WO2017212190A1 - Filament pour impression 3d, procede de fabrication d'un tel filament, et procede de fabrication d'un objet par impression 3d - Google Patents
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- D01F8/12—Conjugated, i.e. bi- or multicomponent, artificial filaments or the like; Manufacture thereof from synthetic polymers with at least one polyamide as constituent
Definitions
- the present invention relates to a filament for 3D printing, a method of manufacturing such a filament, and a method of manufacturing an object by 3D printing using such a filament.
- 3D printing is understood to mean a process in which a filament of a thermoplastic material is driven through a supply tube to a printing head comprising heating means for heating the filament in a localized way. melts it, and then extrudes the molten material through a nozzle located downstream of the heating means in the path of the filament. The molten material is deposited on a support, in the form of successive superimposed layers.
- ABS acrylonitrile butadiene styrene
- PLA polylactic acid
- filler intended to modify the mechanical properties of the final object.
- These fillers may be in the form of powders, cut fibers or continuous or discontinuous fibers.
- An object of the invention is therefore to design a filament for 3D printing that allows to overcome the aforementioned problems, while allowing the obtaining of objects with varied mechanical properties, adapted to the intended use for the object .
- a filament for 3D printing characterized in that it has a core having a first composition and an envelope surrounding the core having a second composition different from that of the soul, the soul and the envelope each comprising a thermoplastic material, the thermoplastic material of the envelope being miscible with that of the core.
- the filament has a section whose shape is that of a regular polygon.
- said section may be star-shaped.
- the filament may have a section whose shape is substantially that of a regular polygon, with at least one side and / or a rounded apex.
- the core comprises a filler in the form of fibers or a powder and the envelope is devoid of a load.
- the core load comprises glass, carbon, poly (p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) (PBO) and / or aramid fibers.
- the fibers are chopped or ground fibers having a diameter of between 18 and 70 ⁇ and a length of between 50 and 500 ⁇ .
- the charge of the core comprises a powder of thermally conductive particles.
- the thermally conductive particles comprise metal particles.
- the core comprises polyamide and the envelope is made of a material impermeable to moisture and / or having a moisture recovery rate lower than that of the polyamide of the core.
- the core comprises PA6, PA6 / 66 or PA6 / 66/12.
- the material of the envelope preferably comprises polyamide 12, polyamide
- the envelope has a thickness of between 0.05 and 0.30 mm, preferably between 0.05 and 0.20 mm.
- the diameter of the filament is typically between 1 and 3 mm.
- Another object relates to a process for manufacturing the filament described above.
- the envelope is formed around the core by coextrusion.
- the invention also relates to a method of manufacturing an object by 3D printing, in which a filament as described above is used.
- the invention also relates to a method for limiting the withdrawal of a manufactured object by 3D printing by means of a load contained in a filament, in which a filament as described above is provided, in which the core comprises a charge in the form of fibers or a powder and the casing is free of a load, said filament is driven to a printing head in which said filament is locally heated, and the molten filament is extruded through a nozzle of a 3D printer so as to form the object by superposition of successive layers, the envelope preserving the components of the 3D printer wear by the load of the soul.
- the invention also relates to a method for controlling the softening of a filament comprising a charge of thermally conductive fibers during the manufacture of an object by 3D printing, in which a filament as described above is provided, wherein the core load comprises a powder of thermally conductive particles, in particular metal particles, said filament is driven to a printing head in which said filament is heated locally, and the molten filament is extruded through a nozzle of a printer 3D so as to form the object by superposition of successive layers, the envelope forming a thermally insulating barrier limiting the softening of the filament upstream of the area of the print head where it is heated.
- the invention finally relates to a method for preventing the formation of bubbles during the manufacture of an object by 3D printing with a filament comprising polyamide, in which a filament as described above is used, in which the envelope is made of a material impermeable to moisture and / or having a moisture recovery rate lower than that of the polyamide of the core, the envelope thereby forming a barrier to moisture absorption by the filament.
- FIG. 1 is a block diagram of a 3D printer
- FIG. 2 is a view of a filament according to one embodiment of the invention
- Figure 3 shows sectional views of a filament according to different embodiments of the invention.
- FIG. 1 is a block diagram of a 3D printer. The structure of such a printer is known in itself, only the components useful for understanding the invention are described here.
- the printer 100 is powered by a coil of a filament 1.
- Said filament 1 is introduced into the printer then driven and guided to a printing head 101 which comprises, from upstream to downstream on the path of the filament, a so-called “cold” zone 1010, a so-called “hot” zone 101 1 comprising means for heating the filament adapted to melt locally, and a nozzle 1012 through which the molten material is extruded.
- a printing head 101 which comprises, from upstream to downstream on the path of the filament, a so-called “cold” zone 1010, a so-called “hot” zone 101 1 comprising means for heating the filament adapted to melt locally, and a nozzle 1012 through which the molten material is extruded.
- a support 200 is placed facing the nozzle 1012 to receive the molten material and support the object during its manufacture by stacking layers.
- the cold zone 1010 is maintained at a temperature substantially lower than that of the hot zone so as not to cause melting of the filament in said zone 1010. Indeed, a melting or even a significant softening of the filament would cause clogging of the head.
- the cold zone may comprise cooling means.
- the filament On its way to the head 101, the filament is driven by drive means 102 such as rollers for example. Before entering the head 101, the filament is guided in a tube 103.
- composition we mean all the constituents of the soul and the envelope. These constituents include:
- thermoplastic material or a mixture of thermoplastic materials forming a matrix having a melting point which is suitable for melting in a print head of a 3D printer and then extruding through a nozzle at the exit of the head, and
- a charge in the form of particles (beads, fibers, etc.) and / or additives (for example: compatibilizing agents, softeners, colorants, etc.) for adjusting the properties of the composition.
- the core and shell have thermoplastic materials that are miscible with each other, so that although the shell forms a separate layer of the core when the filament is introduced into the 3D printer, the material of the manufactured object is an intimate mixture of said materials.
- compositions of the core and the shell may differ in the nature of their constituents and / or in the proportion of each constituent.
- Figure 2 illustrates a filament according to one embodiment of the invention.
- the filament has a circular section, but the invention is not limited to a particular geometry.
- the filament is not circular, consider the diameter of a circular filament whose section has an identical area.
- the diameter of the filament is typically between 1 and 3 mm, the most prevalent diameters at present for the 3D printing filaments being 1.75 mm, 2.85 mm and 3 mm. However, these values are not limiting and may evolve according to the needs of the market.
- the manufacture of the filament comprises the formation of the core by extrusion through a suitable die.
- the envelope may be formed by extrusion at the same time as the core (coextrusion) or by another recovery technique implemented during the manufacture of the core or later, in recovery.
- the coextrusion process is preferred in that it provides the core and shell in a single operation.
- the manufacturing process is configured to ensure a very precise tolerance on the diameter of the filament, of the order of a hundredth of a millimeter.
- brushcutter cutting lines which typically have a diameter of the same order of magnitude as the 3D printing filaments described in this text, are not suitable for 3D printing.
- the drive mechanism of the filament in the printer requires a very high dimensional accuracy of the filament, the tolerance on the diameter of the filament being, as indicated above, of the order of a hundredth of a millimeter.
- Cutting lines for brush cutters do not require such dimensional accuracy and have a tolerance on the diameter of the order of a tenth of a millimeter.
- the envelope January 1 forms a layer completely surrounding the core 10 and has a substantially constant thickness over the entire periphery of the core and over the length of the filament.
- the thickness of the envelope is preferably as thin as possible to fulfill a barrier function (examples of which are described below), without significantly affecting the properties of the object obtained by 3D printing.
- the material of the envelope forms a small proportion of the material of the object formed by 3D printing, which consists of an intimate mixture of the materials of the core and the envelope.
- the thickness of the envelope is advantageously between 0.05 mm and 0.20 mm; for a filament of 2.85 or 3 mm in diameter, the thickness of the envelope may be between 0.05 mm and 0.30 mm.
- the core comprises a filler in the form of particles such as fibers or a powder.
- PBO poly (p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) (PBO), marketed under the name ZYLON TM, which is used in many products requiring high mechanical strength and good thermal stability,
- Said fillers may be in the form of powder or cut fibers. Optionally, it may also be continuous fibers.
- the diameter of the fibers is typically between 18 and 70 ⁇ .
- the length of the fibers may range from 50 ⁇ to 100 ⁇ , or up to 500 ⁇ , long fibers having the effect of binding the object produced by 3D printing from such a filament.
- said charges may have for one or more of the following effects:
- a high proportion of metal charges in the core makes it possible to give the object a metallic appearance, to increase its density and to increase its thermal and / or electrical conductivity.
- a filler such as glass fibers makes it possible to block the shrinkage of the object and to increase its mechanical strength.
- the envelope is devoid of charges.
- the envelope has no abrasiveness likely to damage the components of the 3D printer.
- a filament consisting solely of a thermoplastic material filled with glass fibers and, on the other hand, a filament according to the invention, comprising a core made of a thermoplastic material loaded with glass fibers and an envelope made of an unfilled thermoplastic material and miscible with the material of the core.
- the 3D printer clogged in a few minutes and disassembly of the printer showed a net wear of the filament drive rollers.
- the printer could be used for several hours without showing signs of wear.
- the envelope may advantageously be made of a material forming a barrier to moisture.
- the envelope prevents the penetration of water within the filament and thus limits the dimensional variations of the filament.
- the core may comprise PA 6/66/12, which has a moisture recovery rate of 4.5% in an atmosphere at 20 ° C having a moisture content of 50%.
- the core may comprise PA6 / 66 or PA6, which also have a high rate of moisture recovery.
- the envelope is advantageously made of PA12, PA10 or PA1010, which have a moisture recovery rate lower than that of PA6, PA6 / 66 or PA6 / 66/12.
- the PA12 has a relatively low rate of moisture uptake (of the order of 0.8%) and has the advantage of adhering perfectly to the material of the core (in particular as regards PA6 / 66 / 12).
- the PA10 has an even lower moisture recovery rate (of the order of 0.4%).
- any impervious material and / or having a low rate of moisture uptake may be used to form the envelope, provided that it has sufficient adhesion to the core material (which is not limited to polyamide). This prevents the formation of bubbles in the core during the heating of the filament.
- the envelope may also form a thermal barrier to prevent excessive softening of a filament whose core would include a thermally conductive filler, typically comprising one or more metals. Said envelope being devoid of such a load, it provides a thermal insulation of the core which avoids the clogging problem mentioned in the preamble.
- the envelope can fulfill all or part of the various functions mentioned above.
- Figure 3 illustrates various non-circular shapes that can take the section of the filament.
- the thickness of the casing 1 1 is substantially constant over the entire periphery of the filament, the shape of the core 10 is substantially identical to that of the section of the complete filament.
- non-circular filaments have an increased perimeter relative to the perimeter of a circle to equivalent area have particular advantages.
- such a non-circular filament has a heating surface in the print head greater than that of a round filament. Consequently, with a cross section or equal mass, the heating time of this filament is shorter, and in particular a fusion is obtained more rapidly in the center of the core of the filament.
- the filament has a regular polygonal shape, that is to say that its section has at least one axis of symmetry, with sides and equal angles.
- the polygon may be concave or convex.
- the polygon advantageously fits in a circle.
- a particularly preferred example is a star-shaped polygon filament comprising from three to eight vertices, preferably from five to eight vertices.
- the filament has a regular hexagonal section.
- the filament may have a "rounded" polygonal shape, that is to say with at least one non-straight side and / or a non-pointed top.
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Abstract
L'invention concerne un filament (1) pour impression 3D, caractérisé en ce qu'il présente une âme (10) présentant une première composition et une enveloppe (11) entourant l'âme (10) présentant une seconde composition différente de celle de l'âme (10), l'âme et l'enveloppe comprenant chacune un matériau thermoplastique, le matériau thermoplastique de l'enveloppe étant miscible avec celui de l'âme.
Description
FILAMENT POUR IMPRESSION 3D, PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL FILAMENT, ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN OBJET PAR IMPRESSION 3D
DOMAINE DE L'INVENTION
La présente invention concerne un filament pour impression 3D, un procédé de fabrication d'un tel filament, et un procédé de fabrication d'un objet par impression 3D utilisant un tel filament.
ARRIERE PLAN DE L'INVENTION
La fabrication d'objets par impression 3D prend une ampleur de plus en plus grande, non seulement à des fins de prototypage mais pour des productions à l'échelle industrielle.
Par impression 3D, on entend un procédé dans lequel on entraîne un filament d'un matériau thermoplastique au travers d'un tube d'alimentation jusqu'à une tête d'impression comprenant des moyens de chauffage permettant de chauffer le filament de manière localisée de sorte à le fondre, puis on extrude le matériau fondu au travers d'une buse située en aval des moyens de chauffage sur le trajet du filament. Le matériau fondu est déposé sur un support, sous la forme de couches successives superposées.
Les premiers objets ont été fabriqués avec des filaments d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ou de PLA (acide polylactique), dans la mesure où ce matériau se prête facilement à l'impression 3D. Toutefois, l'ABS ne confère pas à l'objet de propriétés mécaniques intéressantes ; de plus, sa fusion génère des vapeurs toxiques. Par ailleurs, le PLA, qui présente d'être l'avantage d'être un matériau biosourcé, procure des propriétés mécaniques très faibles et se dégrade en vieillissant.
Le besoin est donc apparu de fabriquer des objets par impression 3D présentant des propriétés mécaniques aussi proches que possibles de celles obtenues avec des procédés de fabrication traditionnels tels que l'injection des matériaux thermoplastiques, par exemple.
A cet effet, des tentatives ont été effectuées pour incorporer au matériau une charge destinée à modifier les propriétés mécaniques de l'objet finales. Ces charges peuvent se présenter sous la forme de poudres, de fibres coupées ou de fibres continues ou discontinues.
Toutefois, la présence de ces charges dans le filament pose des problèmes dans la mise en œuvre du procédé d'impression 3D.
Ainsi, par exemple, dans le cas d'une charge constituée de fibres de verre, qui sont abrasives, il a été constaté que les composants de l'imprimante 3D en contact avec le filament (galets d'entraînement, tube d'alimentation, etc.) s'usent rapidement.
Selon un autre exemple, dans le cas d'une charge constituée de particules métalliques, qui sont thermiquement conductrices, il a été constaté que, dans la tête d'impression, le filament est fondu sous l'action des moyens de chauffage mais que, par un effet de conduction thermique par les fibres métalliques, une partie du filament située en amont de la zone fondue s'échauffe également, se ramollit et colle aux parois du tube d'alimentation, bouchant ainsi ledit tube.
Un autre problème se posant avec l'utilisation de matériaux techniques tels que le polyamide est que, comme ce matériau est sujet à une importante reprise d'humidité, le filament absorbe une quantité d'eau importante avant son utilisation. Lorsque le matériau est chauffé dans la tête d'impression, l'eau absorbée se transforme en vapeur et des bulles se créent lors de l'impression, générant ainsi des défauts de l'objet.
BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION
Un but de l'invention est donc de concevoir un filament pour impression 3D qui permette de s'affranchir des problèmes précités, tout en permettant l'obtention d'objets présentant des propriétés mécaniques variées, adaptées à l'usage prévu pour l'objet.
Conformément à l'invention, il est proposé un filament pour impression 3D, caractérisé en ce qu'il présente une âme présentant une première composition et une enveloppe entourant l'âme présentant une seconde composition différente de celle de l'âme, l'âme et l'enveloppe comprenant chacune un matériau thermoplastique, le matériau thermoplastique de l'enveloppe étant miscible avec celui de l'âme.
Selon un mode de réalisation, le filament présente une section dont la forme est celle d'un polygone régulier.
Par exemple, ladite section peut être en forme d'étoile.
De manière alternative, le filament peut présenter une section dont la forme est sensiblement celle d'un polygone régulier, avec au moins un côté et/ou un sommet arrondi.
Selon une forme d'exécution, l'âme comprend une charge sous la forme de fibres ou d'une poudre et l'enveloppe est dépourvue d'une charge.
Selon un mode de réalisation, la charge de l'âme comprend des fibres de verre, de carbone, de poly(p-phénylène-2,6-benzobisoxazole) (PBO) et/ou d'aramide.
De manière avantageuse, les fibres sont des fibres coupées ou broyées présentant un diamètre compris entre 18 et 70 μηη et une longueur comprise entre 50 et 500 μηη.
Selon un mode de réalisation, la charge de l'âme comprend une poudre de particules thermiquement conductrices.
De manière avantageuse, les particules thermiquement conductrices comprennent des particules métalliques.
Selon une forme d'exécution, l'âme comprend du polyamide et l'enveloppe est réalisée en un matériau imperméable à l'humidité et/ou présentant un taux de reprise d'humidité inférieur à celui du polyamide de l'âme.
De manière avantageuse, l'âme comprend du PA6, du PA6/66 ou du PA6/66/12. Le matériau de l'enveloppe comprend de préférence du polyamide 12, du polyamide
10 ou du polyamide 1010.
De préférence, lequel l'enveloppe présente une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,30 mm, de préférence entre 0,05 et 0,20 mm.
Le diamètre du filament est typiquement compris entre 1 et 3 mm.
Un autre objet concerne un procédé de fabrication du filament décrit ci-dessus.
Selon ledit procédé, l'enveloppe est formée autour de l'âme par coextrusion.
L'invention concerne également un procédé de fabrication d'objet par impression 3D, dans lequel on utilise un filament tel que décrit ci-dessus.
L'invention concerne également un procédé pour limiter le retrait d'un objet fabriqué par impression 3D au moyen d'une charge contenue dans un filament, dans lequel on fournit un filament tel que décrit ci-dessus, dans lequel l'âme comprend une charge sous la forme de fibres ou d'une poudre et l'enveloppe est dépourvue d'une charge, on entraîne ledit filament vers une tête d'impression dans lequel ledit filament est chauffé localement, et on extrude le filament fondu au travers d'une buse d'une imprimante 3D de sorte à former l'objet par superposition de couches successives, l'enveloppe préservant les composants de l'imprimante 3D d'une usure par la charge de l'âme.
L'invention concerne également un procédé pour contrôler le ramollissement d'un filament comprenant une charge de fibres thermiquement conductrices lors de la fabrication d'un objet par impression 3D, dans lequel on fournit un filament tel que décrit ci-dessus, dans lequel la charge de l'âme comprend une poudre de particules thermiquement conductrices, notamment métalliques, on entraîne ledit filament vers une tête d'impression dans lequel ledit filament est chauffé localement, et on extrude le filament fondu au travers d'une buse d'une imprimante 3D de sorte à former l'objet par superposition de couches successives, l'enveloppe formant une barrière thermiquement isolante limitant le ramollissement du filament en amont de la zone de la tête d'impression où il est chauffé.
L'invention concerne enfin un procédé pour éviter la formation de bulles lors de la fabrication d'un objet par impression 3D avec un filament comprenant du polyamide, dans lequel on utilise un filament tel que décrit ci-dessus, dans lequel l'enveloppe est réalisée en un matériau imperméable à l'humidité et/ou présentant un taux de reprise d'humidité inférieur à celui du polyamide de l'âme, l'enveloppe formant ainsi une barrière à la reprise d'humidité par le filament.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés sur lesquels :
la figure 1 est un schéma de principe d'une imprimante 3D,
- la figure 2 est une vue d'un filament selon un mode de réalisation de l'invention, la figure 3 présente des vues en coupe d'un filament selon différentes formes d'exécution de l'invention.
Pour des raisons de lisibilité des figures, les différents éléments ne sont pas nécessairement représentés à l'échelle.
DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
La figure 1 est un schéma de principe d'une imprimante 3D. La structure d'une telle imprimante étant connue en elle-même, seuls les composants utiles à la compréhension de l'invention sont décrits ici.
L'imprimante 100 est alimentée par une bobine d'un filament 1 .
Ledit filament 1 est introduit dans l'imprimante puis entraîné et guidé vers une tête d'impression 101 qui comprend, de l'amont vers l'aval sur la trajectoire du filament, une zone dite « froide » 1010, une zone dite « chaude » 101 1 comprenant des moyens de chauffage du filament adaptés pour le faire fondre localement, et une buse 1012 au travers de laquelle le matériau fondu est extrudé.
Un support 200 est placé en regard de la buse 1012 pour recevoir le matériau fondu et supporter l'objet au cours de sa fabrication par empilement de couches.
La zone froide 1010 est maintenue à une température sensiblement inférieure à celle de la zone chaude de sorte à ne pas provoquer de fusion du filament dans ladite zone 1010. En effet, une fusion voire un ramollissement significatif du filament occasionnerait un colmatage de la tête. A cet effet, la zone froide peut comporter des moyens de refroidissement.
Sur son trajet vers la tête 101 , le filament est entraîné par des moyens d'entraînement 102 tels que des galets par exemple. Avant d'entrer dans la tête 101 , le filament est guidé dans un tube 103.
Naturellement, la structure représentée sur la figure 1 est donnée à titre d'illustration et n'est en aucun cas limitative en ce qui concerne la structure des imprimantes 3D susceptibles d'utiliser le filament selon l'invention.
On va maintenant décrire différents modes de réalisation du filament.
Par « composition » on entend l'ensemble des constituants de l'âme et de l'enveloppe. Ces constituants comprennent :
- au moins un matériau thermoplastique (ou un mélange de matériaux thermoplastiques) formant une matrice présentant un point de fusion convenant à la
fusion dans une tête d'impression d'une imprimante 3D puis à l'extrusion au travers d'une buse en sortie de la tête, et
- éventuellement : une charge sous la forme de particules (billes, fibres, etc.) et/ou des additifs (par exemple : agents compatibilisants, assouplissants, colorants etc.) permettant d'ajuster les propriétés de la composition.
L'âme et l'enveloppe présentent des matériaux thermoplastiques qui sont miscibles l'un avec l'autre, de sorte que, bien que l'enveloppe forme une couche distincte de l'âme lorsque le filament est introduit dans l'imprimante 3D, le matériau de l'objet fabriqué est un mélange intime desdits matériaux.
Les compositions de l'âme et de l'enveloppe peuvent différer par la nature de leurs constituants et/ou par la proportion de chaque constituant.
La figure 2 illustre un filament selon un mode de réalisation de l'invention. Dans cet exemple, le filament présente une section circulaire, mais l'invention n'est pas limitée à une géométrie particulière. Lorsque le filament n'est pas circulaire, on considère le diamètre d'un filament circulaire dont la section présente une aire identique.
Le diamètre du filament est typiquement compris entre 1 et 3 mm, les diamètres les plus répandus à l'heure actuelle pour les filaments pour impression 3D étant de 1 ,75 mm, 2,85 mm et 3 mm. Toutefois, ces valeurs ne sont pas limitatives et pourront évoluer selon les besoins du marché.
La fabrication du filament comprend la formation de l'âme par extrusion au travers d'une filière appropriée. L'enveloppe peut être formée par extrusion en même temps que l'âme (coextrusion) ou par une autre technique de recouvrement mise en œuvre au cours de la fabrication de l'âme ou ultérieurement, en reprise. Le procédé de coextrusion est préféré dans la mesure où il permet d'obtenir l'âme et l'enveloppe en une unique opération.
Le procédé de fabrication est configuré pour assurer une tolérance très précise sur le diamètre du filament, de l'ordre du centième de millimètre.
A cet égard, il est à noter que les fils de coupe pour débroussailleuse, qui présentent typiquement un diamètre du même ordre de grandeur que les filaments pour impression 3D décrits dans le présent texte, ne conviennent pas pour l'impression 3D. En effet, le mécanisme d'entraînement du filament dans l'imprimante requiert une très grande précision dimensionnelle du filament, la tolérance sur le diamètre du filament étant, comme indiqué plus haut, de l'ordre du centième de millimètre. Les fils de coupe pour débroussailleuse ne requièrent pas une telle précision dimensionnelle et présentent une tolérance sur le diamètre de l'ordre du dixième de millimètre. Il en résulte que de tels fils ne pourraient être entraînés correctement dans une imprimante 3D, les variations de diamètre engendrant un entraînement irrégulier du fil et occasionnant rapidement un colmatage de la tête d'impression.
L'enveloppe 1 1 forme une couche entourant entièrement l'âme 10 et présente une épaisseur sensiblement constante sur toute la périphérie de l'âme et sur la longueur du filament.
L'épaisseur de l'enveloppe est de préférence la plus fine possible pour remplir une fonction de barrière (dont des exemples sont exposés plus bas), sans affecter notablement les propriétés de l'objet obtenu par impression 3D. Ainsi, le matériau de l'enveloppe ne forme qu'une faible proportion du matériau de l'objet formé par impression 3D, qui est constitué d'un mélange intime des matériaux de l'âme et de l'enveloppe.
Par exemple, pour un filament de 1 ,75 mm de diamètre, l'épaisseur de l'enveloppe est avantageusement comprise entre 0,05 mm et 0,20 mm ; pour un filament de 2,85 ou 3 mm de diamètre, l'épaisseur de l'enveloppe peut être comprise entre 0,05 mm et 0,30 mm.
Selon un mode de réalisation, l'âme comprend une charge sous la forme de particules telles que des fibres ou une poudre.
Parmi les charges préférées, on peut citer :
- du verre,
- de l'aramide,
- du carbone,
- du poly(p-phénylène-2,6-benzobisoxazole) (PBO), commercialisé sous le nom ZYLON™, qui est utilisé dans de nombreux produits demandant une grande résistance mécanique et une bonne stabilité thermique,
- un métal,
- une céramique.
Lesdites charges peuvent se présenter sous la forme de poudre ou de fibres coupées. Eventuellement, il peut s'agir également de fibres continues.
S'agissant de fibres coupées ou broyées, le diamètre des fibres est typiquement compris entre 18 et 70 μηι. La longueur des fibres peut aller de 50 μηη jusqu'à 100 μηι, voire jusqu'à 500 μηι, des fibres longues ayant pour effet de liant de l'objet fabriqué par impression 3D à partir d'un tel filament.
Par ailleurs, suivant la nature et la quantité de charges incorporées au matériau de l'âme, lesdites charges peuvent avoir pour un ou plusieurs des effets suivants :
- augmenter la densité de l'objet,
- limiter le retrait de l'objet après impression,
- améliorer les propriétés mécaniques, thermiques, et/ou de conductivité électrique de l'objet,
- modifier l'aspect de l'objet.
Par exemple, une forte proportion de charges métalliques dans l'âme permet de donner un aspect métallique à l'objet, d'augmenter sa densité et d'augmenter sa conductivité thermique et/ou électrique.
Selon un autre exemple, une charge telle que des fibres de verre permet de bloquer le retrait de l'objet et d'augmenter sa résistance mécanique.
Naturellement, l'homme du métier pourra utiliser les charges susmentionnées en combinaison, et pourra éventuellement y ajouter d'autres charges.
Au contraire de l'âme, l'enveloppe est dépourvue de charges.
Ainsi, l'enveloppe ne présente aucun caractère abrasif susceptible d'endommager les composants de l'imprimante 3D.
Des essais comparatifs ont ainsi été réalisés avec d'une part un filament constitué uniquement d'un matériau thermoplastique chargé de fibres de verre et d'autre part un filament conforme à l'invention, comprenant une âme constituée d'un matériau thermoplastique chargé de fibres de verre et une enveloppe constituée d'un matériau thermoplastique non chargé et miscible avec le matériau de l'âme. Avec le premier filament, l'imprimante 3D s'est colmatée en quelques minutes et un démontage de l'imprimante a montré une usure nette des galets d'entraînement du filament. Avec le second filament, l'imprimante a pu être utilisée pendant plusieurs heures sans présenter de signe d'usure.
Par ailleurs, l'enveloppe peut avantageusement être en un matériau formant une barrière à l'humidité. Ainsi, même si le matériau de l'âme présente une reprise d'humidité importante, l'enveloppe empêche la pénétration de l'eau au sein du filament et limite ainsi les variations dimensionnelles du filament.
Par exemple, l'âme peut comprendre du PA 6/66/12, qui présente un taux de reprise d'humidité de 4,5% dans une atmosphère à 20°C présentant un taux d'humidité de 50%.
Selon un autre exemple, l'âme peut comprendre du PA6/66 ou encore du PA6, qui présentent également un taux de reprise d'humidité élevé.
Ces polyamides, qu'ils soient chargés ou non, présentent des propriétés mécaniques intéressantes, permettant d'obtenir des objets présentant une bonne tenue mécanique, y compris en température.
L'enveloppe est avantageusement réalisée en PA12, en PA10 ou en PA1010, qui présentent un taux de reprise d'humidité inférieur à celui du PA6, du PA6/66 ou du PA6/66/12. Ainsi, le PA12 présente un taux de reprise d'humidité relativement faible (de l'ordre de 0,8%) et présente l'avantage d'adhérer parfaitement au matériau de l'âme (notamment s'agissant de PA6/66/12). Le PA10 présente un taux de reprise d'humidité encore plus faible (de l'ordre de 0,4%).
D'une manière plus générale, tout matériau imperméable et/ou présentant un faible taux de reprise d'humidité peut être employé pour former l'enveloppe, pour autant qu'il
présente une adhésion suffisante vis-à-vis du matériau de l'âme (lequel n'est pas limité à du polyamide). On évite ainsi la formation de bulles dans l'âme lors du chauffage du filament.
L'enveloppe peut également former une barrière thermique permettant d'éviter un ramollissement excessif d'un filament dont l'âme comprendrait une charge thermiquement conductrice, comprenant typiquement un ou plusieurs métaux. Ladite enveloppe étant dépourvue d'une telle charge, elle procure une isolation thermique de l'âme qui évite le problème de colmatage évoqué en préambule.
Naturellement, selon le matériau choisi, l'enveloppe peut remplir tout ou partie des différentes fonctions mentionnées ci-dessus.
La figure 3 illustre différentes formes non circulaires que peut prendre la section du filament. L'épaisseur de l'enveloppe 1 1 étant sensiblement constante sur toute la périphérie du filament, la forme de l'âme 10 est sensiblement identique à celle de la section du filament complet.
Bien que les imprimantes 3D actuelles fonctionnent exclusivement avec des filaments de section circulaire (la tête d'impression présentant une ouverture de section circulaire pour le passage du filament), des filaments non circulaires présentant un périmètre augmenté par rapport au périmètre d'un cercle à aire équivalente présentent des avantages particuliers.
En effet, un tel filament non circulaire présente une surface de chauffage dans la tête d'impression supérieure à celle d'un filament rond. Par conséquent, à section ou masse égale, le temps de chauffe de ce filament est plus court, et l'on obtient notamment plus rapidement une fusion au centre de l'âme du filament.
De manière avantageuse, le filament présente une forme polygonale régulière, c'est- à-dire que sa section présente au moins un axe de symétrie, avec des côtés et des angles égaux. Le polygone peut être concave ou convexe. Le polygone s'inscrit avantageusement dans un cercle.
Un exemple particulièrement préféré est un filament en forme de polygone étoilé, comprenant de trois à huit sommets, de préférence de cinq à huit sommets.
Selon un autre exemple, le filament présente une section hexagonale régulière.
Selon une variante aux polygones précités, le filament peut présenter une forme polygonale « arrondie », c'est-à-dire avec au moins un côté non droit et/ou un sommet non pointu.
Pour la mise en œuvre d'un tel filament, certains composants de l'imprimante 3D doivent être adaptés à la forme du filament, mais ces adaptations sont à la portée de l'homme du métier.
Enfin, il va de soi que les exemples que l'on vient de donner ne sont que des illustrations particulières en aucun cas limitatives quant aux domaines d'application de l'invention.
Claims
1 . Filament (1 ) pour impression 3D, caractérisé en ce qu'il présente une âme (10) présentant une première composition et une enveloppe (1 1 ) entourant l'âme (10) présentant une seconde composition différente de celle de l'âme (10), l'âme et l'enveloppe comprenant chacune un matériau thermoplastique, le matériau thermoplastique de l'enveloppe étant miscible avec celui de l'âme.
2. Filament selon la revendication 1 , présentant une section dont la forme est celle d'un polygone régulier.
3. Filament selon la revendication 2, dont la section est en forme d'étoile.
4. Filament selon la revendication 1 , dont la section est sensiblement celle d'un polygone régulier, avec au moins un côté et/ou un sommet arrondi.
5. Filament selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel l'âme (10) comprend une charge sous la forme de fibres ou d'une poudre et l'enveloppe (1 1 ) est dépourvue d'une charge.
6. Filament selon la revendication 5, dans lequel la charge de l'âme (10) comprend des fibres de verre, de carbone, de poly(p-phénylène-2,6-benzobisoxazole) (PBO) et/ou d'aramide.
7. Filament selon la revendication 6, dans lequel les fibres sont des fibres coupées ou broyées présentant un diamètre compris entre 18 et 70 μηη et une longueur comprise entre 50 et 500 μηι.
8. Filament selon la revendication 5, dans lequel la charge de l'âme (10) comprend une poudre de particules thermiquement conductrices.
9. Filament selon la revendication 8, dans lequel les particules thermiquement conductrices comprennent des particules métalliques.
10. Filament selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel l'âme (10) comprend du polyamide et l'enveloppe (1 1 ) est réalisée en un matériau imperméable à l'humidité et/ou présentant un taux de reprise d'humidité inférieur à celui du polyamide de l'âme.
1 1 . Filament selon la revendication 10, dans lequel l'âme comprend du PA6, du PA6/66 ou du PA6/66/12.
12. Filament selon l'une des revendications 10 ou 1 1 , dans lequel le matériau de l'enveloppe (1 1 ) comprend du polyamide 12, du polyamide 10 ou du polyamide 1010.
13. Filament selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel l'enveloppe présente une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,30 mm, de préférence entre 0,05 et 0,20 mm.
14. Filament selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel le diamètre du filament est compris entre 1 et 3 mm.
15. Procédé de fabrication d'un filament (1 ) pour impression 3D selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'enveloppe (1 1 ) est formée autour de l'âme (10) par coextrusion.
16. Procédé de fabrication d'un objet par impression 3D, dans lequel on utilise un filament (1 ) selon l'une des revendications 1 à 14.
17. Procédé pour limiter le retrait d'un objet fabriqué par impression 3D au moyen d'une charge contenue dans un filament, dans lequel on fournit un filament (1 ) selon l'une des revendications 5 à 9, on entraîne ledit filament vers une tête d'impression dans lequel ledit filament est chauffé localement, et on extrude le filament fondu au travers d'une buse d'une imprimante 3D de sorte à former l'objet par superposition de couches successives, l'enveloppe préservant les composants de l'imprimante 3D d'une usure par la charge de l'âme.
18. Procédé pour contrôler le ramollissement d'un filament comprenant une charge de fibres thermiquement conductrices lors de la fabrication d'un objet par impression 3D, dans lequel on fournit un filament (1 ) selon l'une des revendications 8 ou 9, on entraîne ledit filament vers une tête d'impression dans lequel ledit filament est chauffé localement, et on extrude le filament fondu au travers d'une buse d'une imprimante 3D de sorte à former l'objet par superposition de couches successives, l'enveloppe (1 1 ) formant une barrière thermiquement isolante limitant le ramollissement du filament en amont de la zone de la tête d'impression où il est chauffé.
19. Procédé pour éviter la formation de bulles lors de la fabrication d'un objet par impression 3D avec un filament comprenant du polyamide, dans lequel on utilise un filament (1 ) selon l'une des revendications 10 à 12, l'enveloppe (1 1 ) formant une barrière à la reprise d'humidité par le filament.
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