DE102013021961A1 - Stereolithography system - Google Patents

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Hermann Seitz
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Universitaet Rostock
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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.

Figure DE102013021961A1_0001
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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 DE 10 2011 012 412 A1 beschreibt eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zur schichtweisen Herstellung von 3D-Strukturen mit einer Druckkopfanordnung, die relativ zu einer Arbeitsebene kontrolliert positionierbar ist und mit wenigstens zwei Reservoirbehältern verbunden ist, in denen flüssig bis pastöses photovernetzbares Material mit jeweils unterschiedlichen Photoempfindlichkeiten bevorratet ist, das jeweils über die Druckkopfanordnung in dem Bereich der Arbeitsebene ortsselektiv ausbringbar ist, sowie mit einer Strahlungsquellenanordnung, die elektromagnetische Strahlung in Abhängigkeit der Photoempfindlichkeit des ortsselektiv auf die Arbeitsebene ausgebrachten photovernetzbaren Materials flächig emittiert. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Strahlungsquellenanordnung wenigstens eine Laserlichtquelle umfasst, deren Laserstrahl mithilfe optischer Strahlablenk- und Fokussiermittel in einen Bereich einer auf die Arbeitsebene mittels der Druckkopfanordnung flächig ausbringbaren photovernetzbaren Materialschicht fokussierbar ist und im Fokusbereich innerhalb der photovernetzbaren Materialschicht Zweiphotonen- oder Mehrphotonenprozesse, die zur ortsselektiven Verfestigung des photovernetzbaren Materials führen, initiert.The DE 10 2011 012 412 A1 describes an apparatus and a method for the layered production of 3D structures with a printhead assembly, which is positioned relative to a working plane controlled and connected to at least two reservoir containers, in which liquid to pasty photocrosslinkable material, each with different photosensitivity is stored, each about the printhead assembly in the region of the working plane is spatially selectively deployable, as well as with a radiation source arrangement which emits electromagnetic radiation as a function of the photosensitivity of the site selectively applied to the working plane photocrosslinkable material surface. The invention is characterized in that the radiation source arrangement comprises at least one laser light source whose laser beam can be focused using optical beam deflection and focusing in a range of photocrosslinkable material layer can be spread over the working plane by means of the printhead assembly and two-photon or Mehrphotonenprozesse within the photocrosslinkable material layer in the focus area , which leads to the site-selective solidification of the photocrosslinkable material initiated.

In der DE 10 235 427 A1 werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur schichtweisen, generativen Herstellung von dreidimensionalen Objekten offenbart. Mehrere Objekte werden parallel zu verschiedenen Prozesskammern mittels sukzessiven Auftrags von Schichten eines Aufbaumaterials und anschließendem Verfestigen einer Schicht bzw. Verbinden der Schicht mit der zuvor aufgetragenen Schicht mittels Strahlung hergestellt. Die Strahlung wird von einer außerhalb der Prozesskammern angeordneten Strahlenquelle einem Teil der Prozesskammern zugeführt, während in dem anderen Teil der Prozesskammern ein Schichtauftrag stattfindet.In the DE 10 235 427 A1 discloses an apparatus and method for layered, generative production of three-dimensional objects. Several objects are produced parallel to different process chambers by means of successive application of layers of a building material and subsequent solidification of a layer or bonding of the layer to the previously applied layer by means of radiation. The radiation is supplied from a radiation source arranged outside the process chambers to one part of the process chambers, while a layer is applied in the other part of the process chambers.

In der DE 10 2012 011 418 A1 wird ein Stereolithographie-System, bestehend aus einem Aufnahmeblock für die Aufnahme der in y- und x-Achse verfahrbaren Linearantriebe als gekreuzte Anordnung und für die Aufnahme eines Baugefäßes mit integrierter, in z-Achse verfahrbarer Bauplattform beschrieben, wobei die gekreuzte Anordnung der Linearantriebe für die y-Achse und für die x-Achse in vertikaler Richtung senkrecht über dem Baugefäß angeordnet sind. Eine Laserquelle ist mit dem Strahlaustritt senkrecht nach unten in Richtung des mit Harz gefüllten Baugefäß gerichtet, über ein Befestigungsmittel am Linearantrieb für die x-Achse befestigt und direkt an der Laserquelle können über eine Halterung integrierte Fokussieroptiken angebracht werden.In the DE 10 2012 011 418 A1 is a stereolithography system consisting of a receiving block for receiving the movable in y- and x-axis linear actuators as a crossed arrangement and for receiving a construction vessel with integrated, movable in the z-axis construction platform, the crossed arrangement of the linear drives for the y-axis and for the x-axis in the vertical direction are arranged vertically above the building vessel. A laser source is directed with the beam exit vertically downwards in the direction of the resin-filled building vessel, attached via a fastener on the linear actuator for the x-axis and directly on the laser source can be mounted on a holder integrated focusing optics.

Die DE 10 2009 009 503 B3 betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstücks gemäß eines Rapid-Prototyping-Verfahrens mit einem Laser zum Erzeugen eines Laserstrahls für das Aushärten eines Werkstoffs und einem Werkstückträger, der durch den Laser aus einem vorgegebenen Raumwinkelbereich direkt bestrahlbar ist. Darüber hinaus weist die Vorrichtung eine Optikeinrichtung, insbesondere einen Spiegel auf, mit der der Laserstrahl umgelenkt wird, so dass der Werkstückträger mit dem Laser auch indirekt bestrahlbar ist.The DE 10 2009 009 503 B3 relates to an apparatus and a method for producing a workpiece according to a rapid prototyping method with a laser for generating a laser beam for the curing of a material and a workpiece carrier, which can be directly irradiated by the laser from a predetermined solid angle range. In addition, the device has an optical device, in particular a mirror, with which the laser beam is deflected, so that the workpiece carrier with the laser is also indirectly irradiated.

In der DE 10 2004 057 527 B4 wird ein Verfahren zur Herstellung eines Elektrodenkörpers für die elektro-chemische Bearbeitung (ECM) für Werkstücke beschrieben, wobei der Stempel im Stereolithographie-Verfahren hergestellt wird. Im Rapid Prototyping-Verfahren (RP) wird der Elektrodenkörper in einem flüssigen Kunststoffbad schichtweise aufgebaut. Hierzu wird mittels eines Lasers, der sowohl in der Horizontalebene verfahrbar als auch höhenverstellbar ist, der gewünschte Querschnitt einer Schicht des Elektrodenkörpers erzeugt. Dazu wird der Laser entsprechend der gewünschten Kontur in der Horizontalebene verfahren und durch entsprechendes Belichten ein Teil der Kunststoffschicht des flüssigen Kunststoffs belichtet und damit ausgehärtet.In the DE 10 2004 057 527 B4 For example, a method for producing an electrode body for electrochemical machining (ECM) for workpieces is described, wherein the stamp is produced by the stereolithography method. In the rapid prototyping process (RP), the electrode body is built up layer by layer in a liquid plastic bath. For this purpose, the desired cross section of a layer of the electrode body is generated by means of a laser, which is movable both in the horizontal plane and adjustable in height. For this purpose, the laser is moved according to the desired contour in the horizontal plane and exposed by appropriate exposure, a portion of the plastic layer of the liquid plastic and cured.

Die Erfindung gemäß US 2003 001313 A offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von keramischen Formkörpern durch Sintern von ausgewählten Stellen eines keramischen Materials mit einem Laserstrahl zur Bildung des Formkörpers. Zur Herstellung des Formkörpers wird die flüssige Suspension oder plastische Masse schichtweise aufgetragen und die jeweilige Schicht des Materials mit dem Laserstrahl an ausgewählten Stellen gesintert.The invention according to US 2003 001313 A discloses a method and apparatus for making ceramic shaped bodies by sintering selected locations of a ceramic material with a laser beam to form the shaped body. To produce the shaped body, the liquid suspension or plastic mass is applied in layers and the respective layer of the material is sintered with the laser beam at selected locations.

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 US 2002 185 782 (A1) beschreibt ein Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes durch Stereolithographie. Feste Verstärkungsmaterialien werden mit dem flüssigen Medium gemischt, so dass zumindest ein Teil der festen Verstärkungsmittel in der Schicht des flüssigen Mediums zwischen der oberen Fläche der zuletzt gebildeten Schicht und der oberen Oberfläche des flüssigen Mediums angeordnet ist. Ein akustisches Feld wird dann in dem flüssigen Medium erzeugt, so dass das akustische Feld in mindestens einem Teil der Schicht des flüssigen Mediums zwischen der oberen Fläche der zuletzt gebildeten Schicht und der oberen Oberfläche des flüssigen Mediums vorhanden ist, wobei das flüssige Medium ausgehärtet wird.The US 2002 185 782 (A1) describes a method for producing a three-dimensional object by stereolithography. Solid reinforcing materials are mixed with the liquid medium such that at least a portion of the solid reinforcing agent is disposed in the layer of liquid medium between the upper surface of the last formed layer and the upper surface of the liquid medium. An acoustic field is then generated in the liquid medium such that the acoustic field is present in at least a portion of the layer of liquid medium between the top surface of the last formed layer and the top surface of the liquid medium, thereby curing the liquid medium.

In der US 2004 094 728 A wird eine Vorrichtung zum Sintern und gegebenenfalls Abtragen und/oder Beschriften und zur anschließenden Überarbeitung des fertiggestellten Werkstückes mittels elektromagnetischer gebündelter Strahlung beschrieben. Die Vorrichtung besteht aus einem Maschinengehäuse, in dem ein Bauraum untergebracht ist. Im oberen Bereich des Bauraums ist ein Scanner angeordnet, in dem der Strahl eines Sinter-Lasers eingekoppelt wird. Im unteren Bereich des Bauraums sind eine höhenverfahrbare Werkstückplattform sowie eine Materialzuführungseinrichtung vorgesehen, mit der pulverartiges oder auch pastöses oder flüssiges Sintermaterial aus einem Vorratsbehälter in den Prozessbereich über die Werkstückplattform transportiert werden kann. Der Scanner ist im oberen Bereich des Bauraums beweglich, in einer Achse verfahrbar, an einer über der Werkstückplattform motorisch verfahrbaren Scanner-Trägerbrücke angeordnet, wobei der Scanner-Trägerbrücke auf zwei parallel zueinander, in einem der Breite des Baugefäßes entsprechenden Abstand voneinander, angeordneten Trägern in der zweiten Achse verfahrbar läuft.In the US 2004 094 728 A a device for sintering and optionally ablation and / or labeling and for subsequent reworking of the finished workpiece by means of electromagnetic radiation is described. The device consists of a machine housing, in which a space is housed. In the upper area of the installation space, a scanner is arranged, in which the beam of a sintered laser is coupled. In the lower region of the construction space, a height-adjustable workpiece platform and a material supply device are provided, with which powdery or also pasty or liquid sintered material can be transported from a storage container into the process area via the workpiece platform. The scanner is movable in the upper region of the installation space, can be moved in one axis, arranged on a scanner carrier bridge which can be moved over the workpiece platform, the scanner support bridge being arranged on two supports arranged parallel to one another in a width corresponding to the width of the construction vessel the second axis is movable.

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 DE 100 53 741 C1 betrifft eine Vorrichtung zum Sintern, Abtragen und/oder Beschriften mittels elektromagnetischer gebündelter Strahlung, insbesondere Laser-Sintermaschine und/oder Laser-Oberflächenbearbeitungsmaschine mit einem in einem Maschinengehäuse untergebrachten Bauraum, in oder über welchem eine Lichtleiteinrichtung, insbesondere ein mittels einer Kreuzschlittenanordnung in alle Richtungen verfahrbaren Scanner, in dem der Strahl einer Sinter-Energiequelle eingekoppelt wird, eine höhenverfahrbare Werkstückplattform sowie eine Materialzuführungseinrichtung mit einem zur Zuführung von Sinter-Material aus einem Vorratsbehälter in den Prozessbereich über der Werkstückplattform dienenden Beschichter angeordnet sind, wobei die Werkstückplattform als Wechselelement aus dem Bauraum entnehmbar ist und wobei die höhenverfahrbare Werkstückplattform, der Vorratsbehälter und der Beschichter als zusammenhängend aus dem Bauraum entnehmbare Prozessplattform-Wechseleinheit ausgebildet und zur Durchführung gleicher oder anderer Bearbeitungsprozesse weitere Prozessplattform-Wechseleinheiten gleicher oder unterschiedlicher Ausbildungen in den Bauraum einbringbar sind.The invention according to DE 100 53 741 C1 relates to a device for sintering, ablating and / or inscribing by means of electromagnetic bundled radiation, in particular laser sintering machine and / or laser surface processing machine with an accommodated in a machine housing space, in or above which a light guide, in particular by means of a cross slide assembly in all directions movable Scanner, in which the beam is coupled to a sintered energy source, a height-adjustable workpiece platform and a material supply device are arranged with a for supplying sintered material from a reservoir in the process area above the workpiece platform coater, wherein the workpiece platform as removable element removed from the space is and wherein the height-movable workpiece platform, the reservoir and the coater formed as a contiguous removable from the space process platform exchange unit and Dur the same or different machining processes, further process platform changing units of identical or different configurations can be introduced into the installation space.

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 US 2004 094 728 A entstehen neben dem hohen Aufwand durch die Anordnung der vier Linearantriebe und den Einsatz von fünf Spiegeln Probleme bei der Synchronisation der Motoren der Linearantriebe, die bis zum Totalausfall der Stereolithographie-Anlage führen können. Des Weiteren müssen in dieser Lösung leistungsstarke Laser mit einem hohen Energie- und Kostenaufwand zum Ausgleich des Verlustes an Energie durch die Spiegel eingesetzt werdenAs in the invention according to US 2004 094 728 A arise in addition to the high effort by the arrangement of the four linear drives and the use of five mirrors problems the synchronization of the motors of the linear drives, which can lead to the total failure of the stereolithography system. Furthermore, this solution requires the use of powerful lasers with high energy and cost to compensate for the loss of energy through the mirrors

In der US 2002 171 178 (A1) wird ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen, prothetischen und ein poröses Netzwerk aufweisendes Implantat aus biologisch zersetzbaren Polymer beschrieben Das Verfahren verwendet eine Stereolithographie-Vorrichtung, wobei mittels eines dreidimensionalen CAD-Modells Ketten von einem oder mehreren Photopolymeren und einem Photoinitiator ein aus Schichten zusammengesetztes, polymeres prothetisches Implantats bilden. Als ein photohärtbares, bioerodierbares Polymer wird die Lösung aus Poly(propylen)-fumarat (PPF) und einem Lösungsmittel zur Einstellung der Viskosität der Lösung beschrieben.In the US 2002 171 178 (A1) The method employs a stereolithography apparatus wherein, by means of a three-dimensional CAD model, chains of one or more photopolymers and a photoinitiator form a layered, polymeric, layered polymer form prosthetic implant. As a photocurable, bioerodible polymer, the solution of poly (propylene) fumarate (PPF) and a solvent for adjusting the viscosity of the solution will be described.

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 ( www.klartext-pr.de/..../artikel/Die Kultur der Prototypenherstellung.pdf ).During the manufacturing process, the solution is placed in a container in the stereolithography apparatus (a commercially available SLA 250 stereolithography unit). The container includes a z-axis movable structural panel for supporting each of the covalently bonded layers of the polymeric prosthetic implant exposed to the UV light energy in successive layers of the solution. The UV light energy is generated by means of a commercially available UV laser, wherein the beam of the laser is arranged on the vector-based scanner mirror in the x- and y-axis movable above the container ( www.klartext-pr.de/..../artikel/The culture of prototyping.pdf ).

In der US 45.753.30 B1 wird eine Anlage mit externer Laserquelle, optischer Strahlaufbereitung (Expander, Shutter, etc.), Laserscanner zur Strahlablenkung und F-Theta-Linse zur Versatzkompensation des Laserfokus beschrieben. Der Laserstrahl wird über zwei rotierende Spiegel geführt, um das gesamte Baufeld zu erreichen. Benötigt man eine hohe Auflösung werden sehr exakte Motoren benötigt. Außerdem muss der Fokus ständig durch die F-Theta-Linse korrigiert werden, so dass der Arbeitsabstand je nach Winkel Laserstrahl/Oberfläche variiert. Ein zusätzlicher Nachteil ist, dass der Laserstrahl im Randbereich sehr schräg in das Polymer eindringt. Der Scanner, die F-Theta-Linse und die ausreichend leistungsstarke Strahlquelle sind in ihrer Anschaffung sehr teuer. Aufgrund der sich ständig ändernden Winkel Substrat/Laserstrahl kann auch keine Teleoptik oder austauschbare Optik über dem Bad positioniert werden.In the US 45.753.30 B1 A system with external laser source, optical beam conditioning (expander, shutter, etc.), laser scanner for beam deflection and F-theta lens for offset compensation of the laser focus is described. The laser beam is guided over two rotating mirrors to reach the entire construction field. If you need a high resolution very exact motors are needed. In addition, the focus must be constantly corrected by the F-theta lens, so that the working distance varies depending on the laser beam / surface angle. An additional disadvantage is that the laser beam penetrates very obliquely into the polymer in the edge region. The scanner, the F-theta lens and the sufficiently powerful beam source are very expensive to buy. Due to the constantly changing angle substrate / laser beam, no teleoptics or replaceable optics can be positioned above the bath.

Die in der US 55 95 703 A dargestellte Vorrichtung für das Fertigen eines Objekts durch Stereolithographie umfasst in der Hauptsache einen Behälter, gefüllt mit einem flüssigen fotopolymerisierbaren Präpolymer, ein darin angebrachtes Plateau, das durch einen nicht dargestellten Mechanismus in dem flüssigen Präpolymer auf- und abwärts bewegt werden kann und eine Laserstrahlquelle, die durch einen ebenfalls nicht dargestellten Mechanismus gemäß einem bestimmten Muster über die Oberfläche des flüssigen Präpolymers bewegt werden kann.The in the US 55 95 703 A Apparatus for fabricating an object by stereolithography comprises, in the main, a container filled with a liquid photopolymerizable prepolymer, a plateau attached therein which can be moved up and down in the liquid prepolymer by a mechanism, not shown, and a laser beam source can be moved over the surface of the liquid prepolymer according to a specific pattern by a mechanism, also not shown.

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 ( Gandhi, P. S. et. al. Micromech. Microeng., no 20, pp 1–11, 2010 ). Durch die Führung über rechte Winkel kann der Laserfokus immer senkrecht über dem Baufeld positioniert werden. Die entscheidenden Nachteile sind die Anzahl der benötigten Umlenkspiegel. Da die Umlenkspiegel dynamisch geführt werden, wird ein hohes Maß an Präzision in jedem Spiegelantrieb und auch in der Planheit des Spiegels benötigt. Des Weiteren ist auf jeder spiegelnden Oberfläche mit einem Verlust der Laserleistung von ca. 10% zu rechnen. Daher wird auch hier eine leistungsstarke Strahlquelle benötigt. Beide Faktoren, Präzision an mehreren Stellen und Laserleistung, treiben die Kosten für die Anlagentechnik in die Höhe.A 2D opto-mechanical laser scanner is a solution in which the laser beam is not controlled by a scanner with rotating mirrors, but by means of several parallel displaceable deflecting mirrors (US Pat. Gandhi, PS et. al. Micromech. Microeng., No 20, pp 1-11, 2010 ). Due to the guidance over right angles, the laser focus can always be positioned vertically above the construction field. The decisive disadvantages are the number of deflection mirrors required. Since the deflecting mirrors are guided dynamically, a high degree of precision is required in each mirror drive and also in the flatness of the mirror. Furthermore, a loss of the laser power of approx. 10% is to be expected on every reflecting surface. Therefore, a powerful beam source is needed here as well. Both factors, precision at several points and laser power, drive up the costs of the system technology.

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 ( K. Ikuta et. al. ”New Mikro Stereo Lithography for freely movable 3 D Mikro Structure”, IEEE, pp. 290–295, 1998 ). Die Bearbeitungsgeschwindigkeit gegenüber einer Scanneroptik wird sich aber kaum erhöhen. Probleme bereiten die Komponenten zum Aufspalten des Laserstrahls aus der Strahlquelle (der Kollimator) sowie die exakte gleichförmige Verteilung der Laserleistung auf die einzelnen Faserstränge. Liefert nicht jede Faser identische Parameter, leidet die Qualität/Maßhaltigkeit der Bauteile. Außerdem führt der Einsatz von Fasern mit UV-Lasern oft zu einem Alterungsprozess der Faser. Um genügend Licht in alle Fasern zu verteilen, muss auch genügend Leistung zur Verfügung stehen.The multiplication achieves the construction of several identical components in parallel with normal incidence of the laser radiation. The use of glass fibers to multiply the beam source allows the parallel production of components ( K. Ikuta et. al. "New Micro Stereo Lithography for Floating 3 D Micro Structure", IEEE, pp. 290-295, 1998 ). The processing speed compared to a scanner optics will hardly increase. The components cause the splitting of the laser beam from the beam source (the collimator) as well as the exact uniform distribution of the laser power on the individual fiber strands. If not every fiber delivers identical parameters, the quality / dimensional accuracy of the components suffers. In addition, the use of fibers with UV lasers often leads to an aging process of the fiber. To distribute enough light into all fibers, enough power must be available.

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 ( Maruo, S. et. al. Sensors and Actuators, vol A 100, pp. 70–76, 2002 ) umgeht die Probleme des Recoatings mit einem Wischer. Dazu wird durch ein Fenster am Boden des Gefäßes das Harz belichtet. Das Bauteil wird an der Bauplattform „festgeklebt” und dann schichtweise angehoben. Wichtig ist hier, dass das ausgehärtete Harz nicht an der Glasscheibe haften bleibt. Die Zuführung des Laserstrahls erfolgt über Scanner oder Glasfaser und es bestehen auch bei diesem Verfahren die oben beschriebenen Nachteile.The Colamm procedure ( Maruo, S. et. al. Sensors and Actuators, vol A 100, pp. 70-76, 2002 ) bypasses the problems of re-coating with a wiper. For this purpose, the resin is exposed through a window at the bottom of the vessel. The component is "glued" to the construction platform and then lifted in layers. It is important here that the cured resin does not adhere to the glass pane. The supply of the laser beam via scanner or glass fiber and there are also in this method, the disadvantages described above.

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 ( K. Ikuta, et. al. ”New Mikro Stereo Lithography for freely movable 3D Mikro Structure,” IEEE. pp. 290–295, 1998 )Other technical solutions for stereolithography offer so-called mask methods. These variants are referred to as surface processing. Here, no laser, but a UV lamp is used. A switchable LCD mask or prefabricated masks can then be used to create the contours for the respective layer in one operation ( K. Ikuta, et. al. "New micro stereo lithography for flexible 3D micro structure," IEEE. pp. 290-295, 1998 )

Anwendung findet diese Technik jeweils mit der Bearbeitung von oben sowie auch, angelehnt an das Colamm-Verfahren, von unten ( M. Schuster et al., ”Gelatin-Based Photopolymers for Bone Replacement Materials, ”Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, vol 47, pp. 7078–7089, 2009 )This technique can be applied from above (as well as from above) as well as from the Colamm-method ( M. Schuster et al., "Gelatin-Based Photopolymers for Bone Replacement Materials," Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, vol 47, pp. 7078-7089, 2009 )

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 ( Ch. Maier, ”Herstellung biomimetischer Materialien mit Rapid Prototyping Verfahren,” Universität Wien, Diplomarbeit 2005 ) Digital Light Processing (DLP) is another modification of stereolithography. The polymerization of the resin takes place here by visible, non-coherent light. The required pattern is imaged directly onto the resin either through micromirrors or through a dynamic LCD mask, so that the entire layer is simultaneously cured. The disadvantage of this method is that the size of the construction field or the number of pixels (pixels) are fixed. The higher the resolution of the structures to be built, the smaller are these structures. Common systems reach within the xy-plane resolutions of up to 5 μm with a layer thickness of 10 μm ( Ch. Maier, "Production of Biomimetic Materials with Rapid Prototyping Process," University of Vienna, diploma thesis 2005 )

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 (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) gelöst, wobei die gekreuzte Anordnung der Linearantriebe für die y-Achsen (4) und für die x-Achsen (5) in vertikaler Richtung senkrecht über dem Baugefäß (3) angeordnet sind. Die unabhängig von einander verfahrbaren, je eine Strahlungsquelle (7) tragende, Schlitten (6) sind an in x-Achsen unabhängige voneinander verfahrbaren Linearantrieben (5) und die in den x-Achsen unabhängig voneinander verfahren Linearantriebe (5) sind an unabhängig voneinander verfahrbaren Linearantrieben (4) in y-Achsen angeordnet.The object of the invention is achieved by a stereolithography system consisting of a recording block ( 1 ) for the reception of y-axis and x-axis linear drives ( 4 . 5 ) as a crossed arrangement and for receiving a construction vessel ( 2 ) with integrated, height-adjustable construction platform ( 3 ), wherein the crossed arrangement of the linear drives for the y-axes ( 4 ) and for the x-axes ( 5 ) in the vertical direction vertically above the construction vessel ( 3 ) are arranged. The independently movable, each a radiation source ( 7 ) carrying carriages ( 6 ) are independent of each other in x-axis movable linear drives ( 5 ) and in the x-axes independently moved linear drives ( 5 ) are on independently movable linear actuators ( 4 ) arranged in y-axes.

Um eine optimale Führung der Strahlungsquellen (7) über das Baufeld (9) zu erreichen, beträgt in einer weiteren Ausführung der Erfindung das Verhältnis der in y-Achse verfahrbaren Linearantrieben (4) zu den in der x-Achse verfahrbaren Linearantrieb (5) 1:1 oder 1:2 oder 2:1, wobei beim Verhältnis 1:1 mindestens zwei Schlitten (6) für je eine Strahlungsquelle (7) auf dem in der x-Achse verfahrbaren Linearantrieb (5) angeordnet sind.For optimum guidance of the radiation sources ( 7 ) over the construction field ( 9 ), in a further embodiment of the invention, the ratio of the linear drives which can be moved in the y-axis ( 4 ) to the x-axis movable linear drive ( 5 ) 1: 1 or 1: 2 or 2: 1, wherein at the ratio 1: 1 at least two carriages ( 6 ) for each one radiation source ( 7 ) on the x-axis movable linear drive ( 5 ) are arranged.

In einer weitere Ausführung der Erfindung wird ein Stereolithographie-System dargestellt, das zwei, unabhängig voneinander verfahrbare, eine Strahlungsquelle (7) tragender, Schlitten (6) an mindestens einem, in x-Achse verfahrbaren und an mindestens einem in y-Achse verfahrbaren Linearantrieb (4) angeordneten, Linearantrieb (5) befestigt sind. In a further embodiment of the invention, a stereolithography system is shown, the two, independently movable, a radiation source ( 7 ) carrying sleds ( 6 ) on at least one, movable in the x-axis and at least one movable in y-axis linear drive ( 4 ), linear drive ( 5 ) are attached.

In einer weitere Möglichkeit gemäß dieser Erfindung wird ein Stereolithographie-System beschrieben, das je ein, eine Strahlungsquelle (7) tragender Schlitten (6) an zwei, unabhängig voneinander in x-Achse verfahrbaren und an mindestens einem in Y-Achse verfahrbaren Linearantriebe (4) angeordneten, Linearmotoren (5) befestigt sind.In a further possibility according to this invention, a stereolithography system is described, each one, a radiation source ( 7 ) carrying carriage ( 6 ) at two, independently movable in the x-axis and at least one movable in Y-axis linear actuators ( 4 ), linear motors ( 5 ) are attached.

Die Linearantriebe (4, 5) können gemäß dieser Erfindung Linearmotoren sein.The linear drives ( 4 . 5 ) may be linear motors according to this invention.

Die Strahlungsquellen (7) sind gemäß dieser Erfindung als Laserquellen ausgebildet.The radiation sources ( 7 ) are formed according to this invention as laser sources.

Kern der Erfindung ist, ein neues Konzept zur Aufhängung zweier oder mehrerer Strahlungsquellen (7) zur unabhängigen Belichtung eines Photopolymerbades. und die Möglichkeit mehrere unabhängig gesteuerte Schlitten auf einem Linearantrieb zu betreiben.The core of the invention is a new concept for suspending two or more radiation sources ( 7 ) for the independent exposure of a photopolymer bath. and the ability to operate several independently controlled carriages on a linear drive.

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 1 den schematischen Aufbau des Stereolithographie-System mit einem Linearantrieb (4) für die y-Achse und einem Linearantrieb (5) für die x-Achse mit zwei eine Strahlungsquelle (7) tragenden Schlitten (6), die 2 die Aufteilung der Arbeitsbereiche für zwei Laser (7) auf der x-Achse, die 3 eine schematische Darstellung des Stereolithographie-System mit einem Linearantrieb (4) für die Y-Achse und zwei Linearantriebe (5) für die x-Achse, die 4 eine schematische Darstellung eines Stereolithographie-Systems für sechs unabhängige Laser (7) und die 5 die Aufteilung der Arbeitsbereiche für acht voneinander unabhängige Laser (7) auf sechs Linearantriebe (4) für die x-Achsen und drei Linearantrieb für die y-Achsen darstellen. Dabei bedeutenThe invention will now be explained in more detail by way of several examples, wherein the 1 the schematic structure of the stereolithography system with a linear drive ( 4 ) for the y-axis and a linear drive ( 5 ) for the x-axis with two a radiation source ( 7 ) carrying carriages ( 6 ), the 2 the division of work areas for two lasers ( 7 ) on the x-axis, the 3 a schematic representation of the stereolithography system with a linear drive ( 4 ) for the Y-axis and two linear drives ( 5 ) for the x-axis, the 4 a schematic representation of a stereolithography system for six independent laser ( 7 ) and the 5 the division of work areas for eight independent lasers ( 7 ) on six linear drives ( 4 ) for the x-axis and three linear drive for the y-axis. Mean

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 (1) ist ein Träger (10) angeordnet, an dem ein Linearmotor (4) als Antrieb auf der y-Achse befestigt ist. An diesem Linearmotor (4) als Antrieb auf der y-Achse ist ein Linearmotor (5) für den Antrieb auf der x-Achse angebracht, wobei beide Linearmotoren (4,5) unabhängig voneinander geregelt werden. Der Linearmotor (5) für den Antrieb auf der x-Achse wird von dem Linearmotor (4) für die y-Achse über das Baufeld (3) geführt.At the recording block ( 1 ) is a carrier ( 10 ) arranged on which a linear motor ( 4 ) is mounted as a drive on the y-axis. On this linear motor ( 4 ) as a drive on the y-axis is a linear motor ( 5 ) for the drive on the x-axis, both linear motors ( 4 . 5 ) are regulated independently of each other. The linear motor ( 5 ) for the drive on the x-axis is controlled by the linear motor ( 4 ) for the y-axis over the construction field ( 3 ) guided.

An dem Linearmotor (5) für den Antrieb auf der x-Achse sind zwei Schlitten (6) angeordnet, die unabhängig voneinander in Ihren Verfahrwegen regelbar sind.On the linear motor ( 5 ) for driving on the x-axis are two slides ( 6 ), which are independently adjustable in their travel paths.

An den Schlitten (6) sind senkrecht über dem Baufeld (9) je ein Diodenlaser (7) angeordnet, die mittels der unabhängig voneinander regelbaren Linearmotoren (4, 5) für die Antriebe x- und y-Achsen sowie der Schlitten (6) über das gesamte Baufeld (9) geführt werden können. Ein lichtaushärtender Kunststoff (Photopolymer), zum Beispiel Epoxidharz, wird von einem Laser in dünnen Schichten (Standardschichtstärke im Bereich 0,05–0,25 mm, bei Mikrostereolithografie auch bis zu 1 Mikrometerschichten) ausgehärtet. Die Prozedur geschieht in einem Bad, welches mit den Basismonomeren des lichtempfindlichen (photosensitiven) Kunststoffes gefüllt ist. Nach jedem Schritt wird das Werkstück einige Millimeter in die Flüssigkeit abgesenkt und auf eine Position zurückgefahren, die um den Betrag einer Schichtstärke unter der vorherigen liegt. Der flüssige Kunststoff über dem Teil wird dann durch einen Wischer gleichmäßig verteilt. Dann fahren die zwei Diodenlaser (7) mittels der Linearmotoren (4, 5) für die Antriebe auf den x- und y-Achsen auf der neuen Schicht über die Flächen, die ausgehärtet werden sollen. Nach dem Aushärten erfolgt der nächste Schritt, so dass nach und nach ein dreidimensionales Modell entsteht.To the sledge ( 6 ) are vertically above the construction field ( 9 ) one diode laser each ( 7 ) arranged by means of independently controllable linear motors ( 4 . 5 ) for the drives x and y axes as well as the carriage ( 6 ) over the entire construction field ( 9 ) can be performed. A light-curing plastic (photopolymer), for example epoxy resin, is cured by a laser in thin layers (standard layer thickness in the range 0.05-0.25 mm, in micro-stereolithography also up to 1 micron layers). The procedure is done in a bath filled with the base monomers of the photosensitive resin. After each step, the workpiece is lowered a few millimeters into the liquid and returned to a position which is lower than the previous one by the amount of a layer thickness. The liquid plastic over the part is then evenly distributed by a wiper. Then drive the two diode lasers ( 7 ) by means of linear motors ( 4 . 5 ) for the drives on the x and y axes on the new layer over the surfaces that are to be cured. After curing, the next step takes place, so that gradually a three-dimensional model is created.

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 (3) mit dem/den Teil(en) aus dem Bauraum (2) herausgefahren. Nach dem Abtropfen des nicht gehärteten Harzes wird das Modell von der Bauplattform entfernt, von den Stützstrukturen befreit, mit Lösungsmitteln gewaschen und in einem Schrank unter UV-Licht vollständig ausgehärtet. In the stereolithography process, support structures are typically also included in the manufacturing process because the laser-hardened resin is still relatively soft and certain features (eg, overhangs) are also secure during the build process. After the construction process, the build platform ( 3 ) with the part (s) of the construction space ( 2 ) moved out. After the non-cured resin drips, the model is removed from the build platform, stripped of support structures, washed with solvents, and fully cured in a cabinet under UV light.

Beispiel 2:Example 2:

In diesem Beispiel wird die erfindungsgemäße Vorrichtung mit acht unabhängig steuerbaren Lasereinheiten dargestellt. Dabei sind an zwei Linearmotoren (4) für die Y-Achsen jeweils vier Linearmotoren (5) für die X-Achsen mit je zwei Schlitten (6) für die Aufnahme eines Diodenlasers (7) befestigt.In this example, the device according to the invention is shown with eight independently controllable laser units. In this case, two linear motors ( 4 ) for the Y-axes four linear motors ( 5 ) for the X-axes with two carriages each ( 6 ) for receiving a diode laser ( 7 ) attached.

Das Baufeld (9) ist in Quadranten (s. 5) aufgeteilt, wobei jeder Laser einem Quadranten zugeordnet ist und jeder Laser belichtet mittels einer Softwaresteuerung seinen Quadranten. Die geometrische Überlappung der Quadranten sichert einen sauberen Übergang innerhalb eines Bauteils ab. Die schematische Darstellung in der 3 zeigt eine solche Anlage.The construction field ( 9 ) is in quadrants (s. 5 ), each laser being associated with a quadrant and each laser exposing its quadrant by software control. The geometric overlap of the quadrants ensures a clean transition within a component. The schematic representation in the 3 shows such a plant.

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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Claims (6)

Stereolithographie-System bestehend 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) wobei die gekreuzte Anordnung der Linearantriebe (4, 5) für die y-Achsen und für die x-Achsen in vertikaler Richtung senkrecht über dem Baugefäß (2) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass unabhängig von einander verfahrbare, je eine Strahlungsquelle (7) tragende Schlitten (6) an entlang der x-Achsen unabhängig voneinander verfahrbare Linearantriebe (5) und Linearantriebe (5) an Linearantriebe (4) entlang der y-Achsen angeordnet sind, wobei die Linearantriebe (5) unabhängig voneinander an den Linearantrieben (4) entlang der y-Achse verfahrbar angeordnet sind.Stereolithography system consisting of a recording block ( 1 ) for the reception of y-axis and x-axis linear drives ( 4 . 5 ) as a crossed arrangement and for receiving a construction vessel ( 2 ) with integrated, height-adjustable construction platform ( 3 ) wherein the crossed arrangement of the linear drives ( 4 . 5 ) for the y-axes and for the x-axes in the vertical direction vertically above the construction vessel ( 2 ) are arranged, characterized in that independently movable, each a radiation source ( 7 ) carrying carriages ( 6 ) on the x-axes independently movable linear drives ( 5 ) and linear drives ( 5 ) to linear drives ( 4 ) are arranged along the y-axes, wherein the linear drives ( 5 ) independently of each other on the linear drives ( 4 ) are arranged movable along the y-axis. Stereolithographie-System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der in y-Achse verfahrbaren Linearantrieben (4) zu den in der x-Achse verfahrbaren Linearantrieb (5) mindestens 1:1 oder 1:2 oder 2:1 beträgt, wobei beim Verhältnis 1:1 mindestens zwei Schlitten (6) für je eine Strahlungsquelle (7) auf dem in x-Achse verfahrbaren Linearantrieb (5) angeordnet sind.Stereolithographie system according to claim 1, characterized in that the ratio of the movable in the y-axis linear actuators ( 4 ) to the x-axis movable linear drive ( 5 ) is at least 1: 1 or 1: 2 or 2: 1, whereby at the ratio 1: 1 at least two carriages ( 6 ) for each one radiation source ( 7 ) on the x-axis movable linear drive ( 5 ) are arranged. Stereolithographie-System nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass zwei, unabhängig voneinander verfahrbare, eine Strahlungsquelle (7) tragende, Schlitten (6) an mindestens einer, in x-Achse verfahrbaren Linearantrieb (5) angeordnet sind, wobei dieser, in x-Achse verfahrbare Linearantrieb (5) an mindestens einem in y-Achse verfahrbaren Linearantrieb (4) befestigt ist.Stereolithography system according to claim 1, characterized in that two, independently movable, a radiation source ( 7 ) carrying carriages ( 6 ) on at least one, in x-axis movable linear drive ( 5 ) are arranged, said, in the x-axis movable linear drive ( 5 ) on at least one linear drive which can be moved in the y-axis ( 4 ) is attached. Stereolithographie-System nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass je ein, eine Strahlungsquelle (7) tragender Schlitten (6) an zwei, unabhängig voneinander in x-Achse verfahrbaren und an mindestens einem in Y-Achse verfahrbaren Linearantriebe (5) angeordneten, Linearmotoren (4) befestigt sind.Stereolithography system according to claim 1, characterized in that each one, a radiation source ( 7 ) carrying carriage ( 6 ) at two, independently movable in the x-axis and at least one movable in Y-axis linear actuators ( 5 ), linear motors ( 4 ) are attached. Stereolithographie-System nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Linearantriebe (4, 5) als Linearmotoren ausgebildet sind.Stereolithography system according to claim 1 to 3, characterized in that the linear drives ( 4 . 5 ) are designed as linear motors. Stereolithographie-System nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (7) als Laserstrahlquellen ausgebildet sind.Stereolithography system according to claim 1 to 3, characterized in that the radiation sources ( 7 ) are formed as laser beam sources.
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