CN107457405A - 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法 - Google Patents

一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107457405A
CN107457405A CN201710735729.7A CN201710735729A CN107457405A CN 107457405 A CN107457405 A CN 107457405A CN 201710735729 A CN201710735729 A CN 201710735729A CN 107457405 A CN107457405 A CN 107457405A
Authority
CN
China
Prior art keywords
platform
laser
range finder
lifting motor
leveling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710735729.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107457405B (zh
Inventor
钱远宏
高家旺
李明亮
赵华兴
刘莹莹
代拴师
史梁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Xinghang Electromechanical Equipment Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xinghang Electromechanical Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Xinghang Electromechanical Equipment Co Ltd filed Critical Beijing Xinghang Electromechanical Equipment Co Ltd
Priority to CN201710735729.7A priority Critical patent/CN107457405B/zh
Publication of CN107457405A publication Critical patent/CN107457405A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107457405B publication Critical patent/CN107457405B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/28Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/30Process control
    • B22F10/37Process control of powder bed aspects, e.g. density
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
    • B22F12/30Platforms or substrates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
    • B22F12/60Planarisation devices; Compression devices
    • B22F12/67Blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y50/00Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • B33Y50/02Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明属于3D打印技术领域,具体涉及一种激光选区熔化成形设备成形平台自动调平系统及调平方法。是采用全自动化控制模块化设计思路,对制造装备平台调平系统进行重新搭建,实现3D打印的基板调平准备工作便捷化,去手工化,自动化,提高生产效率,保证产品质量。适用于工业级3D打印平台调平工作,尤其在金属选区熔化成形技术方面,面向未来自动化生产线模式,在未来装备制造领域中自动化调平系统及方法具有极高的工业生产价值。

Description

一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法
技术领域
本发明属于3D打印设备技术领域,具体涉及一种激光选区熔化成形设备成形平台自动调平系统及调平方法。
背景技术
3D打印技术是一种基于离散-堆积原理,综合计算机图形处理、数字化信息和控制、机电控制技术和材料技术,采用材料逐层累加的方法实现零件快速自由成形制造的技术。3D打印技术能够很大程度上降低产品制造的复杂程度,扩大了生产制造的范围,缩短生产制造的时间,提高效率,减少产品制造的流程,然而目前3D打印准备工作仍停留在手工作业,极大地影响了3D打印的效率,并且无法保证产品质量。针对桌面级3D打印设备基板自动调平装置及方法层出不穷,千秋各异,而真正的工业级应用的金属增材制造设备仍面临种种问题。
激光选区熔化成形产品是基于基材逐层叠加的,首层成形质量对整个产品的成形及其关键,因此设备每次工作前都要进行成形基板调平,并严格保证基板表面与刮刀之间距离。如果平台基板不水平,导致首层金属粉末铺的薄厚不均,严重影响首层成形质量;如果平台基板已调水平,平台与刮刀的间距过大,导致首层粉末铺的过厚,容易出现未熔透,无法生长在基板上。因此金属成形设备基板调平操作直接影响到整个3D打印成品质量。
现有工业级金属3D打印机基板调平技术主要停留在手工作业,基板下方安装电机,通过千分表来测量,调节电机升降,保证基板水平,然后通过塞尺保证基板与刮刀之间的距离。该方法操作繁琐,非常费时,因此需要进一步加以改进。
发明内容
为了解决上述的技术问题,本发明的目的在于克服现有金属打印设备技术的缺点和不足,提供一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及方法,提高现有金属打印机基板调平自动化程度。
本发明通过以下技术方案实现:
一种激光选区熔化成形设备成形平台自动调平系统,该调平系统包括计算机控制系统、激光测距系统、用于平台微调节升降电机系统、用于成形平台整体升降电机系统以及刮刀铺粉系统。所诉激光测距系统位于成形平台上方,固定于设备顶部,分布在三个不同位置,其中两个位于左侧拐角处,另外一个位于右侧中间处;所述微调节升降电机系统固定于成形平台下方,其中一个位于左侧拐角处,另外一个位于右侧中间位置处。平台整体升降电机系统位于成形平台中间下方。
本发明还提供了一种系统自动调平的方法,主要包括以下步骤:
1)设定目标调平误差ε,成形层厚为ΔZ,其中满足ε<ΔZ;
2)采用激光测距仪测量距离基板表面位置距离,一次记为h1、h2、h3,并计算平均距离h=(h1+h2)/2;
3)判断Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2是否满足;
4)若不满足,则启动为左微侧调节升降电机系统,执行平台调节动作,调节完成后重新测量激光测距仪距离基板距离,记为hh1、hh2,带入h1=hh1,h2=hh2,返回步骤3);若Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2满足,执行下一步;
5)判断|h-h3|<ε/2是否满足;
6)若不满足,则启动为右侧微调节升降电机系统,执行平台调节动作,调节完成后重新测量激光测距仪距离基板距离,记为hh3,带入h3=hh3,返回步骤5);若|h-h3|<ε/2满足,执行下一步;
7)启动铺粉系统,在成形基板上铺上一层金属粉末;
8)采用激光测距仪测目标点距离为h0h1、h0h2、h0h3;
9)计算平均值h0=(h0h1+h0h2+h0h3)/3;
10)启动成形平台升降电机,执行上升调节动作,上升位移为Δh=h-h0-ΔZ;
11)自动调平及首层铺粉动作完成。
有益效果
本发明是采用全自动化控制模块化设计思路,对制造装备平台调平系统进行重新搭建,实现3D打印的基板调平准备工作便捷化,去手工化,自动化,提高生产效率,保证产品质量。该种方法适用于工业级3D打印平台调平工作,尤其在金属选区熔化成形技术方面,面向未来自动化生产线模式,在未来装备制造领域中自动化调平系统及方法具有极高的工业生产价值。
(1)本发明提供了一套3D打印成形平台自动化调平系统及调平方法。
(2)本发明提供的3D打印成形平台自动化调平系统及调平方法实现成形平台调平准备工作便捷化、自动化、提高效率、保证产品质量。
(3)本发明提供的3D打印成形平台自动化调平系统及调平方法尤其适用于面向未来增材制造智能工厂自动化生产线模式,具有极高的工业生产价值。
附图说明
本发明共有2幅附图
图1成形平台自动调平系统
图2成形平台自动调平方法
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,一种激光选区熔化成形设备成形平台自动调平系统,包括计算机控制系统1,第一激光测距仪2、第二激光测距仪3、第三激光测距仪4,成形舱上方固定板5,成形平台7,用于调节成形平台7的第一微调节升降电机8、第二微调节升降电机9,用于控制成形平台7运动的升降电机10以及刮刀铺粉系统6,所述的第一激光测距仪2、第二激光测距仪3、第三激光测距仪4位于成形舱上方固定板5上,分布在三个不同位置,其中第一激光测距仪2、第二激光测距仪3位于成形舱上方固定板5左侧两处拐角位置,第三激光测距仪4位于成形舱上方固定板5右侧中间处;所述的第一微调节升降电机8、第二位调节升降电机9固定于成形平台7下方,其中第一微调节升降电机8位于成形平台7左侧拐角位置,第二微调节升降电机9位于成形平台7右侧中间位置,刮刀铺粉系统6位于成形平台7上方,平台整体升降电机10位于成形平台7中间下方。
本发明还提供了一种系统自动调平的方法,所述自动调平系统及方法具体操作如下:见图2
1)设定目标调平误差ε,工作状态下选择的成形层厚参数为ΔZ,其中满足ε<ΔZ;
2)采用第一激光测距仪2、第二激光测距仪3、第三激光测距仪4测量距离基板表面位置距离,一次记为h1、h2、h3,并计算平均距离h=(h1+h2)/2;
3)判断Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2是否满足;
4)若不满足,则启动第一微调节升降电机8,执行平台调节动作,调节完成后重新测量第一激光测距仪2、第二激光测距仪3距离基板距离,记为hh1、hh2,带入h1=hh1,h2=hh2,返回步骤3);若Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2满足,执行下一步;
5)判断|h-h3|<ε/2是否满足;
6)若不满足,则启动第二微调节升降电机9,执行平台调节动作,调节完成后重新测量第三激光测距仪4距离基板距离,记为hh3,带入h3=hh3,返回步骤5);若|h-h3|<ε/2满足,执行下一步;
7)启动刮刀铺粉系统6,在成形平台7上铺上一层金属粉末;
8)采用第一激光测距仪2、第二激光测距仪3、第三激光测距仪4测目标点距离为h0h1、h0h2、h0h3;
9)计算平均值h0=(h0h1+h0h2+h0h3)/3;
10)启动平台整体升降电机10,执行上升调节动作,上升位移为Δh=h-h0-ΔZ;
11)自动调平及首层铺粉动作完成。

Claims (2)

1.一种激光选区熔化成形设备成形平台自动调平系统,包括计算机控制系统(1),第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)、第三激光测距仪(4),成形舱上方固定板(5),成形平台(7),用于调节成形平台(7)的第一微调节升降电机(8)、第二微调节升降电机(9),用于控制成形平台(7)运动的升降电机(10)以及刮刀铺粉系统(6),其特征在于,所述的第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)、第三激光测距仪(4)位于成形舱上方固定板(5)上,分布在三个不同位置,其中第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)位于成形舱上方固定板(5)左侧两处拐角位置,第三激光测距仪(4)位于成形舱上方固定板(5)右侧中间处;所述的第一微调节升降电机(8)、第二位调节升降电机(9)固定于成形平台(7)下方,其中第一微调节升降电机(8)位于成形平台(7)左侧拐角位置,第二微调节升降电机(9)位于成形平台(7)右侧中间位置,刮刀铺粉系统(6)位于成形平台(7)上方,平台整体升降电机(10)位于成形平台(7)中间下方。
2.一种采用权利要求1所述的自动调平系统进行自动调平的方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)设定目标调平误差ε,工作状态下选择的成形层厚参数为ΔZ,其中满足ε<ΔZ;
2)采用第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)、第三激光测距仪(4)测量距离基板表面位置距离,一次记为h1、h2、h3,并计算平均距离h=(h1+h2)/2;
3)判断Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2是否满足;
4)若不满足,则启动第一微调节升降电机(8),执行平台调节动作,调节完成后,重新测量第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)距离基板距离,记为hh1、hh2,带入h1=hh1,h2=hh2,返回步骤3);若Max{|h-h1|、|h-h2|}<ε/2满足,执行下一步;
5)判断|h-h3|<ε/2是否满足;
6)若不满足,则启动第二微调节升降电机(9),执行平台调节动作,调节完成后重新测量第三激光测距仪(4)距离基板距离,记为hh3,带入h3=hh3,返回步骤5);若|h-h3|<ε/2满足,执行下一步;
7)启动刮刀铺粉系统(6),在成形平台(7)上铺上一层金属粉末;
8)采用第一激光测距仪(2)、第二激光测距仪(3)、第三激光测距仪(4)测目标点距离为h0h1、h0h2、h0h3;
9)计算平均值h0=(h0h1+h0h2+h0h3)/3;
10)启动平台整体升降电机(10),执行上升调节动作,上升位移为Δh=h-h0-ΔZ;
11)自动调平及首层铺粉动作完成。
CN201710735729.7A 2017-08-24 2017-08-24 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法 Active CN107457405B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710735729.7A CN107457405B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710735729.7A CN107457405B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107457405A true CN107457405A (zh) 2017-12-12
CN107457405B CN107457405B (zh) 2019-10-18

Family

ID=60550426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710735729.7A Active CN107457405B (zh) 2017-08-24 2017-08-24 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107457405B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108889947A (zh) * 2018-08-16 2018-11-27 杭州电子科技大学 一种sls金属3d打印机自动调平方法
CN109158596A (zh) * 2018-08-16 2019-01-08 杭州电子科技大学 一种sls金属3d打印机自动调平装置
CN109648078A (zh) * 2018-11-28 2019-04-19 大族激光科技产业集团股份有限公司 一种铺粉装置
CN110039055A (zh) * 2019-05-24 2019-07-23 哈尔滨福沃德多维智能装备有限公司 一种三点固定式打印基板水平调节结构及方法
CN111268411A (zh) * 2020-01-23 2020-06-12 华东理工大学 一种用于大型slm设备的工作台转移运输系统
CN112846237A (zh) * 2020-12-04 2021-05-28 北京星航机电装备有限公司 一种3d打印设备调平系统及其自动调平方法
CN114055780A (zh) * 2021-10-26 2022-02-18 深圳市纵维立方科技有限公司 一种3d打印机自动调平方法、存储介质及3d打印设备
CN114228140A (zh) * 2021-11-19 2022-03-25 湖南华曙高科技股份有限公司 一种刮刀检测方法、三维物体制造设备及其铺粉装置
US11426936B2 (en) 2020-03-25 2022-08-30 O. R. Lasertechnologie GmbH Self leveling coating system

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19905067A1 (de) * 1999-02-08 2000-08-10 Matthias Fockele Vorrichtung zur Herstellung eines Formkörpers durch schichtweises Aufbauen aus pulverförmigem, insbesondere metallischem Werkstoff
CN201300207Y (zh) * 2008-10-30 2009-09-02 华中科技大学 一种金属零件选区激光熔化快速成型设备
CN104057612A (zh) * 2014-06-17 2014-09-24 韩成超 3d打印机用自动调平装置及3d打印机及调平方法
CN205033598U (zh) * 2015-09-18 2016-02-17 广东汉邦激光科技有限公司 3d打印基板智能调平系统及3d打印机
CN105855547A (zh) * 2016-06-07 2016-08-17 青岛前哨精密机械有限责任公司 一种3d打印机基板自动微动调平系统
CN205660161U (zh) * 2016-06-07 2016-10-26 青岛前哨精密机械有限责任公司 一种3d打印机基板自动微动调平系统
CN205905433U (zh) * 2016-07-07 2017-01-25 四川省有色冶金研究院有限公司 一种激光选区熔化设备基板自动调平装置
CN106346783A (zh) * 2016-09-07 2017-01-25 华南理工大学 一种可自动调整3d打印平台
CN106493366A (zh) * 2016-12-07 2017-03-15 中北大学 多种金属粉末材料选择性激光熔化成形装置
CN106584834A (zh) * 2016-12-15 2017-04-26 西京学院 一种熔融沉积型3d打印机自适应调平系统及其调平方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19905067A1 (de) * 1999-02-08 2000-08-10 Matthias Fockele Vorrichtung zur Herstellung eines Formkörpers durch schichtweises Aufbauen aus pulverförmigem, insbesondere metallischem Werkstoff
CN201300207Y (zh) * 2008-10-30 2009-09-02 华中科技大学 一种金属零件选区激光熔化快速成型设备
CN104057612A (zh) * 2014-06-17 2014-09-24 韩成超 3d打印机用自动调平装置及3d打印机及调平方法
CN205033598U (zh) * 2015-09-18 2016-02-17 广东汉邦激光科技有限公司 3d打印基板智能调平系统及3d打印机
CN105855547A (zh) * 2016-06-07 2016-08-17 青岛前哨精密机械有限责任公司 一种3d打印机基板自动微动调平系统
CN205660161U (zh) * 2016-06-07 2016-10-26 青岛前哨精密机械有限责任公司 一种3d打印机基板自动微动调平系统
CN205905433U (zh) * 2016-07-07 2017-01-25 四川省有色冶金研究院有限公司 一种激光选区熔化设备基板自动调平装置
CN106346783A (zh) * 2016-09-07 2017-01-25 华南理工大学 一种可自动调整3d打印平台
CN106493366A (zh) * 2016-12-07 2017-03-15 中北大学 多种金属粉末材料选择性激光熔化成形装置
CN106584834A (zh) * 2016-12-15 2017-04-26 西京学院 一种熔融沉积型3d打印机自适应调平系统及其调平方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109158596A (zh) * 2018-08-16 2019-01-08 杭州电子科技大学 一种sls金属3d打印机自动调平装置
CN108889947B (zh) * 2018-08-16 2020-01-14 杭州电子科技大学 一种sls金属3d打印机自动调平方法
CN108889947A (zh) * 2018-08-16 2018-11-27 杭州电子科技大学 一种sls金属3d打印机自动调平方法
CN109648078A (zh) * 2018-11-28 2019-04-19 大族激光科技产业集团股份有限公司 一种铺粉装置
CN110039055A (zh) * 2019-05-24 2019-07-23 哈尔滨福沃德多维智能装备有限公司 一种三点固定式打印基板水平调节结构及方法
CN110039055B (zh) * 2019-05-24 2024-05-07 哈尔滨福沃德多维智能装备有限公司 一种三点固定式打印基板水平调节结构及方法
CN111268411A (zh) * 2020-01-23 2020-06-12 华东理工大学 一种用于大型slm设备的工作台转移运输系统
CN111268411B (zh) * 2020-01-23 2021-07-20 华东理工大学 一种用于大型slm设备的工作台转移运输系统
US11426936B2 (en) 2020-03-25 2022-08-30 O. R. Lasertechnologie GmbH Self leveling coating system
CN112846237A (zh) * 2020-12-04 2021-05-28 北京星航机电装备有限公司 一种3d打印设备调平系统及其自动调平方法
CN114055780A (zh) * 2021-10-26 2022-02-18 深圳市纵维立方科技有限公司 一种3d打印机自动调平方法、存储介质及3d打印设备
CN114228140A (zh) * 2021-11-19 2022-03-25 湖南华曙高科技股份有限公司 一种刮刀检测方法、三维物体制造设备及其铺粉装置
CN114228140B (zh) * 2021-11-19 2024-04-05 湖南华曙高科技股份有限公司 一种刮刀检测方法、三维物体制造设备及其铺粉装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN107457405B (zh) 2019-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107457405A (zh) 一种激光选区熔化成形设备基板自动调平系统及调平方法
CN106273453B (zh) 立体印刷装置与其印刷误差校正方法
CN104923784B (zh) 一种提高激光变斑直接成形不等宽构件精度的方法
CN107199339B (zh) 用于激光快速成型设备的铺粉精确控制装置及方法
CN105437543B (zh) 立体打印装置及其喷头的坐标偏差补偿方法
CN106216862A (zh) 一种基于电弧增材和高能束流减材的复合制造方法及装置
US20180029306A1 (en) Methods and ghost supports for additive manufacturing
US8961860B2 (en) Laser build up method using vibration and apparatus
CN106141184A (zh) 多功能选择性激光熔化成形slm基板调平装置
CN109158600B (zh) 同步送粉激光增材制造光斑与粉斑相对位置自动匹配的装置及方法
US20160325383A1 (en) Electron beam melting and laser milling composite 3d printing apparatus
CN103752823B (zh) 一种用于选择性激光烧结的三角网格式激光扫描方法
CN102962452A (zh) 基于红外测温图像的金属激光沉积制造扫描路径规划方法
CN104353833A (zh) 一种pdc钻头体的3d打印制造方法
CN108247059A (zh) 一种用于同轴送粉激光熔融成形设备的层高控制系统及方法
EP3689503A1 (en) Recoating assembly for an additive manufacturing machine
CN107866569A (zh) 一种基于激光选区熔化技术制备纯铜工具电极的方法
CN105463452A (zh) 一种激光快速成形件的成形方法
CN105945283A (zh) 移动粉床式电子束快速成型制造方法
Ibrahim et al. Roughness prediction for FDM produced surfaces
CN103464985A (zh) 叉装车/装载机的动臂的生产工艺及其精加工固定工装
CN110039155A (zh) 一种采用mig/mag作为热源的双金属电弧增材制造方法
CN106563805A (zh) 增材制造装置及方法
CN104972123A (zh) 分子结构模型的3d打印成型方法以及3d打印成型机
CN105252003B (zh) 一种飞机翼梁类零件的增材制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant