RU2507032C2 - Способ и устройство для создания трехмерных объектов - Google Patents
Способ и устройство для создания трехмерных объектов Download PDFInfo
- 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
Links
Images
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
- B29C64/10—Processes of additive manufacturing
- B29C64/141—Processes of additive manufacturing using only solid materials
- B29C64/153—Processes of additive manufacturing using only solid materials using layers of powder being selectively joined, e.g. by selective laser sintering or melting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
- B22F10/368—Temperature or temperature gradient, e.g. temperature of the melt pool
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus 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
- B22F12/40—Radiation means
- B22F12/41—Radiation means characterised by the type, e.g. laser or electron beam
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus 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
- B22F12/50—Means for feeding of material, e.g. heads
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/004—Filling molds with powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K15/00—Electron-beam welding or cutting
- B23K15/0013—Positioning or observing workpieces, e.g. with respect to the impact; Aligning, aiming or focusing electronbeams
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K15/00—Electron-beam welding or cutting
- B23K15/0046—Welding
- B23K15/0086—Welding welding for purposes other than joining, e.g. built-up welding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/03—Observing, e.g. monitoring, the workpiece
- B23K26/032—Observing, e.g. monitoring, the workpiece using optical means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/03—Observing, e.g. monitoring, the workpiece
- B23K26/034—Observing the temperature of the workpiece
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/34—Laser welding for purposes other than joining
- B23K26/342—Build-up welding
-
- 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
-
- 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
- B33Y50/00—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
- B33Y50/02—Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2998/00—Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/25—Process 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.
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.
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.
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).
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.
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.
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)
| 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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2009
- 2009-07-15 RU RU2012105287/02A patent/RU2507032C2/ru active
- 2009-07-15 CN CN200980160103.1A patent/CN102470439B/zh active Active
- 2009-07-15 US US13/318,748 patent/US9399321B2/en active Active
- 2009-07-15 WO PCT/SE2009/050901 patent/WO2011008143A1/en not_active Ceased
- 2009-07-15 JP JP2012520566A patent/JP5555769B2/ja active Active
- 2009-07-15 EP EP09847411.7A patent/EP2454039B1/en active Active
- 2009-07-15 KR KR1020117028247A patent/KR101596432B1/ko not_active Expired - Fee Related
-
2016
- 2016-06-23 US US15/190,877 patent/US10369662B2/en active Active
Patent Citations (4)
| 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)
| 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 |