DE102013021961A1 - Stereolithography system - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Stereolithographiesystem mit mehr als einer unabhängigen Strahlquelle zur Herstellung dreidimensionaler Bauteile, wobei das Stereolithographiesystem aus einem Aufnahmeblock (1) für die Aufnahme von in y- und x-Achsen verfahrbaren Linearantriebe (4, 5) als gekreuzte Anordnung und für die Aufnahme eines Baugefässes (2) mit integrierter, höhenverstellbarer Bauplattform (3) besteht. Die gekreuzte Anordnung der Linearantriebe (4, 5) für die y-Achsen und für die x-Achsen sind in vertikaler Richtung senkrecht über dem Baugefäß (2) angeordnet, wobei unabhängig von einander verfahrbare, je eine Strahlungsquelle (7) tragende, Schlitten (6) an in x-Achsen unabhängige voneinander verfahrbaren Linearantrieben (5) und die in den x-Achsen unabhängig voneinander verfahren Linearantriebe (5) an unabhängig voneinander verfahrbaren Linearantrieben (4) in y-Achsen angeordnet sind.The invention relates to a stereolithography system having more than one independent beam source for producing three-dimensional components, the stereolithography system comprising a receiving block (1) for receiving y-and x-axes movable linear drives (4, 5) as a crossed arrangement and for recording a construction vessel (2) with integrated, height-adjustable construction platform (3). The crossed arrangement of the linear drives (4, 5) for the y-axes and for the x-axes are vertically arranged vertically above the building vessel (2), wherein independently movable, each a radiation source (7) carrying carriage ( 6) are arranged in x-axes independent movable linear drives (5) and in the x-axes independently moved linear drives (5) on independently movable linear drives (4) are arranged in y-axes.
Description
Die Erfindung betrifft ein Stereolithographie-System mit mehr als einer unabhängigen Strahlquelle zur Herstellung dreidimensionaler Bauteile.The invention relates to a stereolithography system with more than one independent beam source for the production of three-dimensional components.
Die
In der
In der
Die
In der
Die Erfindung gemäß
Hierbei wird der Laserstrahl vorzugsweise mittels der schichtweisen Konstruktionsdaten gesteuert. Die Vorrichtung zur Herstellung von keramischen Formkörpern hat eine Auflagefläche, eine Auftragseinheit zum Auftragen von Schichten eines keramischen Materials, eine Trocknungseinheit für die aufgetragenen Schichten und eine Lasereinheit zur Erzeugung eines Laserstrahls mit Mitteln zum gesteuerten Ausrichten des Laserstrahls auf ausgewählte Stellen einer jeweiligen Schicht des keramischen Materials, um das bestrahlte Material zu sintern und den Formkörper zu bilden. Die Mittel zum gesteuerten Ausrichten des Laserstrahls sind vorzugsweise als Laserscanner ausgebildet, wobei die Steuerung des Laserscanners mittels digitaler Konstruktionsdaten für das Formteil erfolgt. Damit kann eine Herstellung eines Prototyps direkt aus den Konstruktionsdaten erfolgen. Die Lasereinheit wird von einem Roboterarm über die Oberfläche der aufgetragenen Schicht bewegt und die entsprechende Schicht des herzustellenden Formkörpers auf der aufgetragenen Schicht abgebildet.In this case, the laser beam is preferably controlled by means of the layered design data. The device for producing ceramic shaped bodies has a support surface, an application unit for applying layers of a ceramic material, a drying unit for the applied layers and a laser unit for generating a laser beam with means for the controlled alignment of the laser beam to selected locations of a respective layer of the ceramic material to sinter the irradiated material and to form the shaped body. The means for the controlled alignment of the laser beam are preferably designed as laser scanners, wherein the control of the laser scanner is carried out by means of digital design data for the molded part. Thus, a production of a prototype can be done directly from the design data. The laser unit is powered by a Robot arm moves over the surface of the applied layer and imaged the corresponding layer of the shaped body to be produced on the applied layer.
Die
In der
Motorische Antriebselemente des Scanner-Trägers sind an einen Steuerungsrechner angeschlossen, der für den gesamten Prozessablauf zuständig ist. Dieser Steuerungsrechner steuert während des Bauprozesses sowohl die Bewegung des Scanners über die Werkstückplattform als auch die Bewegung des Scannerspiegels im Gehäuse des Scanners. Neben einer möglichen Verschiebung des Scanners entlang der x-Achse und der y-Achse ist auch eine Verschiebung des Scanners entlang der z-Achse möglich, wodurch der Scanner über die Werkstückplattform oder auch in daneben liegenden Bereichen höhenverfahrbar ist. Dazu laufen die zwei parallel zueinander angeordneten Träger wiederum als Brücke auf jeweils zwei vertikal angeordnete Träger in Form von Linearachsen an der rechten und linken Wand des Baugefäßes. Die Einstrahlung des Strahls des Sinter-Lasers in den Bereich des Scanner-Trägers erfolgt parallel zu den Achsen der Aufhängung des Scanner-Trägers und über Ablenkspiegel zum optischen Eingang des Scanners.Motorized drive elements of the scanner carrier are connected to a control computer, which is responsible for the entire process sequence. During the construction process, this control computer controls both the movement of the scanner over the workpiece platform and the movement of the scanner mirror in the housing of the scanner. In addition to a possible displacement of the scanner along the x-axis and the y-axis also a displacement of the scanner along the z-axis is possible, whereby the scanner is height-movable over the workpiece platform or in adjacent areas. For this purpose, the two mutually parallel carriers run in turn as a bridge to two vertically arranged carrier in the form of linear axes on the right and left wall of the building vessel. The irradiation of the beam of the sintered laser into the area of the scanner carrier takes place parallel to the axes of the suspension of the scanner carrier and via deflection mirrors to the optical input of the scanner.
Neben den hohen Aufwand durch die Anordnung der drei Linearachsen bei der Zwei-Achs-Verfahrbarkeit beziehungsweise der sieben Linearachsen bei der Drei-Achs-Verfahrbarkeit und den Einsatz von vier Spiegel entstehen Probleme bei der Synchronisation der Motoren der Linearachsen, die bis zum Totalausfall der Stereolithographie-Anlage führen können.In addition to the high cost due to the arrangement of the three linear axes in the two-axis mobility or the seven linear axes in the three-axis mobility and the use of four mirrors problems arise in the synchronization of the motors of the linear axes, up to the total failure of stereolithography System.
Die Erfindung gemäß
Der Kreuzschlitten für den in alle Richtungen verfahrbaren Scanner ist als eine in y-Richtung verfahrbare Trägerbrücke ausgebildet, an der ein Linearantrieb für die z-Achse mit einem Laserscanner angeordnet ist. Diese Trägerbrücke läuft auf zwei parallel zueinander, in einem der Breite des Baugefäßes entsprechende Abstand voneinander angeordneten, in x-Achse verfahrbaren Trägern. Der Laserstrahl wird über eine Vielzahl von Spiegeln entlang der Träger und der Trägerbrücke sowie des Linearantrieb für die z-Achse zum Laserscanner geführt. Die parallel angeordneten Träger und die Trägerbrücke sind als Linearantriebe ausgebildet.The cross slide for the movable in all directions scanner is designed as a movable in the y-direction carrier bridge on which a linear actuator for the z-axis is arranged with a laser scanner. This support bridge runs on two parallel to each other, arranged in a width of the construction vessel corresponding distance from each other, movable in x-axis carriers. The laser beam is guided through a large number of mirrors along the carrier and the carrier bridge and the linear drive for the z-axis to the laser scanner. The parallel arranged carrier and the carrier bridge are designed as linear drives.
Wie in der Erfindung gemäß
In der
Während des Herstellungsprozesses wird die Lösung in einem Behälter in der Stereolithographie-Vorrichtung (einer handelsüblichen Stereolithographie-Anlage SLA 250) angeordnet. Der Behälter enthält eine in z-Achse bewegliche Bauplatte zum Tragen jedes der kovalent gebundenen Schichten des polymeren prothetischen Implantats, die der UV-Lichtenergie bei aufeinander folgenden Schichten der Lösung ausgesetzt werden. Die UV-Lichtenergie wird mittels eines handelsüblichen UV-Lasers erzeugt, wobei der Strahl des Lasers über Scannerspiegel auf Vektorbasis in der in x- und y-Achse bewegbar über dem Behälter angeordnet ist (
In der
Die in der
Als ein 2D-optomechanisch Laserscanner wird eine Lösung bezeichnet, bei der der Laserstrahl nicht durch einen Scanner mit rotierenden Spiegeln gesteuert wird, sondern über mehrere parallel verschiebbare Umlenkspiegel (
Eine Weiterentwicklung bezüglich der Fertigung mehrerer identischer Bauteile parallel zueinander bietet die Bauform mit mehreren parallel geführten Glasfasern auf einem X-Y-Plotter. Der Laser wird über Shutter und Strahlführungsoptiken gesteuert. Ein Glasfaserbündel multipliziert dann die Strahlquelle und über ein x-y-Plottersystem wird die Kontur zeilenhaft oder über Vektoren abgearbeitet.A further development with regard to the production of several identical components parallel to one another is provided by the design with several parallel-guided glass fibers on an X-Y plotter. The laser is controlled via shutters and beam guiding optics. A glass fiber bundle then multiplies the beam source and via an x-y plotter system, the contour is processed line by line or via vectors.
Durch die Multiplikation erreicht man den Bau mehrerer identischer Komponenten parallel bei senkrechtem Einfall der Laserstrahlung. Der Einsatz von Glasfasern zum Multiplizieren der Strahlquelle ermöglicht das parallele Herstellen von Bauteilen (
Aufgrund der Vielzahl an teuren Einzelkomponenten wie Laser, Kollimator, Fasern und Antriebsachsen für die Fasern ist die Anlagentechnik sehr kostenintensiv.Due to the large number of expensive individual components such as laser, collimator, fibers and Drive axes for the fibers, the equipment is very expensive.
Das Colamm-Verfahren (
Andere technische Lösungen für die Stereolithographie bieten sogenannte Maskenverfahren. Bezeichnet werden diese Varianten als flächige Bearbeitung. Dabei kommt kein Laser, sondern eine UV-Lampe zum Einsatz. Durch eine schaltbare LCD-Maske oder vorgefertigte Masken können dann die Konturen für die jeweilige Schicht in einem Arbeitsgang erzeugt werden (
Anwendung findet diese Technik jeweils mit der Bearbeitung von oben sowie auch, angelehnt an das Colamm-Verfahren, von unten (
Das Digital Light Processing (DLP) ist eine weitere Modifikation der Stereolithographie. Die Polymerisation des Harzes erfolgt hier durch sichtbares, nicht kohärentes Licht. Das erforderliche Muster wird entweder durch Mikrospiegel oder durch eine dynamische LCD Maske direkt auf das Harz abgebildet, es wird also die gesamte Schicht gleichzeitig ausgehärtet. Nachteilig bei dieser Methode ist, dass die Größe des Baufeldes bzw. die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) fix sind. Je höher die Auflösung der zu bauenden Strukturen gewählt wird, desto kleiner sind diese Strukturen. Gebräuchliche Systeme erreichen innerhalb der x-y-Ebene Auflösungen von bis zu 5 μm bei einer Schichtdicke von 10 μm (
Die Lösungen aus dem Stand der Technik ermöglichen eine effiziente Fertigung kleiner Bauteile. Sollen der Bauraum und damit das Baufeld größer werden, egal ob größere Bauteile oder nur mehrere Bauteile in einem Arbeitsgang gefertigt werden sollen, vergrößert sich die Fertigungszeit. Grund sind sehr lange Fahrwege der Achsen. Je länger die horizontalen Achsen werden, umso mehr Zeit wird für die Strecke benötigt. Grundsätzlich lässt sich mit der bisherigen Erfindung zwar das Baufeld beliebig in der Größe skalieren, die Fertigungsgeschwindigkeit je Bahn bleibt aber konstant. Damit steigt bei größeren Baufeldern die Fertigungszeit pro Schicht.The solutions of the prior art enable efficient production of small components. If the space and thus the construction field are larger, no matter whether larger components or only several components to be manufactured in one operation, the production time increases. Reason are very long travels of the axles. The longer the horizontal axes become, the more time is needed for the route. Basically, although the construction field can scale arbitrarily in size with the previous invention, the production speed per web remains constant. This increases the production time per shift for larger construction sites.
Eine Vergrößerung der Flächen, die über dem Baufeld zu belichten sind, wird durch die Anordnung mehrere Laserscanner-Systeme in einem festen Raster erreicht. So gesehen wird der Bauraum in einzelne Baufelder aufgeteilt. Die Kosten für die Belichtung steigen dadurch sehr stark an, da mehrere Laser, mehrere optische Systeme und mehrere Laserscanner-Systeme eingesetzt werden müssen.An enlargement of the areas that are to be exposed above the construction field is achieved by arranging several laser scanner systems in a fixed grid. Seen in this way, the installation space is divided into individual construction fields. As a result, the costs for the exposure increase very much, since several lasers, several optical systems and several laser scanner systems have to be used.
Weiterhin wird versucht die Fertigungsgeschwindigkeit der Stereolithographie durch die gleichzeitige Fertigung mehrerer Bauteile in Arbeitsgang zu erhöhen. Nachteil ist dabei aber, dass nur identische Bauteile gleicher Größe und Form produziert werden können. Es besteht keine Möglichkeit unterschiedliche Bauteile in einem Arbeitsgang oder beliebig große Bauteile besonders schnell zu fertigen.Furthermore, an attempt is made to increase the production speed of stereolithography by the simultaneous production of several components in operation. The disadvantage is that only identical components of the same size and shape can be produced. There is no possibility to manufacture different components in a single operation or any size components very quickly.
Aufgabe der Erfindung ist ein Stereolithographie-System mit mehr als einer unabhängigen Strahlquelle zu entwickeln und damit verbunden, eine Erhöhung der Fertigungsgeschwindigkeit zu erreichen, wobei in einem Arbeitsgang auch in Form, Größe und Gestalt unterschiedliche Bauteile gefertigt werden können.The object of the invention is to develop a stereolithography system with more than one independent beam source and associated therewith, to achieve an increase in the production speed, wherein in a single operation in shape, size and shape different components can be manufactured.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Stereolithographie-System bestehend aus einem Aufnahmeblock (
Um eine optimale Führung der Strahlungsquellen (
In einer weitere Ausführung der Erfindung wird ein Stereolithographie-System dargestellt, das zwei, unabhängig voneinander verfahrbare, eine Strahlungsquelle (
In einer weitere Möglichkeit gemäß dieser Erfindung wird ein Stereolithographie-System beschrieben, das je ein, eine Strahlungsquelle (
Die Linearantriebe (
Die Strahlungsquellen (
Kern der Erfindung ist, ein neues Konzept zur Aufhängung zweier oder mehrerer Strahlungsquellen (
So kann innerhalb einer Fertigungsbahn ein Bauraum durch mehr als einen Laser polymerisiert werden. Damit verdoppelt, verdreifacht, usw. sich abhängig von der Laseranzahl die Fertigungsgeschwindigkeit bei gleicher Achsenlänge.Thus, within a production line, a construction space can be polymerized by more than one laser. Thus doubled, tripled, etc. depending on the number of lasers, the production speed at the same axis length.
Durch Auslegung der Steuerelektronik kann auch ein einziges Bauteil mit mehreren Lasern gleichzeitig gefertigt werden. Dazu müssen sich die Arbeitsbereiche der Laser nur überschneiden. By designing the control electronics, a single component with several lasers can be manufactured simultaneously. For this, the working areas of the laser only have to overlap.
Das erfindungsgemäße Stereolithographie-System zeichnet sich durch eine deutliche Steigerung der Produktivität herkömmlicher Systeme (mehrere gleichzeitig arbeitende Strahlquellen) und die Möglichkeit, sehr große Bauteile mit vertretbarem Aufwand zu fertigen, aus. Damit wird ein Kostenvorteil gegenüber bisherigen Stereolithographie-Anlagen erreicht.The stereolithography system according to the invention is distinguished by a significant increase in the productivity of conventional systems (multiple beam sources operating at the same time) and the possibility of producing very large components at a reasonable expense. This achieves a cost advantage over previous stereolithography systems.
Die Erfindung wird nun näher an mehreren Beispielen erläutert, wobei die
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 11
- Aufnahmeblockreceiving block
- 22
- Bauraumspace
- 33
- Bauplattformbuilding platform
- 44
- Linearmotor für den Antrieb auf der y-AchseLinear motor for driving on the y-axis
- 55
- Linearmotor für die x-AchseLinear motor for the x-axis
- 66
- Schlittencarriage
- 77
- Strahlquellebeam source
- 99
- BaufeldBaufeld
- 1010
- Trägercarrier
Beispiel 1:Example 1:
An dem Aufnahmeblock (
An dem Linearmotor (
An den Schlitten (
Beim Stereolithographieverfahren werden bei der Herstellung typischerweise auch Stützstrukturen mit gebaut, da das vorn Laser gehärtete Harz noch relativ weich ist und auch bestimmte Formelemente (z. B. Überhänge) während des Bauprozesses sicher zu fixieren sind. Nach dem Bauprozess wird die Bauplattform (
Beispiel 2:Example 2:
In diesem Beispiel wird die erfindungsgemäße Vorrichtung mit acht unabhängig steuerbaren Lasereinheiten dargestellt. Dabei sind an zwei Linearmotoren (
Das Baufeld (
Zu Herstellung von Bauteilen in den jeweiligen Quadranten wird dann nach Prinzip im Beispiel 1 verfahren.The production of components in the respective quadrants is then proceed according to the principle in Example 1.
Diese Stereolithographie-System eignet sich besonders für Bauraumabmessungen größer einem Meter Breite.This stereolithography system is particularly suitable for installation dimensions larger than one meter in width.
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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