости повышения температуры. Независимо от того, как выражается определенная скорость повышения температуры, ее можно связать с толщиной слоя.
В варианте осуществления изобретения способ включает в себя этапы: измерения температуры, по меньшей мере, в одном местоположении упоминаемого второго слоя, с использованием устройства датчика температуры. Это является подходящим путем получения данных для осуществления изобретенного способа. Более того, датчик температуры, такой как термографическая фотокамера или пирометр, составляет во многих случаях даже часть устройства, используемого для типа производства трехмерных объектов, обсуждаемого в настоящей работе.
Предпочтительно, этап измерения температуры включал в себя этап: выполнения множества последовательных измерений температуры в том же, по меньшей мере, одном местоположении упомянутого второго слоя, причем упомянутое множество измерений осуществляют перед тем, как второй слой достиг максимальной температуры. Это означает, что получаются серии данных о температуре как функции времени за период времени, в течение периода которого температура второго слоя повышается. Такие серии данных очень полезны для определения скорости повышения температуры.
В еще одном варианте осуществления изобретения способ включает в себя этапы: измерения температуры во множестве местоположений на упомянутом втором слое, причем упомянутое множество местоположений распределено по поверхности второго слоя. Таким образом, становится возможным определить скорость повышения температуры на большой части второго слоя, предпочтительно, на всем слое, что, в свою очередь, дает возможность определить, равномерно ли распределена температура по слою.
В еще одном варианте осуществления изобретения устройство датчика температуры представляет собой термографическую камеру, которая, предпочтительно, направлена на верхнюю поверхность второго слоя.
В еще одном варианте осуществления изобретения способ включает в себя этапы: сопоставление выявленной скорости повышения температуры с одним или несколькими эталонными значениями. Такое сопоставление можно использовать для определения того, находится ли скорость повышения температуры, а, следовательно, и толщина слоя порошка в пределах некоторого приемлемого интервала. Его также можно использовать для определения фактической толщины слоя.
В еще одном варианте осуществления изобретения способ включает в себя этапы: аппроксимации математической функции к измеренным данным, полученным из упомянутого множества последовательных измерений температуры. Это является эффективным способом обработки измеренных данных, и, кроме того, аппроксимированная функция, т.е. аппроксимированные параметры пригодны для определения скорости повышения температуры. Является предпочтительным, чтобы функция, используемая для аппроксимации, представляла собой корректную теоретическую функцию для равновесия температуры, включающую в себя теплопроводность, поступающего из нижележащего слоя (слоев), и тепловое излучение, из второго, верхнего слоя.
Изобретение также относится к устройству для послойного получения трехмерных объектов с использованием порошкового материала, который может затвердевать при его облучении пучком высокой энергии, причем это устройство спроектировано для функционирования согласно вышеописанному способу.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В приведенном ниже описании изобретения имеется ссылка на следующие Фигуры, на которых:
Фиг.1 показывает схематический вид варианта осуществления устройства, пригодного для осуществления изобретенного способа,
Фиг.2 показывает схематический пример измеренных и аппроксимированных данных по температуре «тонкого» порошкового слоя, и
Фиг.3 показывает схематический пример измеренных и аппроксимированных данных по температуре «толстого» порошкового слоя.
ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг.1 схематически показывает предпочтительный вариант осуществления изобретенного устройства 1 для послойного получения трехмерного объекта 6 с использованием порошкового материала, который может затвердевать при облучении его пучком энергии. Описываемое устройство 1 пригодно для применения изобретенного способа. Устройство 1 содержит электронную пушку 3, пригодную для генерирования электронного пучка 4 в вакуумированной камере 2. Порошковый пласт 7, т.е. множество частичных затвердевших слоев, помещенных поверх друг друга, расположен на рабочем столе 9, отрегулированном по высоте. Порошок, который в данном примере изготовлен из металлического материала, извлекают из запаса порошка (не показан) и послойно наносят на рабочий стол 9, с использованием элемента 12, распределяющего порошок. Верхняя часть порошкового пласта 7 образует рабочую область 5, по которой осуществляют сканирование электронным лучом 4 во время излучения. После облучения и сплавления выбранных частей первого, верхнего порошкового слоя, нанесенного на рабочую область 5, второй, новый слой порошка 8, распределяют по рабочей области 5 поверх порошкового пласта 7. Эти части, а также то, как управлять электронной пушкой 3, как устанавливать вакуум в камере 2, и т.д., хорошо известно специалистам в данной области техники.
Изобретенное устройство 1 дополнительно содержит температурный датчик в форме цифровой термографической фотокамеры 14 (иногда также называемой, например, «ИК-камерой»), расположенной снаружи камеры 2 на уровне выше и со стороны рабочей области 5, и направленной под углом вниз, по направлению к рабочей области 5, т.е. по направлению к верхней поверхности самого верхнего порошкового слоя. Окно 15, которое является прозрачным для длин волн соответствующего излучения, расположено в стенке камеры 2, таким образом, что оно позволяет фотокамере 14 воспринимать температуру рабочей области 5. Фотокамера 14 электрически соединена с блоком управления 11, которая, в свою очередь, электрически подключена в целях управления, например, электронной пушкой 3 и оборудованием, управляющей элементом 12, распределяющим порошок. Электронные соединения обозначены пунктирными линиями 13. Для уменьшения угла между камерой 14 и рабочей областью 5 фотокамера 14 и окно 15 могут быть вместо этого установлены на верхней стороне камеры 2, на некотором расстоянии от поверхности электронной пушки 3.
Сигналы, поступающие из термографической фотокамеры 14, обрабатываются и анализируются блоком управления 11. Термографические фотокамеры и обработка/анализ сигналов, генерируемых такими фотокамерами, хорошо известны и не описаны здесь подробно. Можно упомянуть, что обработку сигналов можно осуществлять в самой фотокамере 14 или во вспомогательных блоках, соединенных с фотокамерой 14 и/или с блоком управления 11. Также можно упомянуть, что, по меньшей мере, часть из устройств согласно уровню техники, представляющие собой устройства описываемого здесь типа, снабжены температурными датчиками, например, термографическими фотокамерами. Однако температурные датчики устройств согласно уровню техники были использованы для других целей.
При нанесении нового, второго слоя порошка 8 на первый и частично затвердевший слой порошка, который ранее был нанесен на рабочую область 5, термографическую фотокамеру 14 в изобретенном способе используют для определения скорости, при которой температура второго слоя 8 повышается после его нанесения на первый слой. Это используется для проверки толщины однородности второго слоя.
Предпочтительный вариант осуществления изобретенного способа включает в себя следующие этапы:
A) Выполнения множества последовательных этапов измерения температуры в множестве местоположений второго слоя 8, причем упомянутое множество измерений осуществляют перед тем, как второй слой 8 достигает максимальной температуры T1 (см. ниже), и при этом упомянутое множество местоположений распределены по второму слою 8.
B) Аппроксимации математических функций к данным, полученным из этапа A, причем одну функцию аппроксимируют к каждому из упомянутых местоположений второго слоя 8.
C) Определения скорости повышения температуры для каждого из упомянутых местоположений с использованием результатов, полученных из этапа B.
D) Сохранение выявленных данных о скоростях повышения температуры.
E) Сопоставления каждой из выявленных скоростей повышения температуры с одним или несколькими эталонными значениями.
F) В случае, если любая из полученных скоростей повышения температуры будет ниже или выше, чем заданное значение, - этап повторного нанесения слоя порошкового материала на рабочую область 5.
Измерения на этапе A осуществляют с помощью термографической фотокамеры 14, которая управляется блоком управления 11. Фотокамеру 14 направляют на верхнюю поверхность второго слоя 8, что означает, что она в принципе может регистрировать температуру поверхности второго слоя 8 (даже если тепло, излучаемое из материала, расположенного чуть ниже поверхности, также может достигать фотокамеры 14). Местоположение и направление фотокамеры 14 также подразумевает, что «местоположения», упоминаемые на этапе A выше, по существу представляют собой двумерные единицы области на боковой плоскости, т.е. часть верхней поверхности второго слоя 8. Размер каждого «местоположения» может колебаться и зависеть, например, от разрешения (числа пикселей) фотокамеры 14, расстояния между фотокамерой 14 и вторым слоем 8 и числа пикселей, используемых для каждого «местоположения».
Фотокамерой 14 управляют, например, чтобы для всех местоположений была осуществлена последовательность измерений температуры, распределенных по периоду времени, в течение которого второй слой 8 нагревается за счет передачи тепла от слоя (слоев), расположенных ниже. По истечении некоторого времени поверхность второго слоя 8 достигает максимальной температуры T1 (см. Фиг. 2 и 3). Приблизительно в этот момент времени скорость, с которой тепло передается от слоя (слоев), расположенных ниже, равна скорости, с которой тепло излучается назад от верхней поверхности второго слоя 8. После этого момента времени температура второго слоя 8 понижается (при умеренной скорости).
Последовательные измерения температуры следует начинать как можно скорее после нанесения порошка, поскольку скорость повышения температуры понижается со временем, и поскольку время на достижение максимальной температуры достаточно коротко и для устройства, описанного выше, обычно составляет примерно 1 с. Поскольку элемент 12, распределяющий порошок, перемещается по рабочей области 5 от одного края к другому, момент времени, когда слой порошка 8 наносится на рабочую область 5, изменяется в зависимости от местоположения слоя 8. Поэтому, последовательные измерения температуры в конкретном местоположении второго слоя 8 следует начать, как можно скорее, после нанесения порошка в этом конкретном местоположении. Является предпочтительным, чтобы в момент и после достижения вторым слоем 8 максимальной температуры также было осуществлено много измерений температуры.
Фотокамера 14 регистрирует данные также при перемещении элемента 12, распределяющего порошок. Это означает, что для того чтобы после нанесения порошка сделать сбор данных измерений коротким (в пределах примерно 0,1 с), можно использовать пиксели, «просматривающие» местоположения даже на задней стороне элемента 12.
Множество последовательных измерений температуры, осуществляемых в каждом местоположении до того, как второй слой 8 достигнет максимальной температуры T1, включает в себя, по меньшей мере, два измерения температуры. Из этих двух экспериментальных точек можно оценить скорость повышения температуры, в частности также, если получена, по меньшей мере, одна дополнительная экспериментальная точка в момент (или после этого), когда второй слой 8 достиг своей максимальной температуры. Однако, поскольку скорость повышения температуры не является линейной, рекомендуется осуществлять, по меньшей мере, три измерения температуры перед тем, как второй слой 8 достигнет максимальной температуры T1. В принципе, чем больше число экспериментальных точек (т.е. измерений температуры), тем лучше будет аппроксимирована функция. Было показано, что лучше всего подходит частота измерений примерно 10 Гц, т.е. одно измерение в каждые 0,1 с.
Аппроксимация математических функций к экспериментальным точкам хорошо известна специалистам в данной области техники. Хотя в настоящем случае вероятно можно использовать стандартную аппроксимацию параметров (y=a0+a1x+a2x2+...+anxn), является предпочтительным, чтобы аппроксимация была выполнена с использованием подходящей теоретической функции для температурного равновесия, учитывающей теплопроводность при тепловом излучении от нижележащего слоя (слоев) и тепловое излучение от второго, верхнего слоя. Такая теоретическая функция может содержать, например, следующие параметры: толщину слоя, свойства порошкового материала и гранулометрический состав порошка. Преимущество использования соответствующей теоретической функции состоит в том, что результирующая толщина слоя выводится из соответствующих физических соотношений.
Считается, что выражение «аппроксимация (математической) функции» также охватывает ситуацию, когда имеются в наличии только две экспериментальные точки (в этом случае прямая или кривая «аппроксимирована» по двум точкам).
Анализ измерений данных, полученных на этапе A, сделан для всех местоположений, распределенных по второму слою 8. При надлежащем распределении местоположений это обеспечивает информацию по скорости повышения температуры по целому слою 8.
На этапе, следующим за аппроксимацией функций, определяют скорость повышения температуры для каждого из упомянутых местоположений. Этот этап можно рассматривать как часть этапа аппроксимации. Обычно параметр определяют на этапе аппроксимации, и этот параметр отображает скорость повышения температуры. Эта скорость, в свою очередь, непосредственно связана с толщиной второго слоя 8 порошка.
Сохранение выявленных скоростей повышения температуры, например, в памяти, соединенной с блоком 11 управления, полезно не только для создания данных, пригодных для расчетов и сопоставлений, но также и для контроля качества. Например, если объект, полученный согласно изобретенному способу, некоторым образом разрушается в ходе использования, может быть целесообразным вернуться назад к получению данных и выявлению того, была ли корректной толщина и/или однородность слоев порошка. Также может быть возможным соскабливать такие полученные объекты после изготовления, если измерения толщины не соответствуют предварительно установленным значениям.
На следующем этапе каждую из выявленных скоростей повышения температуры сопоставляют с одним или несколькими эталонными значениями. В случае если какая-либо из выявленных скоростей (или другой параметр, известным образом связанный с соответствующей скоростью) будет ниже или выше, чем заданное значение, за этим этапом должен следовать этап повторного нанесения слоя порошкового материала на рабочую область 5. Это означает, что если второй слой, например, не будет достаточно однородно распределен по рабочей области 5, элемент 12, распределяющий порошок, будет дополнять его другим слоем порошкового материала.
Фиг.2 показывает схематический пример измеренных и аппроксимированных данных по температуре «тонкого» второго слоя 8 порошка (или местоположения второго слоя, в котором слой является «тонким»). Для сравнения, Фиг.3 показывает схематический пример измеренных и аппроксимированных данных по температуре «толстого» второго слоя 8 порошка (или местоположения на втором слое, в котором слой является «толстым»). Таким образом, данные, представленные на Фиг.3, относятся к более толстому слою порошка, чем данные, представленные на Фиг.2.
Экспериментальные точки 20, представленные на Фиг.2, отображают последовательные измерения температуры, тогда как кривая 21 отображает функцию, аппроксимированную к экспериментальным точкам 20, т.е. кривая 21 отображает температуру на поверхности порошкового слоя. Видно, что температура растет очень быстро вначале (вскоре после нанесения порошка), что означает, что скорость повышения температуры, т.е., производная кривой 21 вначале очень велика. Скорость постепенно понижается и становится равной нулю при t=t1 в момент времени, когда температура достигает своего максимального значения T1. После этого температура медленно понижается.
В схематическом примере, показанном на Фиг.2, количество экспериментальных точек 20, отображающих последовательные измерения температуры, равно шести; три - до достижения температурой своего максимального значения T1, а три - в момент времени t1, когда была достигнута максимальная температура T1, или после этого.
По аналогии с Фиг.2 экспериментальные данные 30, представленные на Фиг.3, отображают последовательные измерения температуры, тогда как кривая 31 представляет функцию, аппроксимированную к экспериментальным точкам 30, т.е. кривая 31 представляет температуру на поверхности «толстого» слоя порошка. Также, в этом случае количество экспериментальных точек 30 шесть, но в этом случае пять из них относятся к периоду времени до достижения температурой своего максимального значения T1, а момент времени, когда достигается температура T1, на Фиг.3 обозначен как t2.
При сопоставлении Фиг. 2 и 3 можно увидеть принципиальную разницу между слоями различной толщины, состоящую в том, что температура повышается более медленно в «толстом» слое, показанном на Фиг.3, что означает, что скорость повышения температуры в «толстом» слое будет более низкой. В обоих случаях скорость постепенно понижается и становится равной нулю при достижении температурой своего максимального значения T1, и эта максимальная температура T1 имеет примерно одинаковое значение в обоих случаях. Однако, время, затраченное на достижение максимальной температуры T1, различается: t2>t1.
Является предпочтительным, чтобы каждое отдельное измерение температуры 20, 30, т.е., каждое «взятие замеров» температуры осуществлялось за такой короткий период времени, при котором колебание температуры в течение этого периода времени будет незначительным.
Устройства температурных датчиков согласно уровню техники в основном использовались для проверки температуры, имеющей место перед затвердеванием, и относящейся к моменту времени, когда происходит выравнивание кривой температуры, т.е. когда температура нанесенного порошкового слоя достигла и прошла свое максимальное значение. Такое измерение температуры согласно уровню техники соответствует одной точке на правом краю графиков изменения температуры, показанных на Фиг. 2 и 3.
Термографическая фотокамера, иногда называемая инфракрасной (ИК) фотокамерой или тепловой фотокамерой, обычно рассматривается как устройство, которое может формировать изображение с использованием инфракрасного излучения, аналогичное обычной фотокамере, которая формирует изображение с использованием видимого света. Цифровую термографическую фотокамеру можно рассматривать как устройство температурного датчика, в котором каждый пиксель формирует отдельный термочувствительный единичный элемент. Измерения температуры, т.е. экспериментальные точки на графике 20, 30 на Фиг. 2 и 3 могут быть основаны на сигнале, поступающем от каждого отдельного пикселя или от множества пикселей.
Изобретение не ограничено вариантами осуществления, описанными выше, и может быть модифицировано различными способами в пределах объема формулы изобретения. Например, вместо или в дополнение к термографической фотокамере 14 можно использовать пирометр. Однако, фотокамера описанного типа является предпочтительной в том, что она позволяет определять скорость повышения температуры во множестве местоположений слоя, который, в свою очередь, дает возможность определять однородность слоя (т.е. вертикальную неоднородность слоя порошка).
Более того, пучок высокой энергии может представлять собой лазерный луч, генерируемый источником лазера вместо пучка электронов, приведенного в качестве примера. Кроме того, порошковый материал не обязательно должен быть изготовлен из металла, а может быть изготовлен, например, из пластмассы или композиционного материала.
Если известен момент времени, в который порошок наносят в некоторое местоположение на рабочую область 5, то может быть достаточным осуществление только одного измерения температуры в этом местоположении (до достижения максимальной температуры) для определения, или, по меньшей мере, оценки скорости повышения температуры. Эту точку времени нанесения порошка можно выявить из информации, полученной с блока 11 управления, касающейся местоположения элемента 12, распределяющего порошок, или из зрительной информации. Однако определение точной точки времени нанесения порошка может быть осложнено, и, кроме того, использование только одного-единственного измерения температуры для определения скорости повышения температуры вносит значительную неопределенность в полученный результат. При выполнении множества последовательных измерений температуры, которые «сопровождают» температурную кривую, не является обязательным устанавливать точку времени нанесения порошка; по желанию, его можно рассчитать с использованием аппроксимированной функции.

Claims (8)

1. Способ послойного получения трехмерных объектов (6) путем использования порошкового материала (7), который может затвердевать при его облучении пучком (4) высокой энергии,
причем упомянутый способ включает в себя этапы:
нанесение первого слоя порошкового материала на рабочую область (5),
отверждение части упомянутого первого слоя путем его облучения пучком высокой энергии,
нанесение второго слоя (8) порошкового материала на первый, частично отвердевший первый слой,
отличающийся тем, что он включает в себя этапы:
определение скорости, с которой температура второго слоя (8) повышается после нанесения на первый слой,
связывание скорости повышения температуры с толщиной второго слоя,
при этом в случае получения значения скорости повышения температуры выше или ниже установленного значения осуществляют повторное нанесение слоя порошкового материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает в себя этап:
измерение температуры в по меньшей мере одном местоположении упомянутого второго слоя (8) с использованием устройства (14) датчика температуры.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что он включает в себя этап
выполнение множества последовательных измерений температуры в одном и том же по меньшей мере одном местоположении упомянутого второго слоя (8), причем упомянутые множества измерений осуществляются до того, как второй слой (8) достигнет максимальной температуры (Т1), при которой скорость передачи тепла от слоя, расположенного ниже, равна скорости, с которой тепло излучается от верхней поверхности.
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что он включает в себя этап
измерения температуры во множестве местоположений упомянутого второго слоя (8), причем упомянутые несколько местоположений распределены по второму слою (8).
5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что устройство датчика температуры представляет собой термографическую фотокамеру (14).
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что термографическая фотокамера (14) направлена к верхней поверхности второго слоя (8).
7. Способ по любому из пп.2, 3 или 6, отличающийся тем, что он включает в себя этап
сопоставления выявленной скорости повышения температуры с одним или несколькими эталонными значениями.
8. Способ по п.3, отличающийся тем, что он включает в себя этап аппроксимации математической функции к данным, полученным из упомянутого множества последовательных измерений температуры.
RU2012105287/02A 2009-07-15 2009-07-15 Способ и устройство для создания трехмерных объектов RU2507032C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2009/050901 WO2011008143A1 (en) 2009-07-15 2009-07-15 Method and apparatus for producing three-dimensional objects

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012105287A RU2012105287A (ru) 2013-08-20
RU2507032C2 true RU2507032C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=43449579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105287/02A RU2507032C2 (ru) 2009-07-15 2009-07-15 Способ и устройство для создания трехмерных объектов

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9399321B2 (ru)
EP (1) EP2454039B1 (ru)
JP (1) JP5555769B2 (ru)
KR (1) KR101596432B1 (ru)
CN (1) CN102470439B (ru)
RU (1) RU2507032C2 (ru)
WO (1) WO2011008143A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689585C1 (ru) * 2016-05-04 2019-05-28 СЛМ Солюшенз Груп АГ Устройство и способ калибровки облучающей системы аппарата для изготовления трехмерного изделия
RU2709884C1 (ru) * 2016-05-13 2019-12-23 СЛМ Солюшенз Груп АГ Аппарат и способ для связывания позиции в наборе данных конструкции с позицией в секции построения аппарата

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2231352B1 (en) 2008-01-03 2013-10-16 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
RU2507032C2 (ru) 2009-07-15 2014-02-20 Аркам Аб Способ и устройство для создания трехмерных объектов
US8546717B2 (en) 2009-09-17 2013-10-01 Sciaky, Inc. Electron beam layer manufacturing
DE102010011059A1 (de) * 2010-03-11 2011-09-15 Global Beam Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Bauteils
AU2011233678B2 (en) 2010-03-31 2015-01-22 Sciaky, Inc. Raster methodology, apparatus and system for electron beam layer manufacturing using closed loop control
KR101820553B1 (ko) 2011-01-28 2018-01-19 아르켐 에이비 3차원 물체를 생산하기 위한 방법
DE102011113445A1 (de) * 2011-09-15 2013-03-21 Mtu Aero Engines Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur generativen Herstellung eines Bauteils
DE102011087374A1 (de) * 2011-11-29 2013-05-29 Matthias Fockele Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers durch schichtweises Aufbauen aus Werkstoffpulver
EP2797730B2 (en) 2011-12-28 2020-03-04 Arcam Ab Method and apparatus for detecting defects in freeform fabrication
EP2797707B1 (en) 2011-12-28 2021-02-24 Arcam Ab Method and apparatus for manufacturing porous three-dimensional articles
CN103998209B (zh) 2011-12-28 2016-08-24 阿尔卡姆公司 用于提高添加制造的三维物品的分辨率的方法和装置
US9064671B2 (en) * 2012-05-09 2015-06-23 Arcam Ab Method and apparatus for generating electron beams
DE112012006355B4 (de) 2012-05-11 2023-05-11 Arcam Ab Pulververteilung bei additiver Herstellung
WO2014071968A1 (en) 2012-11-06 2014-05-15 Arcam Ab Powder pre-processing for additive manufacturing
US9718129B2 (en) 2012-12-17 2017-08-01 Arcam Ab Additive manufacturing method and apparatus
WO2014095208A1 (en) 2012-12-17 2014-06-26 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
EP2781622A1 (de) * 2013-03-21 2014-09-24 Siemens Aktiengesellschaft Generatives Verfahren insbesondere zur Herstellung eines Überzugs, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, Überzug und ein Bauteilfertigungsverfahren sowie ein Bauteil
US9550207B2 (en) 2013-04-18 2017-01-24 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9676031B2 (en) 2013-04-23 2017-06-13 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
US9415443B2 (en) * 2013-05-23 2016-08-16 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9468973B2 (en) 2013-06-28 2016-10-18 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
ES2897663T3 (es) 2013-07-31 2022-03-02 Limacorporate Spa Método y aparato para la recuperación y regeneración de polvo metálico en aplicaciones de EBM
US9505057B2 (en) 2013-09-06 2016-11-29 Arcam Ab Powder distribution in additive manufacturing of three-dimensional articles
US9676033B2 (en) 2013-09-20 2017-06-13 Arcam Ab Method for additive manufacturing
DE102013017792A1 (de) * 2013-10-28 2015-04-30 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Bauteils
DE102013224649B4 (de) * 2013-11-29 2024-05-23 Dmg Mori Ultrasonic Lasertec Gmbh Werkzeugmaschine
US10434572B2 (en) 2013-12-19 2019-10-08 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9802253B2 (en) 2013-12-16 2017-10-31 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10130993B2 (en) 2013-12-18 2018-11-20 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US9789563B2 (en) 2013-12-20 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing
BR112016016402B1 (pt) 2014-01-16 2021-01-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. aparelho e métodos para gerar objetos tridimensionais
WO2015108555A1 (en) * 2014-01-16 2015-07-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Generating three-dimensional objects
WO2015108547A2 (en) * 2014-01-16 2015-07-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Generating three-dimensional objects
CN105916661B (zh) 2014-01-16 2019-09-10 惠普发展公司,有限责任合伙企业 生成三维对象
DK3094469T3 (da) 2014-01-16 2019-12-16 Hewlett Packard Development Co Generering af en tredimensional genstand
US11235392B2 (en) * 2014-01-24 2022-02-01 Raytheon Technologies Corporation Monitoring material soldification byproducts during additive manufacturing
US9789541B2 (en) 2014-03-07 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing of three-dimensional articles
GB201404854D0 (en) 2014-03-18 2014-04-30 Renishaw Plc Selective solidification apparatus and method
US20150283613A1 (en) 2014-04-02 2015-10-08 Arcam Ab Method for fusing a workpiece
DE102014208768B4 (de) * 2014-05-09 2019-07-11 MTU Aero Engines AG Verfahren und Vorrichtung zur Qualitätssicherung
CA2952633C (en) 2014-06-20 2018-03-06 Velo3D, Inc. Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing
KR102209307B1 (ko) * 2014-08-18 2021-01-28 엘지전자 주식회사 3d 프린터
US9347770B2 (en) 2014-08-20 2016-05-24 Arcam Ab Energy beam size verification
DE102015017470B4 (de) 2014-08-22 2025-07-17 Divergent Technologies, Inc. Fehlererkennung für additive fertigungssysteme
US10786865B2 (en) 2014-12-15 2020-09-29 Arcam Ab Method for additive manufacturing
TWI564099B (zh) 2014-12-24 2017-01-01 財團法人工業技術研究院 複合光束產生裝置及其用於粉體熔融或燒結的方法
US9406483B1 (en) 2015-01-21 2016-08-02 Arcam Ab Method and device for characterizing an electron beam using an X-ray detector with a patterned aperture resolver and patterned aperture modulator
EP3250364A4 (en) * 2015-01-28 2018-10-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Determining heater malfunction
US10488852B2 (en) 2015-03-12 2019-11-26 Limacorporate S.P.A. Quality control method for regulating the operation of an electromechanical apparatus, for example an EBM apparatus, in order to obtain certified processed products
JP6683728B2 (ja) * 2015-04-13 2020-04-22 マテリアライズ・ナムローゼ・フエンノートシャップMaterialise Nv 付加製造環境においてモニター及びリコートするためのシステム及び方法
US11014161B2 (en) 2015-04-21 2021-05-25 Arcam Ab Method for additive manufacturing
CN107530954B (zh) * 2015-05-15 2021-06-04 惠普发展公司有限责任合伙企业 用于产生三维对象的系统和方法
US20180169948A1 (en) * 2015-06-12 2018-06-21 Materialise N.V. System and method for ensuring consistency in additive manufacturing using thermal imaging
US10807187B2 (en) 2015-09-24 2020-10-20 Arcam Ab X-ray calibration standard object
US10583483B2 (en) 2015-10-15 2020-03-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing a three-dimensional article
US10065270B2 (en) 2015-11-06 2018-09-04 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing in real time
US10525531B2 (en) 2015-11-17 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10610930B2 (en) 2015-11-18 2020-04-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10207454B2 (en) * 2015-12-10 2019-02-19 Velo3D, Inc. Systems for three-dimensional printing
US10583529B2 (en) * 2015-12-17 2020-03-10 Eos Of North America, Inc. Additive manufacturing method using a plurality of synchronized laser beams
US10434573B2 (en) 2016-02-18 2019-10-08 Velo3D, Inc. Accurate three-dimensional printing
EP3383625B1 (en) 2016-03-10 2020-04-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Build layer coverage analysis
US11247274B2 (en) 2016-03-11 2022-02-15 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
JP2017179575A (ja) * 2016-03-31 2017-10-05 キヤノン株式会社 三次元造形装置、及び三次元造形方法
JP6732502B2 (ja) 2016-03-31 2020-07-29 キヤノン株式会社 三次元造形方法、プログラム、記録媒体、及び三次元造形装置
US11027332B2 (en) * 2016-04-15 2021-06-08 United States Of America As Represented By The Administrator Of Nasa System and method for in-situ characterization and inspection of additive manufacturing deposits using transient infrared thermography
WO2017194130A1 (en) * 2016-05-12 2017-11-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Configuring layer generation time in additive manufacturing
EP3400129B1 (en) 2016-05-12 2021-03-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Forming a three-dimensional object
EP3429828B1 (en) * 2016-05-12 2020-07-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Three dimensional (3d) printing
US11325191B2 (en) 2016-05-24 2022-05-10 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10549348B2 (en) 2016-05-24 2020-02-04 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10525547B2 (en) 2016-06-01 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10596754B2 (en) * 2016-06-03 2020-03-24 The Boeing Company Real time inspection and correction techniques for direct writing systems
EP3263316B1 (en) 2016-06-29 2019-02-13 VELO3D, Inc. Three-dimensional printing and three-dimensional printers
US11691343B2 (en) 2016-06-29 2023-07-04 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing and three-dimensional printers
US20180093419A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Velo3D, Inc. Three-dimensional objects and their formation
GB201617693D0 (en) * 2016-10-19 2016-11-30 Reliance Rg Limited Charged particle beam steering arrangement
US10792757B2 (en) 2016-10-25 2020-10-06 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US20180126462A1 (en) 2016-11-07 2018-05-10 Velo3D, Inc. Gas flow in three-dimensional printing
US10987752B2 (en) 2016-12-21 2021-04-27 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
WO2018129089A1 (en) 2017-01-05 2018-07-12 Velo3D, Inc. Optics in three-dimensional printing
GB2559121B (en) * 2017-01-20 2019-10-16 Reliance Prec Limited Additive layer manufacturing apparatus with process monitoring facility
CN110198828B (zh) 2017-01-27 2021-08-03 惠普发展公司,有限责任合伙企业 用于三维打印的方法、系统和存储介质
EP3363562A1 (de) 2017-02-16 2018-08-22 Siemens Aktiengesellschaft Verbesserte additive fertigung
US10369629B2 (en) 2017-03-02 2019-08-06 Veo3D, Inc. Three-dimensional printing of three-dimensional objects
US10449696B2 (en) 2017-03-28 2019-10-22 Velo3D, Inc. Material manipulation in three-dimensional printing
US11059123B2 (en) 2017-04-28 2021-07-13 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US11532760B2 (en) 2017-05-22 2022-12-20 Howmedica Osteonics Corp. Device for in-situ fabrication process monitoring and feedback control of an electron beam additive manufacturing process
US11292062B2 (en) 2017-05-30 2022-04-05 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
EP3548218A4 (en) 2017-08-01 2019-12-04 Sigma Labs, Inc. SYSTEMS AND METHOD FOR MEASURING EMITTED THERMAL ENERGY DURING OPERATION FOR GENERATIVE MANUFACTURING
US10710307B2 (en) 2017-08-11 2020-07-14 Applied Materials, Inc. Temperature control for additive manufacturing
EP3444100B1 (en) * 2017-08-16 2022-06-08 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects
EP3446855B1 (en) * 2017-08-25 2021-11-24 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Apparatus for additively manufacturing of three-dimensional objects
US11185926B2 (en) 2017-09-29 2021-11-30 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
DE102018127678B4 (de) 2017-11-07 2025-04-30 Divergent Technologies, Inc. Verfahren und Systeme zum Qualitätsrückschluss und zur Qualitätskontrolle bei additiven Herstellungsverfahren
US10529070B2 (en) 2017-11-10 2020-01-07 Arcam Ab Method and apparatus for detecting electron beam source filament wear
US11072117B2 (en) 2017-11-27 2021-07-27 Arcam Ab Platform device
US10821721B2 (en) 2017-11-27 2020-11-03 Arcam Ab Method for analysing a build layer
US12350754B2 (en) 2017-12-22 2025-07-08 Arcam Ab Electron beam source and the use of the same
US11517975B2 (en) 2017-12-22 2022-12-06 Arcam Ab Enhanced electron beam generation
US10272525B1 (en) 2017-12-27 2019-04-30 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing systems and methods of their use
US10611093B2 (en) * 2018-01-09 2020-04-07 Formlabs, Inc. Optical sensing techniques for calibration of an additive fabrication device and related systems and methods
US10144176B1 (en) 2018-01-15 2018-12-04 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing systems and methods of their use
CN114749789B (zh) 2018-02-21 2024-08-30 戴弗根特技术有限公司 用于增材制造的系统和方法
US10800101B2 (en) 2018-02-27 2020-10-13 Arcam Ab Compact build tank for an additive manufacturing apparatus
US11267051B2 (en) 2018-02-27 2022-03-08 Arcam Ab Build tank for an additive manufacturing apparatus
EP3542929A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-25 United Grinding Group Management AG A monitoring device for monitoring a gas flow along an additively added material layer
US11400519B2 (en) 2018-03-29 2022-08-02 Arcam Ab Method and device for distributing powder material
WO2019212493A1 (en) * 2018-04-30 2019-11-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Three-dimensional printing
US11117195B2 (en) 2018-07-19 2021-09-14 The University Of Liverpool System and process for in-process electron beam profile and location analyses
US11426818B2 (en) 2018-08-10 2022-08-30 The Research Foundation for the State University Additive manufacturing processes and additively manufactured products
WO2020126111A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Arcam Ab A method for estimating a powder layer thickness
US11396046B2 (en) 2019-02-12 2022-07-26 General Electric Company Methods for additively manufacturing components with reduced build failures caused by temperature variations
WO2020185567A1 (en) 2019-03-08 2020-09-17 Formlabs, Inc. Techniques for contamination detection in additive fabrication and related systems and methods
US11541457B2 (en) 2019-07-26 2023-01-03 Arcam Ab Devices, systems, and methods for monitoring a powder layer in additive manufacturing processes
US11338519B2 (en) 2019-07-26 2022-05-24 Arcam Ab Devices, systems, and methods for monitoring a powder layer in additive manufacturing processes
CA3148849A1 (en) 2019-07-26 2021-02-04 Velo3D, Inc. Quality assurance in formation of three-dimensional objects
US11225027B2 (en) 2019-10-29 2022-01-18 Applied Materials, Inc. Melt pool monitoring in multi-laser systems
JP7264069B2 (ja) * 2020-01-14 2023-04-25 トヨタ自動車株式会社 強度予測方法及びプログラム
TW202210277A (zh) 2020-05-27 2022-03-16 美商秀拉科技股份有限公司 用於積層製造系統的墨水匣
US12011881B2 (en) 2020-07-31 2024-06-18 Formlabs, Inc. Techniques for optical control calibration in additive fabrication and related systems and methods
US11919228B2 (en) 2020-12-23 2024-03-05 Formlabs, Inc. Techniques for improved additive fabrication on a film surface and related systems and methods
WO2023102074A1 (en) * 2021-12-02 2023-06-08 Nikon Corporation Additive manufacturing system with accurate build layers and monitoring
US12472531B2 (en) 2021-12-03 2025-11-18 Stratasys, Inc. Method and system for classifying additive manufactured objects

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2141887C1 (ru) * 1993-10-20 1999-11-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания порошка
US20040104499A1 (en) * 2002-08-09 2004-06-03 Eos Gmbh Electro Optical Systems Method and device for the production of a three-dimensional object by means of sintering
RU2299787C2 (ru) * 2004-10-21 2007-05-27 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" (ГНУ ИПМ) Установка порошковой лазерной стереолитографии
RU2333076C1 (ru) * 2006-10-30 2008-09-10 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций

Family Cites Families (233)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2264968A (en) * 1938-02-14 1941-12-02 Magnafiux Corp Apparatus for measuring wall thickness
US2323715A (en) * 1941-10-17 1943-07-06 Gen Electric Thermal testing apparatus
US3634644A (en) 1968-12-30 1972-01-11 Ogden Eng Corp Method and apparatus for welding together beam components
US3882477A (en) 1973-03-26 1975-05-06 Peter H Mueller Smoke and heat detector incorporating an improved smoke chamber
US3838496A (en) 1973-04-09 1974-10-01 C Kelly Welding apparatus and method
US3906229A (en) 1973-06-12 1975-09-16 Raytheon Co High energy spatially coded image detecting systems
US3908124A (en) 1974-07-01 1975-09-23 Us Energy Phase contrast in high resolution electron microscopy
US4348576A (en) 1979-01-12 1982-09-07 Steigerwald Strahltechnik Gmbh Position regulation of a charge carrier beam
US4314134A (en) 1979-11-23 1982-02-02 Ford Motor Company Beam position control for electron beam welder
JPS56156767A (en) 1980-05-02 1981-12-03 Sumitomo Electric Ind Ltd Highly hard substance covering material
US4352565A (en) 1981-01-12 1982-10-05 Rowe James M Speckle pattern interferometer
US4541055A (en) 1982-09-01 1985-09-10 Westinghouse Electric Corp. Laser machining system
JPS60181638A (ja) 1984-02-29 1985-09-17 Toshiba Corp 放射線像撮影装置
IL84936A (en) 1987-12-23 1997-02-18 Cubital Ltd Three-dimensional modelling apparatus
US4863538A (en) 1986-10-17 1989-09-05 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for producing parts by selective sintering
EP0289116A1 (en) 1987-03-04 1988-11-02 Westinghouse Electric Corporation Method and device for casting powdered materials
US4927992A (en) 1987-03-04 1990-05-22 Westinghouse Electric Corp. Energy beam casting of metal articles
US4818562A (en) 1987-03-04 1989-04-04 Westinghouse Electric Corp. Casting shapes
DE3736391C1 (de) 1987-10-28 1989-02-16 Du Pont Deutschland Verfahren zum Beschichten von vorher klebrig gemachten Oberflaechenbereichen
US4958431A (en) 1988-03-14 1990-09-25 Westinghouse Electric Corp. More creep resistant turbine rotor, and procedures for repair welding of low alloy ferrous turbine components
US4888490A (en) 1988-05-24 1989-12-19 University Of Southern California Optical proximity apparatus and method using light sources being modulated at different frequencies
US5876550A (en) 1988-10-05 1999-03-02 Helisys, Inc. Laminated object manufacturing apparatus and method
DE3923899A1 (de) 1989-07-19 1991-01-31 Leybold Ag Verfahren fuer die regelung der auftreffpositionen von mehreren elektronenstrahlen auf ein schmelzbad
US5182170A (en) 1989-09-05 1993-01-26 Board Of Regents, The University Of Texas System Method of producing parts by selective beam interaction of powder with gas phase reactant
US5135695A (en) 1989-12-04 1992-08-04 Board Of Regents The University Of Texas System Positioning, focusing and monitoring of gas phase selective beam deposition
US5204055A (en) 1989-12-08 1993-04-20 Massachusetts Institute Of Technology Three-dimensional printing techniques
US5118192A (en) 1990-07-11 1992-06-02 Robotic Vision Systems, Inc. System for 3-D inspection of objects
JPH04332537A (ja) 1991-05-03 1992-11-19 Horiba Ltd 骨塩測定方法
US5252264A (en) 1991-11-08 1993-10-12 Dtm Corporation Apparatus and method for producing parts with multi-directional powder delivery
JP3100209B2 (ja) 1991-12-20 2000-10-16 三菱重工業株式会社 真空蒸着用偏向電子銃装置
US5342919A (en) * 1992-11-23 1994-08-30 Dtm Corporation Sinterable semi-crystalline powder and near-fully dense article formed therewith
US5393482A (en) 1993-10-20 1995-02-28 United Technologies Corporation Method for performing multiple beam laser sintering employing focussed and defocussed laser beams
US5483036A (en) 1993-10-28 1996-01-09 Sandia Corporation Method of automatic measurement and focus of an electron beam and apparatus therefor
DE4400523C2 (de) 1994-01-11 1996-07-11 Eos Electro Optical Syst Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
US5906863A (en) * 1994-08-08 1999-05-25 Lombardi; John Methods for the preparation of reinforced three-dimensional bodies
US5511103A (en) 1994-10-19 1996-04-23 Seiko Instruments Inc. Method of X-ray mapping analysis
US5572431A (en) 1994-10-19 1996-11-05 Bpm Technology, Inc. Apparatus and method for thermal normalization in three-dimensional article manufacturing
DE19511772C2 (de) 1995-03-30 1997-09-04 Eos Electro Optical Syst Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
US5595670A (en) 1995-04-17 1997-01-21 The Twentyfirst Century Corporation Method of high speed high power welding
US5837960A (en) 1995-08-14 1998-11-17 The Regents Of The University Of California Laser production of articles from powders
DE19606128A1 (de) 1996-02-20 1997-08-21 Eos Electro Optical Syst Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
US5883357A (en) 1996-03-25 1999-03-16 Case Western Reserve University Selective vacuum gripper
US6046426A (en) * 1996-07-08 2000-04-04 Sandia Corporation Method and system for producing complex-shape objects
DE19846478C5 (de) 1998-10-09 2004-10-14 Eos Gmbh Electro Optical Systems Laser-Sintermaschine
DE19853947C1 (de) 1998-11-23 2000-02-24 Fraunhofer Ges Forschung Prozeßkammer für das selektive Laser-Schmelzen
US6162378A (en) * 1999-02-25 2000-12-19 3D Systems, Inc. Method and apparatus for variably controlling the temperature in a selective deposition modeling environment
FR2790418B1 (fr) 1999-03-01 2001-05-11 Optoform Sarl Procedes De Prot Procede de prototypage rapide permettant l'utilisation de materiaux pateux, et dispositif pour sa mise en oeuvre
US6204469B1 (en) 1999-03-04 2001-03-20 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Laser welding system
US6811744B2 (en) * 1999-07-07 2004-11-02 Optomec Design Company Forming structures from CAD solid models
US6391251B1 (en) 1999-07-07 2002-05-21 Optomec Design Company Forming structures from CAD solid models
DE19939616C5 (de) 1999-08-20 2008-05-21 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zur generativen Herstellung eines dreidimensionalen Objektes
US6537052B1 (en) 1999-08-23 2003-03-25 Richard J. Adler Method and apparatus for high speed electron beam rapid prototyping
DE19952998B4 (de) 1999-11-04 2004-04-15 Exner, Horst, Prof. Dr.-Ing. Vorrichtung zur direkten Herstellung von Körpern im Schichtaufbau aus pulverförmigen Stoffen
SE521124C2 (sv) 2000-04-27 2003-09-30 Arcam Ab Anordning samt metod för framställande av en tredimensionell produkt
EP1296776A4 (en) 2000-06-01 2004-12-08 Univ Texas DIRECT SELECTIVE LASER SINTERING OF METALS
SE520565C2 (sv) 2000-06-16 2003-07-29 Ivf Industriforskning Och Utve Sätt och apparat vid framställning av föremål genom FFF
WO2002008653A1 (en) 2000-07-26 2002-01-31 Aeromet Corporation Tubular body with deposited features and method of manufacture therefor
US6751516B1 (en) 2000-08-10 2004-06-15 Richardson Technologies, Inc. Method and system for direct writing, editing and transmitting a three dimensional part and imaging systems therefor
DE10047615A1 (de) 2000-09-26 2002-04-25 Generis Gmbh Wechselbehälter
DE10058748C1 (de) 2000-11-27 2002-07-25 Markus Dirscherl Verfahren zur Herstellung eines Bauteils sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US6492651B2 (en) 2001-02-08 2002-12-10 3D Systems, Inc. Surface scanning system for selective deposition modeling
EP1234625A1 (de) 2001-02-21 2002-08-28 Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Formkörpers durch selektives Laserschmelzen
US6732943B2 (en) 2001-04-05 2004-05-11 Aradigm Corporation Method of generating uniform pores in thin polymer films
US6656410B2 (en) 2001-06-22 2003-12-02 3D Systems, Inc. Recoating system for using high viscosity build materials in solid freeform fabrication
US6419203B1 (en) 2001-07-20 2002-07-16 Chi Hung Dang Vibration isolator with parallelogram mechanism
US7275925B2 (en) 2001-08-30 2007-10-02 Micron Technology, Inc. Apparatus for stereolithographic processing of components and assemblies
DE10157647C5 (de) 2001-11-26 2012-03-08 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Werkstücken in einer Laser-Materialbearbeitungsanlage oder einer Stereolitographieanlage
JP2003241394A (ja) 2002-02-21 2003-08-27 Pioneer Electronic Corp 電子ビーム描画装置
JP3724437B2 (ja) 2002-02-25 2005-12-07 松下電工株式会社 三次元形状造形物の製造方法及びその製造装置
US20040012124A1 (en) 2002-07-10 2004-01-22 Xiaochun Li Apparatus and method of fabricating small-scale devices
DE10219984C1 (de) 2002-05-03 2003-08-14 Bego Medical Ag Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen frei geformter Produkte
US20050282300A1 (en) 2002-05-29 2005-12-22 Xradia, Inc. Back-end-of-line metallization inspection and metrology microscopy system and method using x-ray fluorescence
US6746506B2 (en) 2002-07-12 2004-06-08 Extrude Hone Corporation Blended powder solid-supersolidus liquid phase sintering
DE10235434A1 (de) 2002-08-02 2004-02-12 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eins dreidimensionalen Objekts mittels eines generativen Fertigungsverfahrens
US7020539B1 (en) 2002-10-01 2006-03-28 Southern Methodist University System and method for fabricating or repairing a part
US20040084814A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Boyd Melissa D. Powder removal system for three-dimensional object fabricator
CA2448592C (en) 2002-11-08 2011-01-11 Howmedica Osteonics Corp. Laser-produced porous surface
US20060147332A1 (en) 2004-12-30 2006-07-06 Howmedica Osteonics Corp. Laser-produced porous structure
US7239933B2 (en) 2002-11-11 2007-07-03 Micron Technology, Inc. Substrate supports for use with programmable material consolidation apparatus and systems
SE524467C2 (sv) 2002-12-13 2004-08-10 Arcam Ab Anordning för framställande av en tredimensionell produkt, där anordningen innefattar ett hölje
SE524439C2 (sv) * 2002-12-19 2004-08-10 Arcam Ab Anordning samt metod för framställande av en tredimensionell produkt
SE524432C2 (sv) * 2002-12-19 2004-08-10 Arcam Ab Anordning samt metod för framställande av en tredimensionell produkt
SE524420C2 (sv) 2002-12-19 2004-08-10 Arcam Ab Anordning samt metod för framställande av en tredimensionell produkt
SE524421C2 (sv) 2002-12-19 2004-08-10 Arcam Ab Anordning samt metod för framställande av en tredimensionell produkt
US6724001B1 (en) 2003-01-08 2004-04-20 International Business Machines Corporation Electron beam lithography apparatus with self actuated vacuum bypass valve
DE112004000302B3 (de) 2003-02-25 2010-08-26 Panasonic Electric Works Co., Ltd., Kadoma-shi Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts
DE20305843U1 (de) 2003-02-26 2003-06-26 Laserinstitut Mittelsachsen e.V., 09648 Mittweida Vorrichtung zur Herstellung von Miniaturkörpern oder mikrostrukturierten Körpern
DE10310385B4 (de) 2003-03-07 2006-09-21 Daimlerchrysler Ag Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Körpern mittels pulverbasierter schichtaufbauender Verfahren
US6815636B2 (en) * 2003-04-09 2004-11-09 3D Systems, Inc. Sintering using thermal image feedback
US7008454B2 (en) 2003-04-09 2006-03-07 Biomedical Engineering Trust I Prosthetic knee with removable stop pin for limiting anterior sliding movement of bearing
US7291002B2 (en) 2003-05-23 2007-11-06 Z Corporation Apparatus and methods for 3D printing
US7435072B2 (en) 2003-06-02 2008-10-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Methods and systems for producing an object through solid freeform fabrication
GB0312909D0 (en) 2003-06-05 2003-07-09 Univ Liverpool Apparatus for manufacturing three dimensional items
GB0317387D0 (en) * 2003-07-25 2003-08-27 Univ Loughborough Method and apparatus for combining particulate material
CA2436267C (en) 2003-07-30 2010-07-27 Control And Metering Limited Vibrating table assembly for bag filling apparatus
US20050173380A1 (en) 2004-02-09 2005-08-11 Carbone Frank L. Directed energy net shape method and apparatus
DE102004009126A1 (de) * 2004-02-25 2005-09-22 Bego Medical Ag Verfahren und Einrichtung zum Erzeugen von Steuerungsdatensätzen für die Herstellung von Produkten durch Freiform-Sintern bzw. -Schmelzen sowie Vorrichtung für diese Herstellung
DE102004009127A1 (de) 2004-02-25 2005-09-15 Bego Medical Ag Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Produkten durch Sintern und/oder Schmelzen
JP4130813B2 (ja) 2004-05-26 2008-08-06 松下電工株式会社 三次元形状造形物の製造装置及びその光ビーム照射位置及び加工位置の補正方法
GB0421469D0 (en) 2004-09-27 2004-10-27 Dt Assembly & Test Europ Ltd Apparatus for monitoring engine exhaust
US7569174B2 (en) * 2004-12-07 2009-08-04 3D Systems, Inc. Controlled densification of fusible powders in laser sintering
US7521652B2 (en) 2004-12-07 2009-04-21 3D Systems, Inc. Controlled cooling methods and apparatus for laser sintering part-cake
KR20060075922A (ko) 2004-12-29 2006-07-04 동부일렉트로닉스 주식회사 X선 검출기 및 이를 이용한 시료 분석 장치
WO2006091097A2 (en) 2005-01-14 2006-08-31 Cam Implants B.V. Two-dimensional and three-dimensional structures with a pattern identical to that of e.g. cancellous bone
DE102005014483B4 (de) 2005-03-30 2019-06-27 Realizer Gmbh Vorrichtung zur Herstellung von Gegenständen durch schichtweises Aufbauen aus pulverförmigem Werkstoff
DE102005015870B3 (de) 2005-04-06 2006-10-26 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE102005016940B4 (de) * 2005-04-12 2007-03-15 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung und Verfahren zum Auftragen von Schichten eines pulverförmigen Materials auf eine Oberfläche
US7807947B2 (en) 2005-05-09 2010-10-05 3D Systems, Inc. Laser sintering process chamber gas curtain window cleansing in a laser sintering system
JP4809423B2 (ja) 2005-05-11 2011-11-09 アルカム・アクチボラゲット 粉末塗布システム
JP2006332296A (ja) 2005-05-26 2006-12-07 Hitachi High-Technologies Corp 電子ビーム応用回路パターン検査における焦点補正方法
US7690909B2 (en) 2005-09-30 2010-04-06 3D Systems, Inc. Rapid prototyping and manufacturing system and method
DE102005056260B4 (de) 2005-11-25 2008-12-18 Prometal Rct Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum flächigen Auftragen von fließfähigem Material
US7557491B2 (en) 2006-02-09 2009-07-07 Citizen Holdings Co., Ltd. Electronic component package
DE102006014694B3 (de) 2006-03-28 2007-10-31 Eos Gmbh Electro Optical Systems Prozesskammer und Verfahren für die Bearbeitung eines Werkstoffs mit einem gerichteten Strahl elektromagnetischer Strahlung, insbesondere für eine Lasersintervorrichtung
JP2007262533A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Desuku Touu One:Kk 貴金属基複合材料の製造方法
JP4693681B2 (ja) * 2006-03-31 2011-06-01 パナソニック株式会社 光造形物の製造方法
DE102006023484A1 (de) 2006-05-18 2007-11-22 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung und Verfahren zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts aus einem pulverförmigen Aufbaumaterial
EP2032345B1 (en) 2006-06-20 2010-05-05 Katholieke Universiteit Leuven Procedure and apparatus for in-situ monitoring and feedback control of selective laser powder processing
KR101271243B1 (ko) 2006-07-27 2013-06-07 아르켐 에이비 3차원 물체 생성방법 및 장치
JP5383496B2 (ja) * 2006-11-09 2014-01-08 ヴァルスパー・ソーシング・インコーポレーテッド 粉末組成物及びそれから物品を製造する方法
DE102006055078A1 (de) 2006-11-22 2008-06-05 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE102006055052A1 (de) 2006-11-22 2008-05-29 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE102006059851B4 (de) 2006-12-15 2009-07-09 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Bauteils
US8691329B2 (en) 2007-01-31 2014-04-08 General Electric Company Laser net shape manufacturing using an adaptive toolpath deposition method
US20080236738A1 (en) 2007-03-30 2008-10-02 Chi-Fung Lo Bonded sputtering target and methods of manufacture
DE102007018126A1 (de) 2007-04-16 2008-10-30 Eads Deutschland Gmbh Herstellverfahren für Hochtemperaturbauteile sowie damit hergestelltes Bauteil
DE102007018601B4 (de) 2007-04-18 2013-05-23 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zum Herstellen von dreidimensionalen Objekten
EP3536423B1 (en) 2007-05-15 2021-07-21 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
DE102007029052A1 (de) 2007-06-21 2009-01-02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Bauteils basierend auf dreidimensionalen Daten des Bauteils
GB0712027D0 (en) 2007-06-21 2007-08-01 Materials Solutions Rotating build plate
DE102007029142A1 (de) 2007-06-25 2009-01-02 3D-Micromac Ag Schichtauftragsvorrichtung zum elektrostatischen Schichtauftrag eines pulverförmigen Werkstoffes sowie Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
JP4916392B2 (ja) 2007-06-26 2012-04-11 パナソニック株式会社 三次元形状造形物の製造方法及び製造装置
ATE553910T1 (de) 2007-07-04 2012-05-15 Envisiontec Gmbh Verfahren und vorrichtung zum herstellen eines dreidimensionalen objekts
DE102007056984A1 (de) * 2007-11-27 2009-05-28 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts mittels Lasersintern
EP2231351A4 (en) 2007-12-06 2012-03-21 Arcam Ab APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING THREE-DIMENSIONAL OBJECT
EP2231352B1 (en) 2008-01-03 2013-10-16 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
US20090206056A1 (en) 2008-02-14 2009-08-20 Songlin Xu Method and Apparatus for Plasma Process Performance Matching in Multiple Wafer Chambers
DE102008012064B4 (de) 2008-02-29 2015-07-09 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Verfahren sowie Vorrichtung zur Herstellung eines mittels eines Hybridverfahrens hergestellten Hybridformteils und nach dem Verfahren hergestelltes Hybridformteil
DE202008005417U1 (de) 2008-04-17 2008-07-03 Hochschule Mittweida (Fh) Einrichtung zur Herstellung von Gegenständen aus Pulverpartikeln zur sicheren Handhabung einer Menge von Pulverpartikeln
EP2281677B1 (en) 2008-04-21 2015-12-23 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Laminate molding device
US20090283501A1 (en) 2008-05-15 2009-11-19 General Electric Company Preheating using a laser beam
JP5571090B2 (ja) 2008-10-20 2014-08-13 テクニッシュ ユニべルシタット ウィーン 層内で物体を構築するために光重合性材料を処理するためのデバイスおよび方法
WO2010095987A1 (en) 2009-02-18 2010-08-26 Arcam Ab Apparatus for producing a three-dimensional object
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
ES2663554T5 (es) 2009-04-28 2022-05-06 Bae Systems Plc Método de fabricación aditiva por capas
US8449283B2 (en) 2009-06-12 2013-05-28 Corning Incorporated Dies for forming extrusions with thick and thin walls
RU2507032C2 (ru) 2009-07-15 2014-02-20 Аркам Аб Способ и устройство для создания трехмерных объектов
FR2948044B1 (fr) 2009-07-15 2014-02-14 Phenix Systems Dispositif de mise en couches minces et procede d'utilisation d'un tel dispositif
CN101607311B (zh) 2009-07-22 2011-09-14 华中科技大学 一种三束激光复合扫描金属粉末熔化快速成形方法
CN102481729A (zh) 2009-07-29 2012-05-30 再德克斯私人有限公司 在旋转圆柱表面上的3d印刷
EP2292357B1 (en) 2009-08-10 2016-04-06 BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.-Herbst GmbH & Co KG Ceramic article and methods for producing such article
CN101635210B (zh) 2009-08-24 2011-03-09 西安理工大学 一种钨铜-铜整体式电触头材料缺陷修复方法
EP2289652B2 (de) 2009-08-25 2022-09-28 BEGO Medical GmbH Vorrichtung und Verfahren zur generativen Fertigung
FR2949667B1 (fr) 2009-09-09 2011-08-19 Obl Structure poreuse a motif controle, repete dans l'espace, pour la realisation d'implants chirurgicaux
US8546717B2 (en) 2009-09-17 2013-10-01 Sciaky, Inc. Electron beam layer manufacturing
DE102009043597A1 (de) 2009-09-25 2011-04-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines markierten Gegenstandes
DE102009053190A1 (de) 2009-11-08 2011-07-28 FIT Fruth Innovative Technologien GmbH, 92331 Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Körpers
RU2627454C2 (ru) 2009-11-12 2017-08-08 Смит Энд Нефью, Инк. Пористые структуры с управляемой рандомизацией и способы их изготовления
WO2011059621A1 (en) 2009-11-13 2011-05-19 Sciaky, Inc. Electron beam layer manufacturing using scanning electron monitored closed loop control
DE102010011059A1 (de) 2010-03-11 2011-09-15 Global Beam Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Bauteils
AU2011233678B2 (en) 2010-03-31 2015-01-22 Sciaky, Inc. Raster methodology, apparatus and system for electron beam layer manufacturing using closed loop control
US8487534B2 (en) 2010-03-31 2013-07-16 General Electric Company Pierce gun and method of controlling thereof
DE102010020416A1 (de) 2010-05-12 2011-11-17 Eos Gmbh Electro Optical Systems Bauraumveränderungseinrichtung sowie eine Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts mit einer Bauraumveränderungseinrichtung
CN201693176U (zh) 2010-06-13 2011-01-05 华南理工大学 快速成型柔性预置金属铺粉装置
DE102010050531A1 (de) 2010-09-08 2012-03-08 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur generativen Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs
DE102010041284A1 (de) 2010-09-23 2012-03-29 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum selektiven Lasersintern und für dieses Verfahren geeignete Anlage zum selektiven Lasersintern
DE102010049521B3 (de) 2010-10-25 2012-04-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zum Erzeugen eines Elektronenstrahls
DE102011009624A1 (de) 2011-01-28 2012-08-02 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Prozessüberwachung
KR101820553B1 (ko) 2011-01-28 2018-01-19 아르켐 에이비 3차원 물체를 생산하기 위한 방법
US8319181B2 (en) 2011-01-30 2012-11-27 Fei Company System and method for localization of large numbers of fluorescent markers in biological samples
US8568124B2 (en) 2011-04-21 2013-10-29 The Ex One Company Powder spreader
DE102011105045B3 (de) 2011-06-20 2012-06-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mittels selektivem Laserschmelzen
FR2980380B1 (fr) 2011-09-23 2015-03-06 Snecma Strategie de fabrication d'une piece metallique par fusion selective d'une poudre
FR2984779B1 (fr) 2011-12-23 2015-06-19 Michelin Soc Tech Procede et appareil pour realiser des objets tridimensionnels
CN103998209B (zh) 2011-12-28 2016-08-24 阿尔卡姆公司 用于提高添加制造的三维物品的分辨率的方法和装置
EP2797730B2 (en) 2011-12-28 2020-03-04 Arcam Ab Method and apparatus for detecting defects in freeform fabrication
EP2797707B1 (en) 2011-12-28 2021-02-24 Arcam Ab Method and apparatus for manufacturing porous three-dimensional articles
TWI472427B (zh) 2012-01-20 2015-02-11 財團法人工業技術研究院 粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法
JP2013171925A (ja) 2012-02-20 2013-09-02 Canon Inc 荷電粒子線装置、それを用いた物品の製造方法
GB201205591D0 (en) 2012-03-29 2012-05-16 Materials Solutions Apparatus and methods for additive-layer manufacturing of an article
WO2013159811A1 (en) 2012-04-24 2013-10-31 Arcam Ab Safety protection method and apparatus for additive manufacturing device
US9064671B2 (en) 2012-05-09 2015-06-23 Arcam Ab Method and apparatus for generating electron beams
DE112012006355B4 (de) 2012-05-11 2023-05-11 Arcam Ab Pulververteilung bei additiver Herstellung
FR2991208B1 (fr) 2012-06-01 2014-06-06 Michelin & Cie Machine et procede pour la fabrication additive a base de poudre
WO2014071968A1 (en) 2012-11-06 2014-05-15 Arcam Ab Powder pre-processing for additive manufacturing
WO2014092651A1 (en) 2012-12-16 2014-06-19 Blacksmith Group Pte. Ltd. A 3d printer with a controllable rotary surface and method for 3d printing with controllable rotary surface
WO2014095208A1 (en) 2012-12-17 2014-06-26 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9718129B2 (en) 2012-12-17 2017-08-01 Arcam Ab Additive manufacturing method and apparatus
JP2014125643A (ja) 2012-12-25 2014-07-07 Honda Motor Co Ltd 三次元造形装置および三次元造形方法
US9364995B2 (en) 2013-03-15 2016-06-14 Matterrise, Inc. Three-dimensional printing and scanning system and method
US9550207B2 (en) 2013-04-18 2017-01-24 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9676031B2 (en) 2013-04-23 2017-06-13 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
US9415443B2 (en) 2013-05-23 2016-08-16 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
DE102013210242A1 (de) 2013-06-03 2014-12-04 Siemens Aktiengesellschaft Anlage zum selektiven Laserschmelzen mit drehender Relativbewegung zwischen Pulverbett und Pulververteiler
US20140363326A1 (en) 2013-06-10 2014-12-11 Grid Logic Incorporated System and method for additive manufacturing
GB201310762D0 (en) 2013-06-17 2013-07-31 Rolls Royce Plc An additive layer manufacturing method
US9468973B2 (en) 2013-06-28 2016-10-18 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
CN203509463U (zh) 2013-07-30 2014-04-02 华南理工大学 一种具有随形冷却水路注塑模具的复合制造设备
GB201313840D0 (en) 2013-08-02 2013-09-18 Rolls Royce Plc Method of Manufacturing a Component
JP2015038237A (ja) 2013-08-19 2015-02-26 独立行政法人産業技術総合研究所 積層造形物、粉末積層造形装置及び粉末積層造形方法
US9505057B2 (en) 2013-09-06 2016-11-29 Arcam Ab Powder distribution in additive manufacturing of three-dimensional articles
US9676033B2 (en) 2013-09-20 2017-06-13 Arcam Ab Method for additive manufacturing
GB201316815D0 (en) 2013-09-23 2013-11-06 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
TWI624350B (zh) 2013-11-08 2018-05-21 財團法人工業技術研究院 粉體成型方法及其裝置
US10434572B2 (en) 2013-12-19 2019-10-08 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9802253B2 (en) 2013-12-16 2017-10-31 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10130993B2 (en) 2013-12-18 2018-11-20 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US9789563B2 (en) 2013-12-20 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing
WO2015120168A1 (en) 2014-02-06 2015-08-13 United Technologies Corporation An additive manufacturing system with a multi-energy beam gun and method of operation
US9789541B2 (en) 2014-03-07 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing of three-dimensional articles
US9770869B2 (en) 2014-03-18 2017-09-26 Stratasys, Inc. Additive manufacturing with virtual planarization control
JP2015193866A (ja) 2014-03-31 2015-11-05 日本電子株式会社 3次元積層造形装置、3次元積層造形システム及び3次元積層造形方法
US20150283613A1 (en) 2014-04-02 2015-10-08 Arcam Ab Method for fusing a workpiece
CA2952633C (en) * 2014-06-20 2018-03-06 Velo3D, Inc. Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing
US9347770B2 (en) 2014-08-20 2016-05-24 Arcam Ab Energy beam size verification
US20160052056A1 (en) 2014-08-22 2016-02-25 Arcam Ab Enhanced electron beam generation
US20160052079A1 (en) 2014-08-22 2016-02-25 Arcam Ab Enhanced additive manufacturing
US20160059314A1 (en) 2014-09-03 2016-03-03 Arcam Ab Method for improved material properties in additive manufacturing
US20160129501A1 (en) 2014-11-06 2016-05-12 Arcam Ab Method for improved powder layer quality in additive manufacturing
US10786865B2 (en) 2014-12-15 2020-09-29 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9406483B1 (en) 2015-01-21 2016-08-02 Arcam Ab Method and device for characterizing an electron beam using an X-ray detector with a patterned aperture resolver and patterned aperture modulator
US20160279735A1 (en) 2015-03-27 2016-09-29 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US11014161B2 (en) 2015-04-21 2021-05-25 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10807187B2 (en) 2015-09-24 2020-10-20 Arcam Ab X-ray calibration standard object
US10583483B2 (en) 2015-10-15 2020-03-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing a three-dimensional article
US10525531B2 (en) 2015-11-17 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10610930B2 (en) 2015-11-18 2020-04-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10207454B2 (en) * 2015-12-10 2019-02-19 Velo3D, Inc. Systems for three-dimensional printing
US11247274B2 (en) 2016-03-11 2022-02-15 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
US10549348B2 (en) 2016-05-24 2020-02-04 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US11325191B2 (en) 2016-05-24 2022-05-10 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US20170348792A1 (en) 2016-06-01 2017-12-07 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10525547B2 (en) 2016-06-01 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2141887C1 (ru) * 1993-10-20 1999-11-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания порошка
US20040104499A1 (en) * 2002-08-09 2004-06-03 Eos Gmbh Electro Optical Systems Method and device for the production of a three-dimensional object by means of sintering
RU2299787C2 (ru) * 2004-10-21 2007-05-27 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" (ГНУ ИПМ) Установка порошковой лазерной стереолитографии
RU2333076C1 (ru) * 2006-10-30 2008-09-10 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689585C1 (ru) * 2016-05-04 2019-05-28 СЛМ Солюшенз Груп АГ Устройство и способ калибровки облучающей системы аппарата для изготовления трехмерного изделия
RU2709884C1 (ru) * 2016-05-13 2019-12-23 СЛМ Солюшенз Груп АГ Аппарат и способ для связывания позиции в наборе данных конструкции с позицией в секции построения аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012105287A (ru) 2013-08-20
JP2012533682A (ja) 2012-12-27
US20120100031A1 (en) 2012-04-26
EP2454039B1 (en) 2014-09-03
US20160303687A1 (en) 2016-10-20
EP2454039A4 (en) 2013-05-01
CN102470439A (zh) 2012-05-23
US10369662B2 (en) 2019-08-06
CN102470439B (zh) 2016-03-02
KR20120050408A (ko) 2012-05-18
US9399321B2 (en) 2016-07-26
JP5555769B2 (ja) 2014-07-23
KR101596432B1 (ko) 2016-02-22
EP2454039A1 (en) 2012-05-23
WO2011008143A1 (en) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2507032C2 (ru) Способ и устройство для создания трехмерных объектов
US11517964B2 (en) Method for additive manufacturing
US10719929B2 (en) Error detection in additive manufacturing processes
EP3162474B1 (en) Imaging device, additive manufacturing system including an imaging device and method of operating such system
US11741594B2 (en) Non-contact system and method for detecting defects in an additive manufacturing process
US10773336B2 (en) Imaging devices for use with additive manufacturing systems and methods of monitoring and inspecting additive manufacturing components
Roy et al. Prediction and experimental validation of part thermal history in the fused filament fabrication additive manufacturing process
Phillips et al. Development of an automated laser control system for improving temperature uniformity and controlling component strength in selective laser sintering
CN105828984A (zh) 用于生产三维部件的方法
JP6945470B2 (ja) 付加造形体の製造システムおよび付加造形体の製造方法
JP2017530881A (ja) 表面の加熱制御
KR102182753B1 (ko) 3차원 물체 형성 기법
CN106794630A (zh) 对用于生成三维物体的装置中的温度进行控制
WO2017196350A1 (en) Thermal imaging device calibration
EP4079492B1 (en) Method and apparatus for determining the onset of melting of a material
US20220048113A1 (en) Heat source calibration
Raplee Monitoring the metal additive manufacturing process through thermographic data analysis
US20230166333A1 (en) Fabrication apparatus, fabrication system, and fabrication method
Zhehan et al. Image processing methods based on key temperature features for state analysis and process monitoring of selective laser melting (slm)
Conceição et al. Non-Uniform Heat Losses from Parts Produced by Material Extrusion Measured by In-Situ Infrared Thermography
Phillips et al. Development of an automated laser control system for
Zhirnov et al. Monitoring of Single-Track Degradation in the Process of Selective Laser Melting

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner

Effective date: 20191008