CN107520943A - 一种3d打印陶土的三维运动机构 - Google Patents

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/001Rapid manufacturing of 3D objects by additive depositing, agglomerating or laminating of material
    • 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
    • B33Y40/00Auxiliary operations or equipment, e.g. for material handling

Abstract

本发明提供一种3D打印陶土的三维运动机构,包括龙包括横移运动机构、升降运动机构、工作台运动机构三大部分组成,横移运动机构可以调节打印头的左右位置,升降运动机构可以调节横移运动机构的上下位置,工作台可以沿工作台滑轨前后运动,将滑块与丝杠结合,电机驱动丝杠旋转,实现滑块的移动,将滑块与横移导轨结合,实现滑块的精确运动,能够实现3D打印,本发明结构设计简单、合理,具有工艺简单、效率高的特点。

Description

一种3D打印陶土的三维运动机构
技术领域
本发明涉及3D打印技术领域,特别涉及一种3D打印陶土的三维运动机构。
背景技术
陶土是指含有铁质而带黄褐色、灰白色、红紫色等色调,具有良好可塑性的粘土。矿物成分以蒙脱石、高岭土为主。主要用于制作陶器具、工艺品,复制陶土文物等。其制做工艺要用到拉坯车、轮盘、雕塑刀等,而且制作人员要有手感、有丰富的经验。等制作成形后,经过燃气窑炉烧制成形。存在的主要问题是:工艺复杂、效率低。如果能将现代先进制造手段,比如3D打印应用到陶制品生产上来,将会很好地解决以上问题。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提出一种3D打印陶土的三维运动机构,能够实现3D打印,本发明结构设计简单、合理,具有工艺简单、效率高的特点。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种3D打印陶土的三维运动机构,包括横移运动机构、升降运动机构、工作台运动机构三大部分组成。
横移运动机构由安装座B4、螺钉5、横移导轨6、齿条7、电机9、打印头13构成。安装座B4通过螺钉5与滑块3和横移导轨6相连接,齿条7固定在横移导轨6上,滑块3安装在打印头13的背部,与横移导轨6滑动连接,打印头13顶部安装电机9,其伸出轴端安装齿轮12与齿条7啮合。
升降运动机构由龙门架2、滑块3、丝杠8、电机9、轴承14构成。滑块3与龙门架2的立柱上的滑轨滑动配合连接,龙门架2的顶部设有电机9,龙门架2伸出轴的一端安装有丝杠8,另一端安装有轴承14固定在安装座A1上,滑块3通过安装座B4及螺钉5与横移运动机构联结。
工作台运动机构由电机9、工作台10、工作台滑轨11、齿轮12、齿条7构成。工作台10的底部设有滑动面与工作台滑轨11配合,工作台滑轨11的顶部安装齿条7,工作台10底部安装电机9,伸出轴端安装齿轮12与齿条7啮合。
所述电机9为交流伺服电机。
由于本发明采用3D打印技术,各零部件加工技术成熟,通过合理组合,可以实现工作台的三维精确运动,发展前景广阔,将来可用于机床工业、汽车制造业、模具加工等领域。
附图说明
图1是本发明实施例提供的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
参见附图,一种3D打印陶土的三维运动机构,包括横移运动机构、升降运动机构、工作台运动机构三大部分组成。
横移运动机构由安装座B4、螺钉5、横移导轨6、齿条7、电机9、打印头13构成。安装座B4通过螺钉5与滑块3和横移导轨6相连接,齿条7固定在横移导轨6上,滑块3安装在打印头13的背部,与横移导轨6滑动连接,打印头13顶部安装电机9,其伸出轴端安装齿轮12与齿条7啮合。横移运动机构可以调节打印头13的左右位置。升降运动机构可以调节横移运动机构的上下位置。
升降运动机构由龙门架2、滑块3、丝杠8、电机9、轴承14构成。滑块3与龙门架2的立柱上的滑轨滑动配合连接,龙门架2的顶部设有电机9,龙门架2伸出轴的一端安装有丝杠8,另一端安装有轴承14固定在安装座A1上,滑块3通过安装座B4及螺钉5与横移运动机构联结。
工作台运动机构由电机9、工作台10、工作台滑轨11、齿轮12、齿条7构成。工作台10的底部设有滑动面与工作台滑轨11配合,工作台滑轨11的顶部安装齿条7,工作台10底部安装电机9,伸出轴端安装齿轮12与齿条7啮合。
本发明的工作原理是:
将滑块3与丝杠8结合,电机9驱动丝杠8旋转,实现滑块3的移动,将滑块3与横移导轨6结合,实现滑块3的精确运动。

Claims (2)

1.一种3D打印陶土的三维运动机构,包括横移运动机构、升降运动机构、工作台运动机构三大部分组成。其特征在于,横移运动机构由安装座B(4)、螺钉(5)、横移导轨(6)、齿条(7)、电机(9)、打印头(13)构成。安装座B4通过螺钉5与滑块3和横移导轨(6)相连接,齿条(7)固定在横移导轨(6)上,滑块3安装在打印头(13)的背部,与横移导轨(6)滑动连接,打印头(13)顶部安装电机(9),其伸出轴端安装齿轮(12)与齿条(7)啮合。
升降运动机构由龙门架(2)、滑块(3)、丝杠(8)、电机(9)、轴承(14)构成。滑块(3)与龙门架(2)的立柱上的滑轨滑动配合连接,龙门架(2)的顶部设有电机(9),龙门架(2)伸出轴的一端安装有丝杠(8),另一端安装有轴承(14)固定在安装座A(1)上,滑块(3)通过安装座B(4)及螺钉(5)与横移运动机构联结。
工作台运动机构由电机(9)、工作台(10)、工作台滑轨(11)、齿轮(12)、齿条(7)构成。工作台(10)的底部设有滑动面与工作台滑轨(11)配合,工作台滑轨(11)的顶部安装齿条(7),工作台(10)底部安装电机(9),伸出轴端安装齿轮(12)与齿条(7)啮合。
2.根据权利要求1所述的一种3D打印陶土的三维运动机构,其特征在于,所述电机(9)为交流伺服电机。
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