DE102018121136A1 - Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium - Google Patents

Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium Download PDF

Info

Publication number
DE102018121136A1
DE102018121136A1 DE102018121136.8A DE102018121136A DE102018121136A1 DE 102018121136 A1 DE102018121136 A1 DE 102018121136A1 DE 102018121136 A DE102018121136 A DE 102018121136A DE 102018121136 A1 DE102018121136 A1 DE 102018121136A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
construction
flow
layer
layer construction
process chamber
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.)
Pending
Application number
DE102018121136.8A
Other languages
German (de)
Inventor
Johannes Casper
Martin Leuterer
Sebastian Mehl
Alexander Krüger
Martin Schade
Sebastian Edelhäuser
Alexander SCHILLING
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.)
EOS GmbH
Original Assignee
EOS GmbH
MTU Aero Engines AG
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 EOS GmbH, MTU Aero Engines AG filed Critical EOS GmbH
Priority to DE102018121136.8A priority Critical patent/DE102018121136A1/en
Priority to PCT/EP2019/070698 priority patent/WO2020043419A1/en
Publication of DE102018121136A1 publication Critical patent/DE102018121136A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/142Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor for the removal of by-products
    • 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
    • B22F10/32Process control of the atmosphere, e.g. composition or pressure in a building chamber
    • 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
    • B22F12/70Gas flow means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/1462Nozzles; Features related to nozzles
    • B23K26/1464Supply to, or discharge from, nozzles of media, e.g. gas, powder, wire
    • B23K26/147Features outside the nozzle for feeding the fluid stream towards the workpiece
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • B29C64/30Auxiliary operations or equipment
    • B29C64/364Conditioning of environment
    • B29C64/371Conditioning of environment using an environment other than air, e.g. inert gas
    • 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
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • 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
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • 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
    • 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
    • B22F12/10Auxiliary heating means
    • B22F12/13Auxiliary heating means to preheat the material
    • 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
    • B22F12/38Housings, e.g. machine housings
    • 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
    • B22F12/40Radiation means
    • B22F12/41Radiation means characterised by the type, e.g. laser or electron beam
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Schichtbauvorrichtung (10) zur additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils (40) durch ein additives Schichtbauverfahren. Die Schichtbauvorrichtung (10) umfasst eine Prozesskammer (20), innerhalb welcher zumindest ein Baufeld (I) zum schichtweisen Aufbauen des Bauteilbereichs aus einem Werkstoff (56), wenigstens eine Strömungsleiteinrichtung (16), welche mindestens einen Kanal (36) mit einer Austrittsöffnung (14a) zum Einleiten eines Schutzgases in die Prozesskammer (20) umfasst, und eine bezüglich des Baufelds (I) ortsfeste Gasauslasseinrichtung (30) zum Abführen des Schutzgases aus der Prozesskammer (20) angeordnet sind. Die Strömungsleiteinrichtung (16) ist dazu ausgebildet, im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) einen die Austrittsöffnung (14a) umfassenden Endbereich des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) oberhalb einer Ebene des Baufelds (I) anzuordnen und derart relativ zur Ebene des Baufelds (I) zu bewegen, dass zumindest ein überwiegender Teil des Schutzgases entlang einer zur Ebene des Baufelds (I) zumindest im Wesentlichen parallelen Hauptströmungsrichtung (H) lokal über einen Teilbereich des Baufelds (I) leitbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Schichtbauvorrichtung (10) sowie ein Speichermedium mit einem Programmcode zum Steuern einer solchen Schichtbauvorrichtung (10).The invention relates to a layer construction device (10) for the additive production of at least one component area of a component (40) by an additive layer construction method. The layer construction device (10) comprises a process chamber (20), within which at least one construction field (I) for layer-by-layer construction of the component area from a material (56), at least one flow guiding device (16) which has at least one channel (36) with an outlet opening ( 14a) for introducing a protective gas into the process chamber (20), and a gas outlet device (30) which is stationary with respect to the construction field (I) for discharging the protective gas from the process chamber (20). The flow guide device (16) is designed to arrange an end region of the channel (36) of the flow guide device (16) surrounding the outlet opening (14a) above a level of the construction field (I) during operation of the layer construction device (10) and thus relative to the level of the construction field (I) that at least a predominant part of the protective gas can be conducted locally over a partial area of the construction field (I) along a main flow direction (H) which is at least substantially parallel to the plane of the construction field (I). The invention further relates to a method for operating such a layer construction device (10) and a storage medium with a program code for controlling such a layer construction device (10).

Description

Die Erfindung betrifft eine Schichtbauvorrichtung zur additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils, ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Schichtbauvorrichtung sowie ein Speichermedium mit einem Programmcode zum Steuern einer solchen Schichtbauvorrichtung.The invention relates to a layer construction device for the additive production of at least one component area of a component, a method for operating such a layer construction device and a storage medium with a program code for controlling such a layer construction device.

Bei so genannten additiven bzw. generativen Fertigungsverfahren (sog. Rapid Manufacturing- bzw. Rapid Prototyping-Verfahren) wird ein Bauteilbereich bzw. ein vollständiges Bauteil, bei dem es sich beispielsweise um ein Bauteil einer Strömungsmaschine bzw. eines Flugtriebwerks handeln kann, schichtweise aufgebaut. Vorwiegend metallische Bauteile werden in der Regel durch Laser- bzw. Elektronenstrahlschmelz- oder -sinterverfahren hergestellt. Dabei wird zunächst schichtweise ein meist pulverförmiger Werkstoff im Bereich eines Baufelds bzw. einer Aufbau- und Fügezone aufgetragen, um eine Pulverschicht zu bilden. Anschließend wird der Werkstoff lokal verfestigt, indem dem Werkstoff im Bereich des Baufelds Energie mittels wenigstens eines Energiestrahls zugeführt wird, wodurch der Werkstoff schmilzt bzw. sintert und eine Bauteilschicht bildet. Der Energiestrahl wird dabei in Abhängigkeit einer Schichtinformation der jeweils herzustellenden Bauteilschicht gesteuert. Die Schichtinformationen werden üblicherweise aus einem 3D-CAD-Körper des Bauteils erzeugt und in einzelne Bauteilschichten unterteilt. Nach dem Verfestigen des geschmolzenen Werkstoffs wird die Bauplattform schichtweise um eine vordefinierte Schichtdicke abgesenkt. Danach werden die genannten Schritte bis zur endgültigen Fertigstellung des gewünschten Bauteilbereichs oder des gesamten Bauteils wiederholt. Der Bauteilbereich bzw. das Bauteil kann dabei grundsätzlich auf einer Bauplattform oder auf einem bereits erzeugten Teil des Bauteils oder Bauteilbereichs bzw. auf einer Stützstruktur hergestellt werden. Die Vorteile dieser additiven Fertigung liegen insbesondere in der Möglichkeit, sehr komplexe Bauteilgeometrien mit Hohlräumen, Hinterschnitten und dergleichen im Rahmen eines einzelnen Verfahrens herstellen zu können.In so-called additive or generative manufacturing processes (so-called rapid manufacturing or rapid prototyping processes), a component area or a complete component, which can be, for example, a component of a turbomachine or an aircraft engine, is built up in layers. Mainly metallic components are usually manufactured by laser or electron beam melting or sintering processes. First, a mostly powdery material is applied in layers in the area of a construction field or a build-up and joining zone in order to form a powder layer. The material is then solidified locally by supplying energy to the material in the area of the construction field by means of at least one energy beam, as a result of which the material melts or sinters and forms a component layer. The energy beam is controlled as a function of layer information of the component layer to be produced in each case. The layer information is usually generated from a 3D CAD body of the component and divided into individual component layers. After the molten material has solidified, the building platform is lowered in layers by a predefined layer thickness. Then the steps mentioned are repeated until the desired completion of the desired component area or the entire component. The component area or the component can in principle be produced on a construction platform or on an already generated part of the component or component area or on a support structure. The advantages of this additive manufacturing lie in particular in the possibility of being able to produce very complex component geometries with cavities, undercuts and the like in a single process.

Als problematisch bei diesen Schichtbauverfahren ist der Umstand anzusehen, dass sich häufig Zonen mit Verwirbelungen der Pulverschicht oder Staub sowie sonstige Verunreinigungen wie etwa Kondensat, Rauch oder Spratzer bilden, die sich unkontrolliert auf dem Baufeld, auf aufgeschmolzenem Pulver oder auf bereits verfestigten Bereichen der Bauteilschicht ablagern. Dies kann zu entsprechenden Verunreinigungen, Einschlüssen und Prozessstörungen und damit letztlich zu einer Verminderung der Bauteilqualität führen.The fact that zones with swirling of the powder layer or dust as well as other contaminants such as condensate, smoke or spatter, which accumulate in an uncontrolled manner on the construction site, on melted powder or on already solidified areas of the component layer, is problematic with these layer construction methods . This can lead to corresponding contamination, inclusions and process disruptions and ultimately to a reduction in component quality.

Um derartige Probleme zu verringern, ist es bekannt, über einen Kanal Schutzgas zu einer Decke einer Prozesskammer der verwendeten Schichtbauvorrichtung zu leiten, um einen globalen, das heißt auf das gesamte Baufeld wirkenden Schutzgasstrom zu erzeugen, der von oben in die Prozesskammer auf das Baufeld geleitet und über eine in der Prozesskammer im Bereich des Baufelds angeordnete globale Gasauslasseinrichtung wieder abgeführt wird, um das Aufsteigen von Rauch, Staub, Kondensat und dergleichen zu verhindern und etwaige Verunreinigungen abzutransportieren. Allerdings darf der Schutzgasstrom nicht zu stark eingestellt werden, da er ansonsten die Pulverschicht aufwirbeln würde. Daher ist ein solcher globaler Schutzgasstrom nur eingeschränkt wirksam gegen die genannten Verunreinigungen.In order to reduce such problems, it is known to lead protective gas via a channel to a ceiling of a process chamber of the layer construction device used in order to generate a global protective gas stream, that is to say to the entire construction field, which flows from above into the process chamber onto the construction field and is discharged again via a global gas outlet device arranged in the process chamber in the area of the construction field in order to prevent the rise of smoke, dust, condensate and the like and to remove any contaminants. However, the protective gas flow must not be set too high, since it would otherwise stir up the powder layer. Such a global shielding gas flow is therefore only effective to a limited extent against the contaminants mentioned.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Schichtbauvorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Schichtbauvorrichtung anzugeben, welche eine prozesssicherere additive Herstellung von Bauteilschichten eines Bauteils mit höherer Qualität ermöglichen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Speichermedium mit einem Programmcode anzugeben, welcher eine entsprechende Steuerung einer solchen Schichtbauvorrichtung sicherstellt.The object of the present invention is to provide a layer construction device and a method for operating such a layer construction device, which enable a process-reliable additive production of component layers of a component of higher quality. Another object of the invention is to provide a storage medium with a program code which ensures appropriate control of such a layer construction device.

Die Aufgaben werden erfindungsgemäß durch eine Schichtbauvorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Schichtbauvorrichtung gemäß Patentanspruch 14 sowie durch ein Speichermedium gemäß Patentanspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen jedes Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltung der jeweils anderen Erfindungsaspekte und umgekehrt anzusehen sind.The objects are achieved according to the invention by a layer construction device with the features of claim 1, by a method for operating such a layer construction device according to claim 14 and by a storage medium according to claim 15. Advantageous developments with expedient developments of the invention are specified in the respective subclaims, advantageous developments of each aspect of the invention being regarded as advantageous developments of the other aspects of the invention and vice versa.

Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine Schichtbauvorrichtung zur additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils durch ein additives Schichtbauverfahren. Die Schichtbauvorrichtung weist eine Prozesskammer auf, innerhalb welcher zumindest ein Baufeld zum schichtweisen Aufbauen des Bauteilbereichs aus einem Werkstoff, wenigstens eine Strömungsleiteinrichtung, welche mindestens einen Kanal mit einer Austrittsöffnung zum Einleiten eines Schutzgases in die Prozesskammer umfasst, und eine bezüglich des Baufelds ortsfeste Gasauslasseinrichtung zum Abführen des Schutzgases aus der Prozesskammer angeordnet sind. Eine prozesssicherere additive Herstellung von Bauteilschichten eines Bauteils mit höherer Qualität wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass die Strömungsleiteinrichtung dazu ausgebildet ist, im Betrieb der Schichtbauvorrichtung einen die Austrittsöffnung, d. h. einen Gaseinlass, umfassenden Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung oberhalb einer Ebene des Baufelds anzuordnen und derart relativ zur Ebene des Baufelds zu bewegen, dass zumindest ein überwiegender Teil des Schutzgases entlang einer zur Ebene des Baufelds zumindest im Wesentlichen parallelen Hauptströmungsrichtung lokal über einen Teilbereich des Baufelds leitbar ist. Mit anderen Worten ist es im Unterschied zum Stand der Technik vorgesehen, dass mittels der Strömungsleiteinrichtung kein globaler, sondern ein lokaler Schutzgasstrom erzeugbar ist, der dementsprechend nicht auf das gesamte Baufeld, sondern nur auf einen Teilbereich des Baufelds wirkt. Mit anderen Worten strömt der lokale Schutzgasstrom nicht innerhalb eines Volumens der Prozesskammer, das oberhalb der gesamten Fläche des Baufelds liegt, sondern nur innerhalb eines Volumens der Prozesskammer, das oberhalb einer Teilfläche des Baufelds liegt. Der Teilbereich bzw. die Teilfläche kann dabei grundsätzlich eine Fläche aufweisen, die 90 %, 89 %, 88 %, 87 %, 86 %, 85 %, 84 %, 83 %, 82 %, 81 %, 80 %, 79 %, 78 %, 77 %, 76 %, 75 %, 74 %, 73 %, 72%, 71 %, 70 %, 69 %, 68 %, 67 %, 66 %, 65 %, 64 %, 63 %, 62 %, 61 %, 60 %, 59 %, 58 %, 57 %, 56 %, 55 %, 54 %, 53 %, 52 %, 51 %, 50 %, 49 %, 48 %, 47 %, 46 %, 45 %, 44 %, 43 %, 42 %, 41 %, 40 %, 39 %, 38 %, 37 %, 36 %, 35 %, 34 %, 33 %, 32 %, 31 %, 30 %, 29 %, 28 %, 27 %, 26 %, 25 %, 24 %, 23 %, 22 %, 21 %, 20 %, 19 %, 18 %, 17 %, 16 %, 15 %, 14 %, 13 %, 12 %, 11 %, 10 %, 9 %, 8 %, 7 %, 6 %, 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % oder weniger der Gesamtfläche des Baufelds entspricht, wobei entsprechende Zwischenwerte als mitoffenbart anzusehen sind. Die Erstreckung des lokalen Schutzgasstroms wird hierbei derart ermittelt, dass im Bereich einer Projektion ausgehend von der Austrittsöffnung des Kanals eine Strömungsgeschwindigkeit oberhalb einer vorgegebenen Mindestgeschwindigkeit liegt und/oder ein Volumenstrom oberhalb eines vorgegebenen Mindestwerts liegt und/oder ein Massenstrom oberhalb eines vorgegebenen Mindestwerts liegt und/oder eine Strömungsrichtung innerhalb einer vorgegebenen Maximalabweichung liegt, wobei sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Ausdehnung des lokalen Schutzgasstroms berücksichtigt werden. Vorzugsweise wird bei der Ermittlung der Erstreckung des lokalen Schutzgasstroms lediglich ein baufeldnahes Volumen der Prozesskammer oberhalb des Baufelds betrachtet. Beispielsweise kann die vorgegebene Mindestgeschwindigkeit 30% oder 50% der Maximalgeschwindigkeit nach dem Austreten des Prozessgases aus der Austrittsöffnung betragen. Beispielsweise kann die vorgegebene Maximalabweichung 30° oder 45° relativ zu der Strömungsrichtung, die der Schutzgasstrom beim Austreten aus der Austrittsöffnung hat, betragen. Mittels dieser Kriterien kann der lokale Schutzgasstrom z. B. von Turbulenzen oder von ungerichtet innerhalb der Prozesskammer verlaufenden Gasbewegungen, aber auch von einem global das Baufeld überströmenden Schutzgasstrom nach dem Stand der Technik unterschieden werden. Durch die Bewegbarkeit der Austrittsöffnung kann der Flächenanteil des von Schutzgas überströmten Teilbereichs des Baufelds während eines mit Hilfe der Schichtbauvorrichtung durchgeführten Schichtbauverfahrens ein- oder mehrfach variiert werden. Eine einfache Möglichkeit zur Einstellung des maximal möglichen Teilbereichs kann beispielsweise durch eine entsprechende Wahl oder Einstellung der horizontalen Abmessung der Austrittsöffnung erfolgen. Weiterhin wird der Schutzgasstrom mittels der Strömungsleiteinrichtung derart erzeugt, dass seine Hauptströmungsrichtung nach dem Austritt aus der Austrittsöffnung des Kanals nicht senkrecht zum Baufeld, sondern in einem Abstand parallel oder annähernd parallel zum Baufeld bzw. zu einer Ebene, die das Baufeld umfasst, ausgerichtet ist. Unter einer zumindest im Wesentlichen parallelen Hauptströmungsausrichtung des Schutzgasstroms sind neben exakt parallelen Hauptströmungsausrichtungen, das heißt exakt parallel zu einer x-/y-Ebene der Schichtbauvorrichtung angeordneten Hauptströmungen, auch geringfügig, das heißt um ± 20° von einer exakt parallelen Ausrichtung abweichende Hauptströmungsausrichtungen zu verstehen, also beispielsweise betragsmäßig um 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° oder 20° abweichende Hauptströmungsausrichtungen, jeweils gemessen an der Austrittsöffnung des Kanals bzw. einer Einleiteinrichtung des Kanals. Die Hauptströmungsausrichtung des Schutzgasstroms kann beispielsweise über das arithmetisches Mittel einer Anzahl von Strömungsrichtungen bestimmt werden, wobei die einzelnen Strömungsrichtungen oder -linien z. B. gemessen, simuliert oder anderweitig ermittelt werden können. Die Abweichungen sollten aber generell auf Winkel beschränkt werden, bei denen gewährleistet ist, dass der Schutzgasstrom in einem Abstand zur Pulverschicht über die Pulverschicht geleitet wird und diese nicht aufgewirbelt oder anderweitig beeinträchtigt. Hierdurch können Verunreinigungen besonders zuverlässig abgeführt werden, da eine vergleichsweise starke Schutzgasströmung unmittelbar im Bereich der Verunreinigungen erzeugt werden kann, ohne dass es zu einem unerwünschten Aufwirbeln der Pulverschicht kommt. Durch die zumindest im Wesentlichen parallele Ausrichtung kann zudem das bisher erforderliche Umlenken einer senkrecht auf das Baufeld gerichteten Schutzgasströmung vermieden werden. Eine etwaige Ausbreitung bzw. Auffächerung des Schutzgasstroms nach dem Austritt aus dem Kanal kann toleriert und über geringe Distanzen beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung und Gestaltung der Austrittsöffnung des Kanals sowie durch Kontrolle der Strömungsgeschwindigkeit bzw. des Volumenstroms des Schutzgases ausreichend kontrolliert werden. Da die erfindungsgemäße Strömungsleiteinrichtung zudem relativ zum Baufeld bewegbar ist, kann der Kanal bzw. seine Austrittsöffnung bedarfsweise dort positioniert werden, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Verunreinigungen auftreten. Da lediglich ein lokaler Schutzgasstrom erzeugt werden muss, ist zudem das benötigte Schutzgasvolumen wesentlich geringer als bei globalen Schutzgasströmen, wodurch die erfindungsgemäße Strömungsleiteinrichtung einfacher realisierbar ist und geringere Betriebskosten verursacht. Der Kanal ist vorzugsweise als Verschlauchung oder Verrohrung ausgebildet, die beispielsweise über eine Schnittstelle in einer Wandung der Prozesskammer mit einem außerhalb der Prozesskammer angeordneten Gasvorrat verbunden ist, aus dem Gas innerhalb des Kanals zur Austrittsöffnung transportiert wird. Die Prozesskammer der Schichtbauvorrichtung umfasst einen Hohlraum oberhalb des Baufelds, das Baufeld bildet in der Regel einen Teil einer Bodenfläche der Prozesskammer. Die Prozesskammer umfasst (insbesondere senkrecht) aufsteigende Wandungen, deren Anordnung häufig einer z. B. rechteckigen Umrissform des Baufelds folgt und die einen gewissen Abstand zum Baufeld einhalten. Der Hohlraum der Prozesskammer wird nach oben hin abgeschlossen von einer Decke, die z. B. horizontal ausgebildet sein, aber auch Schrägen umfassen kann. Die Gasauslasseinrichtung kann in einer Wandung der Prozesskammer und/oder angrenzend an einen bzw. nahe einem Rand des Baufelds angeordnet sein. Die Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung bildet eine in der Regel im Wesentlichen vertikale Schnittstelle zwischen einem Hohlraum einer Gasabführung stromabwärts der Eintrittsöffnung und einem durch die Prozesskammer gebildeten Hohlraum.A first aspect of the invention relates to a layer construction device for the additive production of at least one component region of a component by an additive layer construction method. The layer construction device has a process chamber, within which at least one construction field for layer-by-layer construction of the component area from a material, at least one flow guide device which comprises at least one channel with an outlet opening for introducing a protective gas into the process chamber, and a gas outlet device which is stationary with respect to the construction field for discharge of the protective gas from the process chamber are arranged. A process-reliable additive production of component layers of a component with a higher quality is achieved according to the invention in that the flow guiding device is designed to operate the layer construction device Arrange outlet opening, ie a gas inlet, comprising the end region of the channel of the flow guide device above a plane of the construction field and move it relative to the plane of the construction field in such a way that at least a predominant part of the protective gas runs locally over a sub-region along a main flow direction that is at least substantially parallel to the construction field plane of the construction site is conductive. In other words, in contrast to the prior art, it is provided that the flow guide device does not generate a global, but rather a local, protective gas stream, which accordingly does not affect the entire construction site, but only a sub-area of the construction site. In other words, the local protective gas flow does not flow within a volume of the process chamber that lies above the entire area of the construction field, but only within a volume of the process chamber that lies above a partial area of the construction field. The partial area or partial area can basically have an area that 90%, 89%, 88%, 87%, 86%, 85%, 84%, 83%, 82%, 81%, 80%, 79%, 78%, 77%, 76%, 75%, 74%, 73%, 72%, 71%, 70%, 69%, 68%, 67%, 66%, 65%, 64%, 63%, 62% , 61%, 60%, 59%, 58%, 57%, 56%, 55%, 54%, 53%, 52%, 51%, 50%, 49%, 48%, 47%, 46%, 45 %, 44%, 43%, 42%, 41%, 40%, 39%, 38%, 37%, 36%, 35%, 34%, 33%, 32%, 31%, 30%, 29%, 28%, 27%, 26%, 25%, 24%, 23%, 22%, 21%, 20%, 19%, 18%, 17%, 16%, 15%, 14%, 13%, 12% , 11%, 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% or less corresponds to the total area of the construction site, with corresponding intermediate values to be regarded as also disclosed. The extent of the local protective gas flow is determined in such a way that in the area of a projection, starting from the outlet opening of the channel, a flow speed is above a predetermined minimum speed and / or a volume flow is above a predetermined minimum value and / or a mass flow is above a predetermined minimum value and / or a flow direction lies within a predetermined maximum deviation, both a horizontal and a vertical expansion of the local protective gas flow being taken into account. Preferably, when determining the extent of the local protective gas flow, only a volume of the process chamber above the construction field that is close to the construction field is considered. For example, the predetermined minimum speed can be 30% or 50% of the maximum speed after the process gas has emerged from the outlet opening. For example, the predetermined maximum deviation can be 30 ° or 45 ° relative to the direction of flow that the protective gas flow has when exiting the outlet opening. Using these criteria, the local protective gas flow z. B. from turbulence or from undirected gas movements within the process chamber, but also from a globally overflowing protective gas stream according to the prior art. Due to the mobility of the outlet opening, the proportion of the area of the partial area of the construction field over which protective gas flows can be varied one or more times during a layer construction method carried out with the aid of the layer construction device. A simple possibility for setting the maximum possible partial area can be done, for example, by a corresponding choice or setting of the horizontal dimension of the outlet opening. Furthermore, the protective gas flow is generated by means of the flow guiding device in such a way that its main flow direction after emerging from the outlet opening of the channel is not perpendicular to the construction field, but rather at a distance parallel or approximately parallel to the construction field or to a plane that comprises the construction field. An at least substantially parallel main flow orientation of the protective gas flow is to be understood in addition to exactly parallel main flow orientations, that is to say main flows arranged exactly parallel to an x / y plane of the layer construction device, also slightly, that is to say main flow orientations deviating from an exactly parallel orientation by ± 20 ° , for example in terms of amount by 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 6 °, 7 °, 8 °, 9 °, 10 °, 11 °, 12 °, 13 °, 14 °, 15 °, 16 °, 17 °, 18 °, 19 ° or 20 ° deviating main flow orientations, each measured at the outlet opening of the channel or an inlet device of the channel. The main flow orientation of the protective gas flow can be determined, for example, by the arithmetic mean of a number of flow directions, the individual flow directions or lines, for. B. measured, simulated or otherwise determined. However, the deviations should generally be limited to angles at which it is ensured that the protective gas flow is conducted over the powder layer at a distance from the powder layer and does not whirl it up or otherwise impair it. In this way, contaminants can be removed particularly reliably, since a comparatively strong protective gas flow can be generated directly in the region of the contaminants without the powder layer being undesirably whirled up. Due to the at least substantially parallel alignment, the previously required deflection of a protective gas flow directed perpendicular to the construction field can also be avoided. Any spreading or fanning out of the protective gas flow after exiting the channel can be tolerated and adequately controlled over short distances, for example by appropriate alignment and design of the outlet opening of the channel and by controlling the flow rate or the volume flow of the protective gas. Since the flow guide device according to the invention is also relative to the construction site If necessary, the channel or its outlet opening can be positioned where most contaminants occur at a certain point in time. Since only a local shielding gas stream has to be generated, the shielding gas volume required is also considerably less than in the case of global shielding gas streams, as a result of which the flow guide device according to the invention can be implemented more easily and causes lower operating costs. The channel is preferably configured as tubing or piping, which is connected, for example via an interface in a wall of the process chamber, to a gas supply arranged outside the process chamber, from which gas is transported within the channel to the outlet opening. The process chamber of the layer construction device comprises a cavity above the construction field, the construction field generally forms part of a bottom surface of the process chamber. The process chamber comprises (in particular vertically) ascending walls, the arrangement of which is often a z. B. follows a rectangular outline of the construction site and maintain a certain distance from the construction site. The cavity of the process chamber is closed at the top by a ceiling that z. B. be formed horizontally, but can also include slopes. The gas outlet device can be arranged in a wall of the process chamber and / or adjacent to or near an edge of the construction field. The inlet opening of the gas outlet device generally forms an essentially vertical interface between a cavity of a gas outlet downstream of the inlet opening and a cavity formed by the process chamber.

Zusammenfassend ermöglicht es die erfindungsgemäße Strömungsleiteinrichtung, einen Schutzgasstrom über eine Distanz zwischen der mobilen Auslassöffnung des Kanals und der stationären Gasauslasseinrichtung zu leiten. Hierdurch kann eine Ausbreitung von Verunreinigungen innerhalb der Prozesskammer besonders effektiv verhindert und ein schnellerer und direkter Abtransport der Verunreinigungen zur Gasauslasseinrichtung bewirkt werden. Ein Einsatz der Strömungsleiteinrichtung in Verbindung mit der unbeweglichen Gasauslasseinrichtung ermöglicht es zudem vorteilhaft, auf eine oder mehrere mobile, das heißt relativ zum Baufeld bewegbare globale oder lokale Gasauslasseinrichtung(en) zu verzichten. Generell sind „ein/eine“ im Rahmen dieser Offenbarung als unbestimmte Artikel zu lesen, also ohne ausdrücklich gegenteilige Angabe immer auch als „mindestens ein/mindestens eine“. Umgekehrt können „ein/eine“ auch als „nur ein/nur eine“ verstanden werden. Als Schutzgas kann generell jedes geeignete Gas oder Gasgemisch verwendet werden, das unter den jeweiligen Herstellungsbedingungen nicht zu einer Verschlechterung der Bauteilqualität führt. Beispielsweise kann das Schutzgas Argon und/oder ein anderes Edelgas bzw. Edelgasgemisch (He, Ne, Kr, Xe) umfassen oder sein. Vorzugsweise weist das Schutzgas möglichst geringe Verunreinigungen an Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Wasser(dampf) auf. Unter einer möglichst geringen Verunreinigung werden jeweils Gehalte von höchstens 20 ppm, insbesondere von höchstens 10 ppm oder weniger verstanden.In summary, the flow guide device according to the invention enables a protective gas flow to be conducted over a distance between the mobile outlet opening of the channel and the stationary gas outlet device. In this way, the spreading of contaminants within the process chamber can be prevented particularly effectively and the contaminants can be transported to the gas outlet device more quickly and directly. Use of the flow guide device in conjunction with the immovable gas outlet device also advantageously makes it possible to dispense with one or more mobile, that is to say movable global or local gas outlet device (s) that can be moved relative to the construction site. In general, "one / one" are to be read as indefinite articles within the scope of this disclosure, ie without "explicitly stated otherwise" as "at least one / at least one". Conversely, "one / one" can also be understood as "only one / only one". Any suitable gas or gas mixture which does not lead to a deterioration in the component quality under the respective production conditions can generally be used as the protective gas. For example, the protective gas can comprise or be argon and / or another noble gas or noble gas mixture (He, Ne, Kr, Xe). The protective gas preferably has minimal impurities in oxygen, nitrogen, hydrogen and water (steam). The lowest possible contamination means contents of at most 20 ppm, in particular of at most 10 ppm or less.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schichtbauvorrichtung eine Pulverzuführung zum Auftrag von mindestens einer Pulverschicht des Werkstoffs im Bereich des Baufelds und/oder mindestens eine Strahlungsquelle zum Erzeugen wenigstens eines Energiestrahls zum schichtweisen und lokalen Verschmelzen und/oder Versintern des Werkstoffs zum Ausbilden einer Bauteilschicht durch selektives Bestrahlen des Werkstoffs mit dem wenigstens einen Energiestrahl umfasst. Die Schichtbauvorrichtung kann beispielsweise grundsätzlich als selektive Lasersinter- und/oder Laserschmelzvorrichtung ausgebildet sein und einen oder mehrere Laser als Strahlungsquelle(n) aufweisen. Zur Erzeugung eines Laserstrahls als Energiestrahl kann beispielsweise ein CO2-Laser, Nd:YAG-Laser, Yb-Faserlaser, Diodenlaser oder dergleichen vorgesehen sein. Ebenso ist es möglich, dass die Vorrichtung als Elektronenstrahlsinter- und/oder -schmelzvorrichtung ausgebildet ist, das heißt eine oder mehrere Elektronenquellen als Strahlungsquelle(n) zur Erzeugung eines Elektronenstrahls als Energiestrahl aufweist. Auch beliebige Kombinationen von elektromagnetischer Strahlung und Teilchenstrahlung sind denkbar. In Abhängigkeit des verwendeten Werkstoffs und der Bestrahlungsstrategie kann es beim Bestrahlen zu einem Aufschmelzen und/oder zu einem Versintern des Werkstoffs kommen, so dass im Rahmen der vorliegenden Erfindung unter dem Begriff „Verschweißen“ auch „Versintern“ und umgekehrt verstanden werden kann. Vorzugsweise werden der oder die Energiestrahlen über einen oder mehrere energiestrahltransparente Bereiche der Prozesskammerwandung und/oder Prozesskammerdecke (z. B. Einkoppelfenster) in die Prozesskammer eingekoppelt bzw. eingelassen und durchqueren den Hohlraum der Prozesskammer auf ihrem Weg hin zum Baufeld, wo er bzw. sie gezielt lokal die selektive Verfestigung des Werkstoffs bewirken.In an advantageous embodiment of the invention it is provided that the layer construction device provides a powder feed for applying at least one powder layer of the material in the area of the construction field and / or at least one radiation source for generating at least one energy beam for layer-by-layer and local melting and / or sintering of the material a component layer by selectively irradiating the material with the at least one energy beam. The layer construction device can, for example, basically be designed as a selective laser sintering and / or laser melting device and have one or more lasers as the radiation source (s). For example, a CO 2 laser, Nd: YAG laser, Yb fiber laser, diode laser or the like can be provided to generate a laser beam as an energy beam. It is also possible that the device is designed as an electron beam sintering and / or melting device, that is to say has one or more electron sources as radiation source (s) for generating an electron beam as an energy beam. Any combinations of electromagnetic radiation and particle radiation are also conceivable. Depending on the material used and the radiation strategy, melting and / or sintering of the material may occur during the irradiation, so that in the context of the present invention the term “welding” can also be understood to mean “sintering” and vice versa. The energy beam (s) are preferably coupled into or let into the process chamber via one or more regions of the process chamber wall and / or process chamber ceiling (e.g. coupling window) that are transparent to energy beams and cross the cavity of the process chamber on its way to the construction site, where he or she effect the selective solidification of the material locally.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Strömungsleiteinrichtung wenigstens ein Leitflächensegment zum Begrenzen einer Ausbreitung des in die Prozesskammer eingeleiteten Schutzgases umfasst. Mit Hilfe des wenigstens einen Leitflächensegments kann die typische Ausbreitung eines ungeführten Schutzgasstroms einseitig, zweiseitig, dreiseitig oder mehrseitig begrenzt und/oder der Schutzgasstrom geleitet werden. Damit kann ein Abtransport von Verunreinigungen noch zielgenauer und effektiver erfolgen. Das wenigstens eine Leitflächensegment stellt auf konstruktiv einfache Weise eine geometrisch optimal an den jeweiligen Anwendungsfall anpassbare Druckseite bereit, mittels welcher der Schutzgasstrom begrenzt und/oder in eine gewünschte Richtung gelenkt werden kann. Das Leitflächensegment kann in einfachster Ausgestaltung als „Leitblech“ oder Leitplatte ausgebildet sein, wobei das Leitflächensegment grundsätzlich aus metallischen und/oder nicht-metallischen Materialien oder Verbundwerkstoffen ausgebildet sein kann. Weiterhin kann das Leitflächensegment in Abhängigkeit der gewünschten Strömungsführung gerade oder gekrümmt ausgebildet sein. Vorzugsweise ist das wenigstens eine Leitflächensegment als von dem Kanal bzw. seiner Austrittsöffnung separates Bauteil der Strömungsleiteinrichtung ausgebildet. Dadurch kann ein Abstand zwischen dem Leitflächensegment und der Austrittsöffnung variabel eingestellt werden. Dies stellt einen erheblichen Gewinn an Flexibilität durch die Koordinierbarkeit der relativen Bewegungen von Austrittsöffnung und Leitflächensegment innerhalb der Prozesskammer dar.In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that the flow guide device comprises at least one guide surface segment for limiting a spread of the protective gas introduced into the process chamber. With the aid of the at least one guide surface segment, the typical spread of an unguided protective gas flow can be limited on one, two, three or more sides and / or the protective gas flow can be directed. This means that contaminants can be removed more precisely and effectively. At least one The guide surface segment provides in a structurally simple manner a pressure side which can be optimally adapted to the respective application and by means of which the protective gas flow can be limited and / or directed in a desired direction. In its simplest configuration, the guide surface segment can be designed as a “guide plate” or guide plate, wherein the guide surface segment can in principle be formed from metallic and / or non-metallic materials or composite materials. Furthermore, the guide surface segment can be straight or curved depending on the desired flow guidance. The at least one guide surface segment is preferably designed as a component of the flow guide device that is separate from the channel or its outlet opening. As a result, a distance between the guide surface segment and the outlet opening can be variably set. This represents a considerable gain in flexibility due to the ability to coordinate the relative movements of the outlet opening and guide surface segment within the process chamber.

Dabei kann vorgesehen sein, dass das wenigstens eine Leitflächensegment zumindest bereichsweise (hoch-)energiestrahltransparent, insbesondere lasertransparent ist. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, einen Strömungsführungskanal auszubilden, durch welchen aufgrund der (hoch-)energiestrahltransparenten Eigenschaft des Leitflächensegments hindurch dennoch eine Verfestigung des Werkstoffs stattfinden kann. Beispielsweise kann das Leitflächensegment teilweise oder vollständig lasertransparent sein, so dass ein Laserstrahl durch das Leitflächensegment auf den Werkstoff geleitet werden kann, um diesen selektiv zu verfestigen. Ebenso kann eine elektronenstrahltransparente Ausgestaltung vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich besteht das wenigstens eine Leitflächensegment zumindest bereichsweise aus einem nichtinduktionsfähigen Material, insbesondere aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff, aus einer Keramik, aus einem Verbundwerkstoff oder aus einer beliebigen Kombination hieraus. Hierdurch kann das Leitflächensegment vorteilhaft in Verbindung mit induktiven Heizeinrichtungen verwendet bzw. in deren Nähe angeordnet werden, ohne dass es zu einer unerwünschten Erwärmung des Leitflächensegments aufgrund induzierter Ströme kommt. Unter einem hochtemperaturfesten Kunststoff sind im Rahmen der vorliegenden Offenbarung Hochleistungskunststoffe mit hoher Temperaturbeständigkeit zu verstehen, welche eine Dauergebrauchstemperatur von mindestens 150 °C, insbesondere von mindestens 300 °C besitzen. Ein Beispiel für einen solchen Hochleistungskunststoff ist Polyetheretherketon (abgekürzt PEEK), das zur Stoffgruppe der Polyaryletherketone gehört und eine Schmelztemperatur von etwa 335 °C besitzt. Allerdings können generell auch andere Hochleistungskunststoffe, Kombinationen mehrerer Hochleistungskunststoffe sowie Verbundwerkstoffe mit einem oder mehreren Hochleistungskunststoffen zur Herstellung des Leitflächensegments verwendet werden. Ebenso können andere geeignete nichtinduktionsfähige Materialien verwendet werden wie etwa keramische Werkstoffe. Generell können aber auch nicht-magnetische Metalle oder Metalllegierungen vorgesehen sein.It can be provided that the at least one guide surface segment is at least partially (high) energy beam transparent, in particular laser transparent. This makes it possible, for example, to form a flow guide channel through which the material can nevertheless solidify due to the (high) energy-beam-transparent property of the guide surface segment. For example, the guide surface segment can be partially or completely laser-transparent, so that a laser beam can be directed through the guide surface segment onto the material in order to selectively solidify it. An electron beam transparent embodiment can also be provided. Alternatively or additionally, the at least one guide surface segment consists at least in regions of a non-induction material, in particular of a high-temperature-resistant plastic, of a ceramic, of a composite material or of any combination thereof. As a result, the guide surface segment can advantageously be used in connection with inductive heating devices or be arranged in the vicinity thereof, without undesired heating of the guide surface segment due to induced currents. In the context of the present disclosure, a high-temperature-resistant plastic is understood to mean high-performance plastics with high temperature resistance, which have a continuous use temperature of at least 150 ° C., in particular of at least 300 ° C. An example of such a high-performance plastic is polyether ether ketone (abbreviated PEEK), which belongs to the group of polyaryl ether ketones and has a melting temperature of about 335 ° C. However, other high-performance plastics, combinations of several high-performance plastics and composite materials with one or more high-performance plastics can generally also be used to produce the guide surface segment. Other suitable non-inductive materials can also be used, such as ceramic materials. In general, non-magnetic metals or metal alloys can also be provided.

Dabei hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn das wenigstens eine Leitflächensegment eine Längserstreckung von mindestens 50 %, vorzugsweise von mindestens 70% und besonders bevorzugt von mindestens 100%, das heißt von 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 57 %, 58 %, 59 %, 60 %, 61 %, 62 %, 63 %, 64 %, 65 %, 66 %, 67 %, 68 %, 69 %, 70 %, 71 %, 72 %, 73 %, 74 %, 75 %, 76 %, 77 %, 78 %, 79 %, 80 %, 81 %, 82 %, 83 %, 84 %, 85 %, 86 %, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 %, 100 % oder mehr einer Baufeldseite und/oder eines Baufelddurchmessers des Baufelds besitzt. Hierdurch kann der Anteil der Strecke zwischen der Austrittsöffnung des als lokale Gaszuführung fungierenden Kanals der Strömungsleiteinrichtung und der Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung, entlang welcher die Strömungsleiteinrichtung den Schutzgasstrom zumindest abschnittsweise leitet, optimal eingestellt und gegebenenfalls in einem Korridor über die gesamte Länge des Baufelds (100 %) verwirklicht werden. Alternativ oder zusätzlich ist es vorgesehen, dass das wenigstens eine Leitflächensegment und der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung relativ zueinander bewegbar sind. Hierdurch kann die Austrittsöffnung beispielsweise entlang des Leitflächensegments bewegt werden, wobei das Leitflächensegment permanent den Schutzgasstrom begrenzt und führt.It has proven to be advantageous if the at least one guide surface segment has a longitudinal extent of at least 50%, preferably of at least 70% and particularly preferably of at least 100%, that is to say of 50%, 51%, 52%, 53%, 54% , 55%, 56%, 57%, 58%, 59%, 60%, 61%, 62%, 63%, 64%, 65%, 66%, 67%, 68%, 69%, 70%, 71 %, 72%, 73%, 74%, 75%, 76%, 77%, 78%, 79%, 80%, 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 100% or more of a construction site side and / or a construction site diameter of the construction site . As a result, the proportion of the distance between the outlet opening of the channel of the flow guiding device functioning as local gas supply and the inlet opening of the gas outlet device, along which the flow guiding device conducts the protective gas flow at least in sections, can be optimally adjusted and, if appropriate, in a corridor over the entire length of the construction site (100%) be realized. As an alternative or in addition, it is provided that the at least one guide surface segment and the end region of the channel of the flow guide device which comprises the outlet opening can be moved relative to one another. As a result, the outlet opening can be moved, for example, along the guide surface segment, the guide surface segment permanently limiting and guiding the inert gas flow.

Weitere Vorteile ergeben sich, indem die Strömungsleiteinrichtung wenigstens zwei Leitflächensegmente umfasst, welche einander gegenüberliegend angeordnet sind und/oder welche eine Austrittsöffnung des Kanals der Strömungsleiteinrichtung für das Schutzgas bezogen auf das Baufeld begrenzen. Hierdurch kann der Schutzgasstrom zwei- oder mehrseitig begrenzt und geführt werden. Indem die wenigstens zwei Leitflächensegmente relativ zueinander feststehend oder relativ zueinander bewegbar angeordnet sind, kann wahlweise eine konstante oder eine veränderbare Begrenzung bzw. Strömungsführung des Schutzgasstroms realisiert werden. Beispielsweise können zwei oder mehr Leitflächensegmente relativ zueinander translatorisch bewegbar, beispielsweise verschiebbar und/oder ineinander teleskopierbar sein, um eine variable Geometrie eines durch die Leitflächensegmente geformten bzw. begrenzten Strömungskanals zu erlauben. Dies ermöglicht eine optimierte Strömungsführung bei unterschiedlich dimensionierten Bauteilschichten. Alternativ oder zusätzlich können zwei oder mehr Leitflächensegmente relativ zueinander rotatorisch bewegbar, beispielsweise verkippbar bzw. verschwenkbar sein, um eine Begrenzung bzw. Umlenkung des Schutzgasstroms zu realisieren.Further advantages result from the fact that the flow guide device comprises at least two guide surface segments which are arranged opposite one another and / or which limit an outlet opening of the channel of the flow guide device for the protective gas in relation to the construction site. As a result, the protective gas flow can be limited and guided on two or more sides. By arranging the at least two guide surface segments to be fixed relative to one another or movable relative to one another, either a constant or a variable limitation or flow guidance of the protective gas flow can be realized. For example, two or more guide surface segments can be moved translationally relative to one another, for example displaceable and / or telescopic into one another, in order to allow a variable geometry of a flow channel formed or limited by the guide surface segments. This enables optimized flow control with differently dimensioned component layers. Alternatively or additionally, two or more guide surface segments can be rotated relative to one another, for example tilted or pivoted, in order to realize a limitation or deflection of the protective gas flow.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens ein Leitflächensegment in einem Winkel zwischen 60° und 120°, also beispielsweise in einem Winkel von 60°, 61°, 62°, 63°, 64°, 65°, 66°, 67°, 68°, 69°, 70°, 71°, 72°, 73°, 74°, 75°, 76°, 77°, 78°, 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 84°, 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90° 91°, 92°, 93°, 94°, 95°, 96°, 97°, 98°, 99°, 100°, 101°, 102°, 103°, 104°, 105°, 106°, 107°, 108°, 109°, 110°, 111°, 112°, 113°, 114°, 115°, 116°, 117°, 118°, 119° oder 120°, zum Baufeld angeordnet ist. Mit anderen Worten ist das Leitflächensegment senkrecht (90°) zum Baufeld bzw. zu einer Ebene, welche das Baufeld umfasst, angeordnet, wobei Schrägstellungen von bis zu ±30° vorgesehen sein können. Hierdurch kann die Ausbreitung des im Wesentlichen parallel zum Baufeld strömenden Schutzgases ein- oder mehrseitig begrenzt und gerichtet bzw. gegebenenfalls umgelenkt werden. Beispielsweise kann der Schutzgasstrom quer zur Hauptströmungsrichtung, das heißt senkrecht mit einer Abweichung von bis zu ±30° begrenzt bzw. geleitet werden. Dies erlaubt eine ein- oder mehrseitige Begrenzung der Ausbreitung des Schutzgasstroms und einen zielgenaueren und effektiveren Abtransport von Verunreinigungen. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass bezogen auf das Baufeld ein höchster Punkt wenigstens eines Leitflächensegments im Betrieb der Schichtbauvorrichtung einen größeren Abstand zum Baufeld besitzt als ein höchster Punkt einer Austrittsöffnung des Kanals der Strömungsleiteinrichtung. Mit anderen Worten überragt das Leitflächensegment - rechtwinklig vom Baufeld aus gemessen - zumindest bereichsweise die Austrittsöffnung. Hierdurch werden ein Überströmen des Leitflächensegments und damit eine Verschlechterung seiner Leitwirkung vorteilhaft verhindert. Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass sich wenigstens ein Leitflächensegment bezogen auf das Baufeld ganz oder bereichsweise um mindestens 1 cm, das heißt beispielsweise um 1,0 cm, 1,1 cm, 1,2 cm, 1,3 cm, 1,4 cm, 1,5 cm, 1,6 cm, 1,7 cm, 1,8 cm, 1,9 cm, 2,0 cm, 2,1 cm, 2,2 cm, 2,3 cm, 2,4 cm, 2,5 cm, 2,6 cm, 2,7 cm, 2,8 cm, 2,9 cm, 3,0 cm, 3,1 cm, 3,2 cm, 3,3 cm, 3,4 cm, 3,5 cm, 3,6 cm, 3,7 cm, 3,8 cm, 3,9 cm, 4,0 cm, 4,1 cm, 4,2 cm, 4,3 cm, 4,4 cm, 4,5 cm, 4,6 cm, 4,7 cm, 4,8 cm, 4,9 cm, 5,0 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm oder mehr, über den höchsten Punkt der Auslassöffnung erstreckt. Mit anderen Worten überragt das Leitflächensegment die Auslassöffnung in Richtung vom Baufeld weg nach oben, wodurch ein „Überlaufen“ der Schutzgasströmung und damit eine verschlechterte Schutzgasströmungsführung zuverlässig verhindert werden.In a further advantageous embodiment of the invention it is provided that at least one guide surface segment at an angle between 60 ° and 120 °, that is to say for example at an angle of 60 °, 61 °, 62 °, 63 °, 64 °, 65 °, 66 ° , 67 °, 68 °, 69 °, 70 °, 71 °, 72 °, 73 °, 74 °, 75 °, 76 °, 77 °, 78 °, 79 °, 80 °, 81 °, 82 °, 83 °, 84 °, 85 °, 86 °, 87 °, 88 °, 89 °, 90 ° 91 °, 92 °, 93 °, 94 °, 95 °, 96 °, 97 °, 98 °, 99 °, 100 °, 101 °, 102 °, 103 °, 104 °, 105 °, 106 °, 107 °, 108 °, 109 °, 110 °, 111 °, 112 °, 113 °, 114 °, 115 °, 116 °, 117 °, 118 °, 119 ° or 120 ° to the construction site. In other words, the guide surface segment is arranged perpendicularly (90 °) to the construction field or to a plane which encompasses the construction field, wherein inclinations of up to ± 30 ° can be provided. As a result, the spread of the protective gas flowing essentially parallel to the construction site can be limited on one or more sides and directed or, if necessary, deflected. For example, the protective gas flow can be limited or directed transversely to the main flow direction, that is to say perpendicularly, with a deviation of up to ± 30 °. This allows the spreading of the protective gas flow on one or more sides and a more precise and effective removal of impurities. Furthermore, it can be provided that, based on the construction field, a highest point of at least one guide surface segment is at a greater distance from the construction field during operation of the layer construction device than a highest point of an outlet opening of the channel of the flow guide device. In other words, the guide surface segment - measured at right angles from the construction site - projects beyond the outlet opening at least in some areas. This advantageously prevents overflow of the guide surface segment and thus a deterioration in its conductivity. For example, it can be provided that at least one guide surface segment, in whole or in part, based on the construction site, is at least 1 cm, that is to say for example by 1.0 cm, 1.1 cm, 1.2 cm, 1.3 cm, 1.4 cm, 1.5 cm, 1.6 cm, 1.7 cm, 1.8 cm, 1.9 cm, 2.0 cm, 2.1 cm, 2.2 cm, 2.3 cm, 2.4 cm, 2.5 cm, 2.6 cm, 2.7 cm, 2.8 cm, 2.9 cm, 3.0 cm, 3.1 cm, 3.2 cm, 3.3 cm, 3.4 cm, 3.5 cm, 3.6 cm, 3.7 cm, 3.8 cm, 3.9 cm, 4.0 cm, 4.1 cm, 4.2 cm, 4.3 cm, 4.4 cm, 4.5 cm, 4.6 cm, 4.7 cm, 4.8 cm, 4.9 cm, 5.0 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm or more, extends over the highest point of the outlet opening . In other words, the guide surface segment projects above the outlet opening in the direction away from the construction site, as a result of which an “overflow” of the shielding gas flow and thus a deteriorated shielding gas flow guidance are reliably prevented.

Alternativ oder zusätzlich ist es vorgesehen, dass bezogen auf das Baufeld ein tiefster Punkt wenigstens eines Leitflächensegments im Betrieb der Schichtbauvorrichtung einen geringeren Abstand zum Baufeld besitzt als ein tiefster Punkt einer Austrittsöffnung des Kanals der Strömungsleiteinrichtung. Hierdurch werden ein Unterströmen des Leitflächensegments und damit eine Verschlechterung seiner Leitwirkung und eine etwaige Verwirbelung des Werkstoffs vorteilhaft verhindert. Es kann vorgesehen sein, dass wenigstens ein Leitflächensegment in einem Abstand von mindestens 0,5 cm und/oder von höchstens 5 cm, das heißt beispielsweise von 0,5 cm, 0,6 cm, 0,7 cm, 0,8 cm, 0,9 cm, 1,0 cm, 1,1 cm, 1,2 cm, 1,3 cm, 1,4 cm, 1,5 cm, 1,6 cm, 1,7 cm, 1,8 cm, 1,9 cm, 2,0 cm, 2,1 cm, 2,2 cm, 2,3 cm, 2,4 cm, 2,5 cm, 2,6 cm, 2,7 cm, 2,8 cm, 2,9 cm, 3,0 cm, 3,1 cm, 3,2 cm, 3,3 cm, 3,4 cm, 3,5 cm, 3,6 cm, 3,7 cm, 3,8 cm, 3,9 cm, 4,0 cm, 4,1 cm, 4,2 cm, 4,3 cm, 4,4 cm, 4,5 cm, 4,6 cm, 4,7 cm, 4,8 cm, 4,9 cm oder 5,0 cm über dem Werkstoff bzw. Baufeld angeordnet oder anordenbar ist. Hierdurch ist gewährleistet, dass das Leitflächensegment einen ausreichenden Abstand zum Werkstoff aufweist und diesen auch bei einer Bewegung über den Werkstoff nicht aufwirbelt oder anderweitig stört. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass im Bereich des Werkstoffs entstehende Verunreinigungen, beispielsweise Rauch- oder Spratzerbildungen, zuverlässig von der Schutzgasströmung erfasst und abtransportiert werden können.As an alternative or in addition, it is provided that, based on the construction site, a deepest point of at least one guide surface segment has a smaller distance from the construction site during operation of the layer construction device than a deepest point of an outlet opening of the channel of the flow guide device. This advantageously prevents an underflow of the guide surface segment and thus a deterioration in its conductivity and any swirling of the material. It can be provided that at least one guide surface segment at a distance of at least 0.5 cm and / or at most 5 cm, that is to say for example of 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm, 1.0 cm, 1.1 cm, 1.2 cm, 1.3 cm, 1.4 cm, 1.5 cm, 1.6 cm, 1.7 cm, 1.8 cm, 1.9 cm, 2.0 cm, 2.1 cm, 2.2 cm, 2.3 cm, 2.4 cm, 2.5 cm, 2.6 cm, 2.7 cm, 2.8 cm, 2.9 cm, 3.0 cm, 3.1 cm, 3.2 cm, 3.3 cm, 3.4 cm, 3.5 cm, 3.6 cm, 3.7 cm, 3.8 cm, 3.9 cm, 4.0 cm, 4.1 cm, 4.2 cm, 4.3 cm, 4.4 cm, 4.5 cm, 4.6 cm, 4.7 cm, 4.8 cm, 4.9 cm or 5.0 cm above the material or construction field or can be arranged. This ensures that the guide surface segment is at a sufficient distance from the material and does not whirl up or otherwise disturb it even when it is moved over the material. At the same time, it is ensured that contaminants arising in the area of the material, for example smoke or spatter, can be reliably detected and removed by the protective gas flow.

Vorzugsweise sind die Auslassöffnung des Kanals und wenigstens zwei Leitflächensegmente der Strömungsleiteinrichtung derart ausgebildet und zueinander orientiert, dass im Betrieb die beiden Leitflächensegmente auf einander gegenüberliegenden Seiten der Auslassöffnung vorzugsweise parallel zueinander angeordnet und derart voneinander beabstandet angeordnet sind, dass sie die Auslassöffnung umrahmen bzw. beidseitig begrenzen, wobei die Auslassöffnung vorzugsweise entlang (z. B. in einer Richtung parallel zu) einer Längserstreckung der Leitflächensegmente bewegbar ist.The outlet opening of the channel and at least two guide surface segments of the flow guide device are preferably designed and oriented to one another such that, in operation, the two guide surface segments on opposite sides of the outlet opening are preferably arranged parallel to one another and spaced apart such that they frame the outlet opening or delimit it on both sides , wherein the outlet opening is preferably movable along (for example in a direction parallel to) a longitudinal extension of the guide surface segments.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens ein Leitflächensegment der Strömungsleiteinrichtung bezogen auf das Baufeld eine Oberseite bildet und/oder dass wenigstens ein Leitflächensegment der Strömungsleiteinrichtung bezogen auf das Baufeld eine Unterseite bildet. Hierdurch ist es möglich, die Schutzgasströmung nach oben und/oder nach unten hin zu kontrollieren und die Grenzen der Ausdehnung des Gasstroms nach oben, das heißt vom Baufeld weg, und/oder nach unten, das heißt zum Baufeld hin, zu definieren. Weiterhin kann mit Hilfe des Leitflächensegments oder der Leitflächensegmente ein im Querschnitt überwiegend oder vollständig geschlossener Kanal ausgebildet werden, wodurch ein besonders effizienter und störungsfreier Abtransport von Verunreinigungen ermöglicht ist. Um trotzdem den Durchtritt eines zum Verfestigen des Werkstoffs verwendeten Energiestrahls auf das Baufeld sicherzustellen, hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn wenigstens ein Leitflächensegment der Strömungsleiteinrichtung zumindest im Betrieb der Schichtbauvorrichtung eine Durchtrittsöffnung für einen Energiestrahl freigibt. Hierdurch wird sichergestellt, dass eine Sichtachse für den Energiestrahl freigegeben ist, so dass dieser nicht durch die Strömungsleiteinrichtung behindert wird und von einem Deckenbereich der Vorrichtung durch die Durchtrittsöffnung auf das Baufeld auftreffen und den Werkstoff selektiv verfestigen kann. Generell können auch zwei oder mehr Durchtrittsöffnungen vorgesehen sein, die eine oder mehrere Sichtachsen zwischen dem Baufeld und einem Deckenbereich der Prozesskammer bzw. einem Eintrittsbereich des Energiestrahls der Strahlenquelle in die Prozesskammer freigeben. Die Durchtrittsöffnung(en) kann bzw. können dabei in einfachster Ausgestaltung Aussparungen bzw. Löcher im betreffenden Leitflächensegmente sein, durch die sowohl der Energiestrahl als auch Gas durchtreten können, wodurch Staueffekte vorteilhaft vermieden werden. Alternativ kann wenigstens eine Durchtrittsöffnung aus einem für den Energiestrahl transparenten, gasundurchlässigen Material gebildet sein.In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that at least one guide surface segment of the flow guide device forms an upper side in relation to the construction field and / or that at least one guide surface segment of the flow guide device forms a lower side in relation to the construction field. This makes it possible to control the flow of protective gas upwards and / or downwards and to define the limits of the expansion of the gas flow upwards, that is to say away from the construction site, and / or downwards, that is to say towards the construction site. Furthermore, with the aid of the guide surface segment or the guide surface segments, a channel that is predominantly or completely closed in cross section can be formed, as a result of which particularly efficient and trouble-free removal of impurities is made possible. In order to nevertheless ensure the passage of an energy beam used to solidify the material onto the construction site, it has proven to be advantageous if at least one guide surface segment of the flow guide device clears a passage opening for an energy beam, at least during operation of the layer construction device. This ensures that a visual axis is released for the energy beam, so that it is not hindered by the flow guide device and can strike the construction field from a ceiling area of the device through the passage opening and selectively solidify the material. In general, two or more passage openings can also be provided, which expose one or more visual axes between the construction field and a ceiling area of the process chamber or an entry area of the energy beam of the radiation source into the process chamber. The passage opening (s) in the simplest embodiment can be cutouts or holes in the relevant guide surface segments through which both the energy beam and gas can pass, thereby advantageously preventing congestion effects. Alternatively, at least one passage opening can be formed from a gas-impermeable material that is transparent to the energy beam.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass eine Position der Strömungsleiteinrichtung innerhalb der Prozesskammer relativ zum Baufeld in Abhängigkeit einer Position einer Auftrefffläche des Energiestrahls und/oder in Abhängigkeit einer Lage, Orientierung bzw. Ausdehnung eines aktuellen Arbeitsbereichs des Energiestrahls innerhalb des Baufelds, z. B. eines Bestrahlungsstreifens oder Schachbrettfeldes oder allgemein einer örtlich begrenzten Bestrahlungszone als Teilbereich einer in einer Schicht zu bestrahlenden Objektquerschnittsfläche, auf das Baufeld einstellbar ist und/oder dass die Strömungsleiteinrichtung zumindest im wesentlichen simultan mit der Auftrefffläche des Energiestrahls auf dem Baufeld bzw. mit dem Arbeitsbereich relativ zum Baufeld bewegbar ist. Hierdurch können Verunreinigungen, die überwiegend beim Auftreffen des Energiestrahls auf den Werkstoff entstehen, besonders zuverlässig abgeführt werden.In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that a position of the flow guide device within the process chamber relative to the construction field as a function of a position of an impact surface of the energy beam and / or as a function of a position, orientation or extent of a current work area of the energy beam within the construction field, e.g. B. a radiation strip or checkerboard field or generally a localized radiation zone as a portion of an object to be irradiated in a layer cross-sectional area on the construction field is adjustable and / or that the flow control device at least substantially simultaneously with the impact surface of the energy beam on the construction field or with the work area is movable relative to the construction site. In this way, contaminants, which predominantly arise when the energy beam strikes the material, can be removed particularly reliably.

Weitere Vorteile ergeben sich, indem wenigstens ein Leitflächensegment eine veränderbare Geometrie besitzt und/oder dadurch, dass zumindest eine Längserstreckung der Strömungsleiteinrichtung einstellbar ist. Dies ermöglicht eine besonders flexible Anpassung an unterschiedliche Baufeld- und Bauteilgeometrien. Beispielsweise kann das Leitflächensegment eine biegbare oder krümmbare Leitfläche aufweisen. Ebenso sind Gestaltänderungen durch Scharniere, einen Gliedervorhang oder dergleichen denkbar, um den Schutzgasstrom entlang eines nicht-linearen Strömungspfads zu lenken. Eine Längserstreckung der Strömungsleiteinrichtung kann beispielsweise dadurch veränderbar sein, dass ein oder mehrere Leitflächensegmente teleskopierbar sind.Further advantages result from at least one guide surface segment having a changeable geometry and / or from the fact that at least one longitudinal extent of the flow guide device can be set. This enables a particularly flexible adaptation to different construction site and component geometries. For example, the guide surface segment can have a bendable or bendable guide surface. Changes in shape by means of hinges, a curtain or the like are also conceivable in order to direct the protective gas flow along a non-linear flow path. A longitudinal extent of the flow guiding device can be changeable, for example, in that one or more guiding surface segments can be telescoped.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schichtbauvorrichtung eine weitere Strömungsleiteinrichtung im Bereich einer Oberseite der Prozesskammer umfasst, mittels welcher ein globaler Schutzgasstrom mit einer im Wesentlichen senkrechten Hauptströmungsrichtung bezogen auf das Baufeld erzeugbar ist. Die Prozesskammer kann damit während des Schichtbauverfahrens mit einer Schutzgasatmosphäre gefüllt werden, wobei die Schutzgasatmosphäre vorzugsweise mit einem Druck zwischen 50 mbar und 1200 mbar, also beispielsweise mit 50 mbar, 100 mbar, 150 mbar, 200 mbar, 250 mbar, 300 mbar, 350 mbar, 400 mbar, 450 mbar, 500 mbar, 550 mbar, 600 mbar, 650 mbar, 700 mbar, 750 mbar, 800 mbar, 850 mbar, 900 mbar, 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar, 1100 mbar, 1150 mbar oder 1200 mbar in der Prozesskammer bereitgestellt werden kann. Das Schutzgas der Schutzgasatmosphäre kann vorzugsweise die gleiche oder eine ähnliche Zusammensetzung wie der aus der lokalen Strömungsleiteinrichtung ausgeleitete Schutzgasstrom über das Baufeld aufweisen. Beispielsweise kann sowohl für den Schutzgasstrom als auch für die Schutzgasatmosphäre Argon verwendet werden. Es kann vorgesehen sein, dass das aus der lokalen Strömungsleiteinrichtung ausgeleitete Schutzgas nach dem Abführen über die Gasauslasseinrichtung filtriert wird, um abgeführte Schadstoffe zu entfernen, und anschließend als Schutzgas für die globale Schutzgasatmosphäre in der Prozesskammer verwendet wird. Die Schutzgasatmosphäre in der Prozesskammer kann grundsätzlich in einem gegebenenfalls mit einem Filtersystem versehenen Kreislauf geführt werden, um Verluste zu vermeiden. Aufgrund der ersten, lokalen Strömungsleiteinrichtung kann die Strömungsgeschwindigkeit bzw. der Volumenstrom des Schutzgases gegenüber Schichtbauvorrichtungen ohne eine solche lokale Strömungsleiteinrichtung reduziert werden, wodurch Verwirbelungen des Werkstoffs besonders zuverlässig verhindert werden.In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that the layer construction device comprises a further flow guiding device in the region of an upper side of the process chamber, by means of which a global protective gas flow with an essentially perpendicular main flow direction with respect to the construction field can be generated. The process chamber can thus be filled with a protective gas atmosphere during the layer construction process, the protective gas atmosphere preferably having a pressure between 50 mbar and 1200 mbar, that is to say for example with 50 mbar, 100 mbar, 150 mbar, 200 mbar, 250 mbar, 300 mbar, 350 mbar , 400 mbar, 450 mbar, 500 mbar, 550 mbar, 600 mbar, 650 mbar, 700 mbar, 750 mbar, 800 mbar, 850 mbar, 900 mbar, 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar, 1100 mbar, 1150 mbar or 1200 mbar can be provided in the process chamber. The protective gas in the protective gas atmosphere can preferably have the same or a similar composition as the protective gas stream discharged from the local flow control device over the construction site. For example, argon can be used both for the protective gas stream and for the protective gas atmosphere. It can be provided that the protective gas discharged from the local flow guide device is filtered after removal via the gas outlet device in order to remove discharged pollutants, and is then used as protective gas for the global protective gas atmosphere in the process chamber. The protective gas atmosphere in the process chamber can in principle be conducted in a circuit which may be provided with a filter system in order to avoid losses. Because of the first, local flow guide device, the flow velocity or the volume flow of the protective gas can be reduced compared to layer construction devices without such a local flow guide device, as a result of which turbulence in the material is particularly reliably prevented.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist eine Tragvorrichtung vorgesehen, mittels welcher zumindest der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung und/oder wenigstens ein Leitflächensegment in wenigstens einer Raumrichtung relativ zum Baufeld innerhalb der Prozesskammer bewegbar ist. Dies stellt eine konstruktiv einfache Möglichkeit zur Positionierung der Austrittsöffnung und/oder wenigstens eines Leitflächensegments gegenüber dem Baufeld dar. Die Tragvorrichtung ist vorzugsweise teilweise oder vollständig innerhalb der Prozesskammer angeordnet. Der Endbereich des Kanals und/oder das Leitflächensegment kann bzw. können dabei grundsätzlich unmittelbar oder mittelbar an der Tragvorrichtung festgelegt sein. Vorzugsweise ist die Tragvorrichtung derart ausgebildet, dass sie einem etwaig vorhandenen Beschichter bzw. einer Pulverzuführung zum Auftragen einer Pulverschicht auf das Baufeld ausweichen kann bzw. dass die Tragvorrichtung und der Beschichter über dem Baufeld bewegbar sind, ohne sich gegenseitig zu behindern. Hierzu können die Tragvorrichtung und der Beschichter beispielsweise in senkrecht zueinander stehenden Verfahrrichtungen auf ähnlichen Höhenniveaus bewegbar sein oder auf unterschiedlichen Höhenniveaus über dem Baufeld bewegbar sein.In a further advantageous embodiment of the invention, a support device is provided, by means of which at least the end region of the channel of the flow guiding device that comprises the outlet opening and / or at least one guide surface segment can be moved in at least one spatial direction relative to the construction field within the process chamber. This represents a structurally simple possibility for positioning the outlet opening and / or at least one guide surface segment in relation to the construction field. The carrying device is preferably arranged partially or completely within the process chamber. The end region of the channel and / or the guide surface segment can or can be fixed directly or indirectly to the carrying device. The carrying device is preferably designed in such a way that it can evade a possibly existing coater or a powder feeder for applying a powder layer on the building site or that the carrying device and the coater can be moved over the building site without interfering with one another. For this purpose, the carrying device and the coater can be movable, for example, in mutually perpendicular directions of travel at similar height levels or can be moved at different height levels above the construction site.

Weitere Vorteile ergeben sich, indem die Tragvorrichtung wenigstens zwei jeweils relativ zum Baufeld bewegbare Tragarme umfasst. Die Tragarme können jeweils einen oder mehrere Translationsfreiheitsgrade und/oder einen oder mehrere Rotationsfreiheitsgrade aufweisen. Vorzugsweise ist der erste Tragarm in genau einer ersten Raumrichtung bewegbar und der zweite Tragarm in der ersten Raumrichtung und in einer zweiten Raumrichtung bewegbar ist, wobei die zweite Raumrichtung senkrecht zur ersten Raumrichtung ist. Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass einer der Tragarme in y-Richtung der Prozesskammer bewegbar ist, während der andere Tragarm in x-Richtung bewegbar ist, wobei die x- und y-Richtung durch die Seitenkanten des Baufelds definiert werden. Vorzugsweise ist wenigstens ein Leitflächensegment an einen der Tragarme gekoppelt, so dass es sich im Betrieb mit diesem mitbewegt, während der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung an den anderen Tragarm gekoppelt ist, so dass sich die Austrittsöffnung im Betrieb mit diesem mitbewegt. Ebenso kann das wenigstens eine Leitflächensegment und/oder der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals eigenständig relativ zum Baufeld bewegbar sein, beispielsweise mittels eines Roboterarms. Vorzugsweise weist die Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung eine horizontale Abmessung auf, die im Wesentlichen einer horizontalen Abmessung einer angrenzenden Baufeldseite entspricht, besonders bevorzugt mindestens die Länge der unmittelbar angrenzenden Baufeldseite hat. Diese Ausgestaltung erweist sich etwa dann als vorteilhaft, wenn das wenigstens eine Leitflächensegment nur in einer einzigen Raumrichtung relativ zum Baufeld bewegbar bzw. verfahrbar ist und diese Raumrichtung im Wesentlichen der Orientierung einer Längserstreckung der Eintrittsöffnung entspricht. Dadurch können die lokale Gasströmung und in ihr mitgeführte bzw. durch sie verdrängte Verunreinigungen der Prozesskammeratmosphäre unabhängig von der Position der Strömungsleiteinrichtung, d. h. des Kanals, seiner Austrittsöffnung und/oder des oder der Leitflächensegmente, relativ zum Baufeld direkt in Richtung bzw. bis hin zur Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung transportiert und anschließend aus der Prozesskammer entfernt werden.Further advantages result from the fact that the carrying device comprises at least two supporting arms, each movable relative to the construction field. The support arms can each have one or more degrees of translational freedom and / or one or more degrees of rotational freedom. The first support arm can preferably be moved in exactly one first spatial direction and the second support arm can be moved in the first spatial direction and in a second spatial direction, the second spatial direction being perpendicular to the first spatial direction. For example, it can be provided that one of the support arms can be moved in the y direction of the process chamber, while the other support arm can be moved in the x direction, the x and y directions being defined by the side edges of the construction field. Preferably, at least one guide surface segment is coupled to one of the support arms, so that it moves with it during operation, while the end region of the channel of the flow guiding device comprising the outlet opening is coupled to the other support arm, so that the outlet opening moves with it during operation. Likewise, the at least one guide surface segment and / or the end region of the channel comprising the outlet opening can be moved independently of the construction field, for example by means of a robot arm. The inlet opening of the gas outlet device preferably has a horizontal dimension which essentially corresponds to a horizontal dimension of an adjacent construction site side, particularly preferably has at least the length of the immediately adjacent construction site side. This embodiment proves to be advantageous, for example, if the at least one guide surface segment can only be moved or moved in a single spatial direction relative to the construction field and this spatial direction essentially corresponds to the orientation of a longitudinal extension of the inlet opening. As a result, the local gas flow and impurities in the process chamber atmosphere carried along or displaced by it can be independent of the position of the flow guide device, ie. H. of the duct, its outlet opening and / or the guide surface segment or segments, are transported relative to the construction field directly in the direction of or up to the inlet opening of the gas outlet device and are subsequently removed from the process chamber.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schichtbauvorrichtung eine Heizvorrichtung umfasst, mittels welcher das Baufeld zumindest bereichsweise temperierbar ist. Hierdurch können mit Hilfe der Schichtbauvorrichtung auch schwer schmelzbare Werkstoffe wie beispielsweise hochwarmfeste Nickelbasissuperlegierungen, Mg2Si-Legierungen und intermetallische Verbindungen wie Titanaluminide schweißtechnisch verarbeitet werden, da diese Werkstoffe mit Hilfe der Heizvorrichtung vorgewärmt und auf Temperaturen in der Nähe ihres Schmelzpunktes vortemperiert werden können. Weiterhin kann bereits verfestigter Werkstoff mit Hilfe der Heizvorrichtung wärmebehandelt und/oder kontrolliert abgekühlt werden. Die Heizvorrichtung kann grundsätzlich eine oder mehrere Strahlungsheizungen (IR, Mikrowelle etc) und/oder eine oder mehrere induktive Temperiereinrichtungen umfassen, um elektrisch leitfähige Bereiche in der Prozesskammer der Schichtbauvorrichtung mit Hilfe von einem oder mehreren Induktionselementen durch erzeugte Wirbelstromverluste zu erwärmen.In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that the layer construction device comprises a heating device, by means of which the construction site can be tempered at least in some areas. As a result, even materials that are difficult to melt, such as highly heat-resistant nickel-base superalloys, Mg 2 Si alloys and intermetallic compounds such as titanium aluminides, can be processed using welding technology because these materials can be preheated using the heating device and preheated to temperatures near their melting point. Furthermore, already solidified material can be heat-treated and / or cooled in a controlled manner using the heating device. The heating device can in principle comprise one or more radiant heaters (IR, microwave, etc.) and / or one or more inductive temperature control devices in order to heat electrically conductive areas in the process chamber of the layer construction device with the help of one or more induction elements due to eddy current losses.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Heizvorrichtung zumindest eine erste Induktionsspule und eine zweite Induktionsspule umfasst, wobei die erste Induktionsspule am ersten Tragarm und die zweite Induktionsspule am zweiten Tragarm festgelegt ist. Hierdurch können die Magnetfelder der Induktionsspulen gezielt überlagert werden, um eine bedarfsgerechte Temperierung eines ausgewählten Bereichs des Baufelds durchzuführen. Die Induktionsspulen können unabhängig voneinander bewegt werden. Vorzugsweise ist die zweite Induktionsspule kleiner als die erste Induktionsspule ausgebildet und nur innerhalb eines durch die erste Induktionsspule begrenzten Bereichs bewegbar. Die mindestens zwei Induktionsspulen können in weiterer Ausgestaltung translatorisch und/oder rotatorisch zueinander bewegbar sein, wodurch ihre relative Positionierung zueinander besonders präzise und bedarfsgerecht eingestellt werden kann. Dies erlaubt eine entsprechend präzise Erwärmung des Werkstoffs bzw. der Bauteilschicht, indem die Magnetfelder der Induktionsspulen gezielt in gewünschten Bereichen überlagert werden können.In a further advantageous embodiment of the invention it is provided that the heating device comprises at least a first induction coil and a second induction coil, the first induction coil being fixed on the first support arm and the second induction coil on the second support arm. As a result, the magnetic fields of the induction coils can be deliberately superimposed in order to carry out a temperature control of a selected area of the construction field as required. The induction coils can be moved independently of one another. The second induction coil is preferably made smaller than the first induction coil and can only be moved within a region delimited by the first induction coil. In a further embodiment, the at least two induction coils can be movable with respect to one another in a translatory and / or rotary manner, as a result of which their relative positioning in relation to one another can be set particularly precisely and as required. This permits a correspondingly precise heating of the material or the component layer, in that the magnetic fields of the induction coils can be deliberately superimposed in the desired areas.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird ein Antrieb der Heizeinrichtung synergetisch auch für den Antrieb der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung genutzt. Dies bietet sich an, da ein Heizbereich der Heizeinrichtung und ein Beströmungszielbereich der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung einander zumindest unmittelbar benachbart, d. h. aneinander angrenzend, in der Prozesskammer angeordnet sind. Vorzugsweise bilden sie zumindest in einer Orthogonalprojektion des Heizbereichs und des Beströmungszielbereichs auf eine Ebene des Baufelds eine Schnittmenge. Mit anderen Worten kann unter bestimmten Bedingungen ein Zielarbeitsbereich, zu dem die Heizeinrichtung in horizontaler Richtung bewegt wird, auch gleichzeitig ein Zielarbeitsbereich der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung sein und umgekehrt. Unter der Schnittmenge wird insbesondere eine Teilfläche des Baufelds verstanden. Unter dem Heizbereich wird insbesondere ein Volumen von verfestigtem oder unverfestigtem Werkstoff verstanden, das direkt oder indirekt durch die Heizeinrichtung beheizt wird. Dabei wird berücksichtigt, dass beispielsweise bei Verwendung einer induktiven Heizeinrichtung eine jeweils oberste Schicht des unverfestigten Werkstoffs auf dem Baufeld weitgehend indirekt (durch Wärmeleitung) beheizt werden kann, indem sich Wärme von einem direkt beheizten, unterhalb der obersten Werkstoffschicht liegenden Festkörper oder bereits zuvor verfestigten Bereich in die Umgebung, d. h. in den umliegenden Werkstoff, ausbreitet. Aus der Nutzung dieses Prinzips zur Beheizung einer oder weniger Werkstoffschichten, die zwischen einem Bauteil oder einer Bauplattform und der Prozesskammeratmosphäre liegt/liegen, ist ersichtlich, dass der indirekt beheizte Bereich, der per Definition oberhalb einer vorbestimmten Mindesttemperatur liegt, eine sehr geringe räumliche Erstreckung aufweisen kann, die z. B. wenige oder wenige Dutzend Mikrometer (zumindest in einer vertikalen Richtung senkrecht zum Baufeld) beträgt. Dies bedeutet auch, dass sich der indirekt beheizte, lokal begrenzte Bereich unterhalb der Oberfläche des Werkstoffs (die Oberfläche einschließend) bereits bei einer geringen horizontalen Verlagerung des darunter angeordneten direkt beheizten Bereichs in entsprechendem Maß mitbewegt. Der Beströmungszielbereich wird als Teilvolumen der Prozesskammer verstanden, das unmittelbar oberhalb des Baufelds an das Baufeld anschließt. Vorzugsweise umfasst der Beströmungszielbereich eine Oberfläche der obersten Schicht des Werkstoffs, auf die ein Gasstrom auftrifft, bzw. an der ein Gasstrom entlang strömt, bzw. über die ein Gasstrom strömt. Dabei wird berücksichtigt, dass ein mittels der außerhalb des Werkstoffs angeordneten Einleiteinrichtung in die Prozesskammer eingeleiteter Gasstrom in der Regel im Wesentlichen keine Tiefenwirkung in den Werkstoff hinein entfaltet, d. h. im Wesentlichen nicht unter die Oberfläche der obersten Werkstoffschicht dringt. Eine Position bzw. Bewegung der Heizeinrichtung und des von dieser erzeugten Heizbereichs bestimmt also eine Position bzw. Bewegung des durch die Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung definierten Beströmungszielbereichs. Vorzugsweise erfolgt eine Steuerung bzw. Regelung der Position bzw. Bewegung der Heizeinrichtung und/oder der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung derart, dass Schnittmengen des Beströmungszielbereichs mit dem Baufeld und des Heizbereichs mit dem Baufeld zumindest während eines Schrittes der Bearbeitung des Werkstoffs (z. B. in Form selektiver Verfestigung) eine möglichst große Schnittmenge miteinander bilden.In a further advantageous embodiment of the invention, a drive of the heating device is also used synergistically for driving the flow guide device and / or the introduction device. This is appropriate since a heating area of the heating device and a flow target area of the flow guide device and / or the introduction device are at least immediately adjacent to one another, ie adjacent to one another, in the process chamber are arranged. They preferably form an intersection at least in an orthogonal projection of the heating area and the flow target area onto a plane of the construction field. In other words, under certain conditions, a target work area to which the heating device is moved in the horizontal direction can also be a target work area of the flow guide device and / or the introduction device and vice versa. The intersection is understood to mean, in particular, a partial area of the construction field. The heating area is understood in particular to mean a volume of solidified or unconsolidated material which is heated directly or indirectly by the heating device. It is taken into account that, for example, when using an inductive heating device, an uppermost layer of the unconsolidated material on the construction site can be largely indirectly heated (by heat conduction) by heat from a directly heated solid body lying below the uppermost material layer or previously solidified area in the environment, ie in the surrounding material. From the use of this principle for heating one or fewer layers of material lying / lying between a component or a construction platform and the process chamber atmosphere, it can be seen that the indirectly heated area, which by definition is above a predetermined minimum temperature, has a very small spatial extent can the z. B. a few or a few dozen micrometers (at least in a vertical direction perpendicular to the construction field). This also means that the indirectly heated, locally limited area below the surface of the material (including the surface) moves with a corresponding amount even with a slight horizontal displacement of the directly heated area arranged below it. The flow target area is understood to be a partial volume of the process chamber that connects to the construction field immediately above the construction field. The flow target area preferably comprises a surface of the uppermost layer of the material on which a gas stream strikes, or along which a gas stream flows, or over which a gas stream flows. It is taken into account here that a gas flow introduced into the process chamber by means of the introduction device arranged outside the material generally has essentially no depth effect into the material, ie essentially does not penetrate below the surface of the uppermost material layer. A position or movement of the heating device and the heating area generated by it thus determines a position or movement of the flow target area defined by the flow guide device and / or the introduction device. The position or movement of the heating device and / or the flow guide device and / or the introduction device is preferably controlled or regulated in such a way that intersections of the flow target area with the construction field and the heating area with the construction field occur at least during one step of processing the material (e.g. B. in the form of selective solidification) form as large an intersection as possible.

Wird beispielsweise als Heizeinrichtung die vorstehend genannte „Kreuzspule“ verwendet, welche zwei Induktoren umfasst, die relativ zueinander bewegbar sind, um die einzelnen Induktionsfelder überlagern zu können, benötigt die Einleiteinrichtung für die Austrittsöffnung, d. h. den Gaseinlass, der einen lokal begrenzten Prozessgasstrom erzeugt, einen eigenen Antrieb bzw. Tragarm oder muss zumindest derart beweglich sein, dass sie mit dem Überlagerungsbereich der beiden Induktoren, das heißt dem intensivsten Heizbereich der Heizeinrichtung, verfährt bzw. bewegbar ist.If, for example, the above-mentioned “cross-coil” is used as the heating device, which comprises two inductors that can be moved relative to one another in order to be able to overlay the individual induction fields, the introduction device requires for the outlet opening, ie. H. the gas inlet, which generates a locally limited process gas flow, its own drive or support arm or at least has to be movable in such a way that it can be moved or moved with the overlapping area of the two inductors, that is to say the most intensive heating area of the heating device.

Bei dieser Ausgestaltung der Heizeinrichtung kann es dann vorgesehen sein, dass die Einleiteinrichtung und/oder die Strömungsleiteinrichtung mittelbar oder unmittelbar an den Induktionsspulen bzw. jeweils mittelbar oder unmittelbar an einer Induktionsspule bzw. gemeinsam an einem jeweils zugeordneten Tragarm der Tragvorrichtung befestigt sind. Ebenso kann vorgesehen sein, dass die Einleiteinrichtung und/oder die Strömungsleiteinrichtung mit Hilfe eines oder mehrerer separater Tragarme zumindest gemeinsam mit der oder den jeweils zugeordneten Induktionsspulen bewegbar sind. Ein gemeinsames Verfahren mit den Induktionsspulen erfüllt die Ziele der geführten Beströmung in Abhängigkeit des Heizbereichs insbesondere hinsichtlich der Vermeidung unerwünschter Verschmutzungen im Aufbau- und Fügebereich uneingeschränkt.In this embodiment of the heating device, it can then be provided that the introducing device and / or the flow guiding device are attached indirectly or directly to the induction coils or respectively indirectly or directly to an induction coil or jointly to an associated support arm of the carrying device. It can also be provided that the introduction device and / or the flow guide device can be moved at least together with the induction coils or the respectively assigned induction coils with the aid of one or more separate support arms. A common process with the induction coils fully fulfills the goals of the guided flow depending on the heating area, in particular with regard to avoiding undesirable contamination in the assembly and joining area.

Ein weiterer unabhängiger Erfindungsgedanke liegt in einer Koppelung der Bewegbarkeit der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung an einen gewählten Betriebsmodus der Beströmung und/oder der Beheizung. Dies kann beispielsweise mit Hilfe einer entsprechend ausgebildeten Steuereinrichtung bzw. Steuereinheit der Schichtbauvorrichtung gesteuert bzw. geregelt werden. Beispielsweise kann eine erste, „aktive“ Betriebsstellung vorgesehen sein, in welcher die lokale Gaseinströmung und das Leiten des lokalen Gasstroms erfolgt. Diese Betriebsposition der Heizeinrichtung sowie der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung oberhalb des Baufelds ist geeignet zum Beheizen bzw. Beströmen und kann wie vorstehend beschrieben jeweils eine Bewegbarkeit in allen Freiheitsgraden oder eingeschränkt auf für die jeweilige Anwendung sinnvolle Freiheitsgrade vorsehen. In einer zweiten, „inaktiven“ Betriebsstellung erfolgt demgegenüber keine lokale Gaseinströmung bzw. kein Leiten des lokalen Gasstroms. Diese Betriebsposition umfasst vorzugsweise ein Bewegen der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung in einen Bereich außerhalb der Verfahrbewegung eines Beschichters der Schichtbauvorrichtung, um das Auftragen einer neuen Pulverschicht nicht zu behindern. A further independent inventive concept lies in coupling the mobility of the flow guide device and / or the introduction device to a selected operating mode of the flow and / or the heating. This can be controlled or regulated, for example, with the aid of a correspondingly designed control device or control unit of the layer construction device. For example, a first, “active” operating position can be provided, in which the local gas inflow and the conduction of the local gas flow take place. This operating position of the heating device and the flow guiding device and / or the introductory device above the construction field is suitable for heating or flow and, as described above, can provide mobility in all degrees of freedom or restricted to degrees of freedom that are appropriate for the respective application. In a second, "inactive" operating position, on the other hand, there is no local gas inflow or no conduction of the local gas flow. This operating position preferably includes moving the Flow guiding device and / or the introducing device into an area outside the travel movement of a coater of the layer building device in order not to hinder the application of a new powder layer.

Beispielsweise kann hierbei ein Verfahren bzw. Bewegen der Heizeinrichtung und/oder der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung in eine seitliche Parkposition und/oder ein Bewegen oder Verschwenken nach oben (z-Richtung) in den freien Raum der Prozesskammer vorgesehen sein. Insbesondere das Bewegen nach oben bietet den Vorteil hoher Betriebssicherheit, da in einem deckennahen bzw. baufeldfernen Bereich der Prozesskammer typischerweise weder der Beschichter noch andere Komponenten bewegt werden und somit kein zusätzlicher Koordinationsbedarf entsteht. Die „inaktive“ Betriebsposition kann z. B. auch während des Rüstens, Reinigens, Flutens etc. der Schichtbauvorrichtung bzw. in Prozessnebenzeiten gewählt werden. Auch diese Steuerung bzw. Regelung der Betriebsstellungen der Heizeinrichtung und/oder der Strömungsleiteinrichtung und/oder der Einleiteinrichtung stellt generell einen eigenen Erfindungsaspekt dar, der unabhängig von den anderen Erfindungsaspekten realisierbar ist.For example, a method or moving the heating device and / or the flow guiding device and / or the introducing device into a lateral parking position and / or moving or pivoting upwards (z direction) into the free space of the process chamber can be provided. Moving upwards in particular offers the advantage of high operational reliability, since in a region of the process chamber that is close to the ceiling or away from the construction area, typically neither the coater nor other components are moved, and there is therefore no need for additional coordination. The "inactive" operating position can e.g. B. can also be selected during set-up, cleaning, flooding etc. of the layer construction device or in non-process times. This control or regulation of the operating positions of the heating device and / or the flow guide device and / or the introduction device generally represents a separate aspect of the invention, which can be implemented independently of the other aspects of the invention.

Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung und/oder wenigstens ein Leitflächensegment an der Heizvorrichtung festgelegt ist und/oder dass der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung und/oder wenigstens ein Leitflächensegment in Abhängigkeit einer Bewegung der Heizvorrichtung bewegbar ist. Da die Heizeinrichtung zur Temperierung eines zu verfestigenden, eines in einem Verfestigungsprozess befindlichen und/oder eines bereits verfestigten Bereichs des herzustellenden Bauteils dient, ist eine gemeinsame Anordnung bzw. Bewegbarkeit vorteilhaft, da hierdurch sichergestellt wird, dass das Schutzgas stets über einen für die Bauteilqualität besonders relevanten Bereich des Werkstoffs geleitet wird. Damit werden etwaige Störstoffe besonders zuverlässig entfernt, so dass eine besonders hohe Bauteilqualität gewährleistet ist.Further advantages result from the fact that the end region of the channel of the flow guide device comprising the outlet opening and / or at least one guide surface segment is fixed on the heating device and / or that the end region of the channel of the flow guide device comprising the outlet opening and / or at least one guide surface segment is dependent on a movement the heater is movable. Since the heating device is used for tempering a region of the component to be solidified, a part of the component to be solidified and / or an already solidified area, a common arrangement or mobility is advantageous, since this ensures that the protective gas always has a particular value for the component quality relevant area of the material. Any contaminants are removed particularly reliably, so that a particularly high component quality is guaranteed.

Eine besonders präzise Ausrichtung der Hauptströmungsrichtung des Schutzgases wird in weiterer Ausgestaltung dadurch erreicht, dass der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung eine Düse umfasst. Die Düse kann auf ihrer Länge eine konstante Öffnungsquerschnittsfläche haben, alternativ kann sich die Öffnungsquerschnittsfläche erweitern, verjüngen oder komplexe Geometrien aufweisen.A particularly precise alignment of the main flow direction of the protective gas is achieved in a further embodiment in that the end region of the channel of the flow guiding device comprising the outlet opening comprises a nozzle. The length of the nozzle can have a constant opening cross-sectional area, alternatively the opening cross-sectional area can widen, taper or have complex geometries.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Strömungsleiteinrichtung dazu ausgebildet ist, im Betrieb der Schichtbauvorrichtung die Hauptströmungsrichtung des Schutzgases derart auf die wenigstens eine Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung zu richten, dass die Hauptströmungsrichtung eine betragsmäßige Neigung von höchstens 30°, beispielsweise von 30°, 29°, 28°, 27°, 26°, 25°, 24°, 23°, 22°, 21°, 20°, 19°, 18°, 17°, 16°, 15°, 14°, 13°, 12°, 11°, 10°, 9°, 8°, 7°, 6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1° oder 0° relativ zu einer Ebene parallel zum Baufeld, bevorzugt relativ zu einer Horizontalen, aufweist. Mit anderen Worten ist es vorgesehen, dass die Hauptströmungsrichtung des Schutzgasstroms bzw. eine die Austrittsöffnung und die Eintrittsöffnung verbindende virtuelle Linie zumindest annähernd parallel zum Baufeld bzw. horizontal ausgerichtet ist, um das Schutzgas zusammen mit eventuell mitgeführten Verunreinigungen entsprechend umlenkungs- und verwirbelungsarm über das Baufeld zu leiten und aus der Prozesskammer abzuführen. Neben einem besonders zuverlässigen Abtransport von Störteilchen, unerwünschten Prozessgasen etc. wird damit auch eine unerwünschte Aufwirbelung des Werkstoffs besonders zuverlässig verhindert, da der Schutzgasstrom nicht auf eine Wand, d. h. auf einen Strömungswiderstand, gelenkt bzw. umgelenkt wird. Hierdurch kann die Bauteilqualität entsprechend steigen. Alternativ oder zusätzlich ist es vorgesehen, dass die Strömungsleiteinrichtung dazu ausgebildet ist, im Betrieb der Schichtbauvorrichtung die Hauptströmungsrichtung des Schutzgases derart auf die wenigstens eine Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung zu richten, dass die Hauptströmungsrichtung parallel oder koaxial zu einer Normalen eines Öffnungsquerschnitts der Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung angeordnet ist. Mit anderen Worten ist es vorgesehen, dass die Fläche bzw. Ebene der Austrittsöffnung und die Fläche bzw. Ebene der Eintrittsöffnung einander im Betrieb der Schichtbauvorrichtung zumindest im Wesentlichen parallel gegenüber liegen. Dies erlaubt ein besonders verwirbelungsarmes Einbringen und Absaugen bzw. Abführen/Ausleiten des Schutzgases und gegebenenfalls mitgeführter Verunreinigungen aus der Prozesskammer.In an advantageous embodiment of the invention, it is provided that the flow guiding device is designed to direct the main flow direction of the protective gas towards the at least one inlet opening of the gas outlet device during operation of the layer construction device such that the main flow direction has an inclination of at most 30 °, for example of 30 ° , 29 °, 28 °, 27 °, 26 °, 25 °, 24 °, 23 °, 22 °, 21 °, 20 °, 19 °, 18 °, 17 °, 16 °, 15 °, 14 °, 13 °, 12 °, 11 °, 10 °, 9 °, 8 °, 7 °, 6 °, 5 °, 4 °, 3 °, 2 °, 1 ° or 0 ° relative to a plane parallel to the construction site, preferably relative to a horizontal. In other words, it is provided that the main direction of flow of the protective gas flow or a virtual line connecting the outlet opening and the inlet opening is oriented at least approximately parallel to the construction field or horizontally, in order to deflect the protective gas along with any entrained contaminants accordingly over the construction field with little deflection and turbulence to conduct and discharge from the process chamber. In addition to a particularly reliable removal of interfering particles, undesirable process gases, etc., this also reliably prevents an undesirable whirling up of the material, since the protective gas flow does not hit a wall, ie. H. is directed or deflected to a flow resistance. This can increase the component quality accordingly. As an alternative or in addition, it is provided that the flow guide device is designed to direct the main flow direction of the protective gas toward the at least one inlet opening of the gas outlet device during operation of the layer construction device such that the main flow direction is arranged parallel or coaxially to a normal of an opening cross section of the inlet opening of the gas outlet device . In other words, it is provided that the surface or plane of the outlet opening and the surface or plane of the inlet opening are at least essentially parallel to one another during operation of the layer construction device. This allows a particularly low-swirling introduction and extraction or removal / discharge of the protective gas and any entrained contaminants from the process chamber.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Austrittsöffnung des Kanals und/oder die wenigstens eine Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung im Betrieb der Schichtbauvorrichtung näher am Baufeld als an einer Prozesskammerdecke angeordnet ist. Anders ausgedrückt ist es vorgesehen, dass die Austrittsöffnung der Strömungsleiteinrichtung und/oder die Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung im Betrieb baufeldnah, also näher am Baufeld als an der Prozesskammerdecke angeordnet ist bzw. sind, vorzugsweise in einer unteren Hälfte der Prozesskammer, weiter bevorzugt im untersten Drittel und besonders bevorzugt im untersten Viertel einer lichten Höhe, d. h. einer maximalen Innenhöhe, der Prozesskammer (vertikal bzw. senkrecht zum Baufeld betrachtet).In a further advantageous embodiment of the invention, it is provided that the outlet opening of the channel and / or the at least one inlet opening of the gas outlet device is arranged closer to the construction field than to a process chamber ceiling during operation of the layer construction device. In other words, it is provided that the outlet opening of the flow guide device and / or the inlet opening of the gas outlet device is or are arranged near the construction site during operation, i.e. closer to the construction site than to the process chamber ceiling, preferably in a lower half of the process chamber, more preferably in the bottom third and particularly preferably in the lowest quarter of a clear height, that is to say a maximum inner height, of Process chamber (viewed vertically or perpendicular to the construction field).

Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Schichtbauvorrichtung gemäß dem ersten Erfindungsaspekt, bei welchem vor, während und/oder nach einer additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils durch ein additives Schichtbauverfahren mittels der Strömungsleiteinrichtung der die Austrittsöffnung umfassende Endbereich des Kanals der Strömungsleiteinrichtung oberhalb der Ebene des Baufelds angeordnet und derart relativ zur Ebene des Baufelds bewegt wird, dass zumindest ein überwiegender Teil des aus der Austrittsöffnung austretenden Schutzgases entlang einer zum Baufeld parallelen Hauptströmungsrichtung lokal über einen Teilbereich des Baufelds geleitet wird. Hierdurch kann eine prozesssicherere additive Herstellung von Bauteilschichten eines Bauteils mit höherer Bauteilqualität erreicht werden, da vor, während und/oder nach dem Verfestigen einer Bauteilschicht eine zielgerichtete, lokal begrenzte Abführung von verwirbeltem Werkstoff, Staub, Kondensat, Rauch, Spratzern und/oder sonstigen Verunreinigungen mittels des lokalen Schutzgasstroms sichergestellt wird. Die Einleitung bzw. Einblasung des Schutzgasstroms erfolgt vorzugsweise in einem vorbestimmten Abstand zur Pulverschicht und zumindest im Wesentlichen parallel zum Baufeld, das heißt in der x-/y-Ebene der Schichtbauvorrichtung (±30° Abweichung aus der x-/y-Ebene, d. h. in z-Richtung möglich), um ein unerwünschtes Aufwirbeln des Werkstoffs zu verhindern. Dies stellt eine konstruktiv einfache und kostengünstige Möglichkeit dar, um zumindest ausgewählte Bereiche und insbesondere die momentane Verfestigungsstelle oder den momentanen Arbeitsbereich des zumindest einen Energiestrahls zuverlässig durch eine gerichtete, lokale Schutzgasströmung von Rauch, Kondensat bzw. sonstigen Verunreinigungen freizuhalten. Als Schutzgas kann generell jedes geeignete Gas oder Gasgemisch verwendet werden, das mit den jeweiligen Herstellungsbedingungen kompatibel ist. Beispielsweise kann das Schutzgas Argon und/oder ein anderes Edelgas bzw. Edelgasgemisch (He, Ne, Kr, Xe) umfassen oder sein. Vorzugsweise weist das Schutzgas möglichst geringe Verunreinigungen an Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Wasser(dampf) auf. Unter einer möglichst geringen Verunreinigung werden jeweils Gehalte von höchstens 20 ppm, insbesondere von höchstens 10 ppm oder weniger verstanden. Zum Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Schichtbauvorrichtung eine grundsätzlich optionale Steuervorrichtung umfassen. Die Steuervorrichtung kann eine Prozessoreinrichtung aufweisen, die dazu eingerichtet ist, eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen. Die Prozessoreinrichtung kann hierzu zumindest einen Mikroprozessor und/oder zumindest einen Mikrocontroller aufweisen. Des Weiteren kann die Prozessoreinrichtung einen Programmcode aufweisen, der dazu eingerichtet ist, bei Ausführen durch die Prozessoreinrichtung die Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen. Der Programmcode kann in einem Datenspeicher der Prozessoreinrichtung gespeichert sein. Im Rahmen der vorliegenden Offenbarung ist der Ausdruck „ausgebildet zu“ so zu verstehen, dass nicht nur eine allgemeine Eignung vorliegt, sondern dass konkret hard- und/oder softwarebasierte Maßnahmen zur Durchführung der jeweils genannten Schritte eingerichtet und konfiguriert sind. Weitere Merkmale und deren Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung des ersten Erfindungsaspekts, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten Erfindungsaspekts und umgekehrt anzusehen sind.A second aspect of the invention relates to a method for operating a layer construction device according to the first aspect of the invention, in which before, during and / or after an additive production of at least one component region of a component by an additive layer construction method by means of the flow guide device, the end region of the channel of the flow guide device comprising the outlet opening Arranged above the level of the construction field and is moved relative to the level of the construction field in such a way that at least a predominant part of the protective gas emerging from the outlet opening is passed locally over a partial region of the construction field along a main flow direction parallel to the construction field. In this way, a more reliable additive manufacturing of component layers of a component with higher component quality can be achieved, because before, during and / or after the solidification of a component layer, a targeted, locally limited removal of swirled material, dust, condensate, smoke, splashes and / or other contaminants is ensured by means of the local protective gas flow. The protective gas stream is preferably introduced or injected at a predetermined distance from the powder layer and at least substantially parallel to the construction site, that is to say in the x / y plane of the layer construction device (± 30 ° deviation from the x / y plane, ie possible in the z-direction) to prevent the material from being whirled up. This represents a structurally simple and inexpensive way to reliably keep at least selected areas and in particular the current consolidation point or the current working area of the at least one energy beam from smoke, condensate or other contaminants by a directed, local protective gas flow. Any suitable gas or gas mixture that is compatible with the respective production conditions can generally be used as the protective gas. For example, the protective gas can comprise or be argon and / or another noble gas or noble gas mixture (He, Ne, Kr, Xe). The protective gas preferably has minimal impurities in oxygen, nitrogen, hydrogen and water (steam). The lowest possible contamination means contents of at most 20 ppm, in particular of at most 10 ppm or less. To carry out the method according to the invention, the layer construction device can comprise a basically optional control device. The control device can have a processor device which is set up to carry out an embodiment of the method according to the invention. For this purpose, the processor device can have at least one microprocessor and / or at least one microcontroller. Furthermore, the processor device can have a program code which is set up to carry out the embodiment of the method according to the invention when executed by the processor device. The program code can be stored in a data memory of the processor device. In the context of the present disclosure, the expression “trained to” is to be understood in such a way that not only is it general suitability, but that specifically hardware and / or software-based measures are implemented and configured to carry out the steps mentioned in each case. Further features and their advantages result from the description of the first aspect of the invention, advantageous configurations of the first aspect of the invention being regarded as advantageous configurations of the second aspect of the invention and vice versa.

Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein Speichermedium mit einem Programmcode, der dazu ausgebildet ist, bei Ausführen durch eine Recheneinrichtung eine Schichtbauvorrichtung gemäß dem ersten Erfindungsaspekt so zu steuern, dass diese ein Verfahren gemäß dem zweiten Erfindungsaspekt durchführt. Die sich hieraus ergebenden Merkmale und deren Vorteile sind den Beschreibungen des ersten und zweiten Erfindungsaspekts zu entnehmen, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten und zweiten Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des dritten Erfindungsaspekts anzusehen sind und umgekehrt.A third aspect of the invention relates to a storage medium with a program code, which is designed to control a layer construction device according to the first aspect of the invention when it is executed by a computing device so that it carries out a method according to the second aspect of the invention. The features resulting from this and their advantages can be found in the descriptions of the first and second aspects of the invention, advantageous configurations of the first and second aspects of the invention being regarded as advantageous configurations of the third aspect of the invention and vice versa.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offenbart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführungen und Merkmalskombinationen als offenbart anzusehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merkmalskombinationen, insbesondere durch die oben dargelegten Ausführungen, als offenbart anzusehen, die über die in den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten Merkmalskombinationen hinausgehen oder von diesen abweichen. Dabei zeigt:

  • 1 eine schematische und teiltransparente Perspektivansicht einer erfindungsgemäßen Schichtbauvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;
  • 2 eine schematische Perspektivansicht einer Einleiteinrichtung und einer Heizeinrichtung, die an einem Tragarm angeordnet sind;
  • 3 eine schematische Perspektivansicht der Einleiteinrichtung und Strömungsleiteinrichtung, die gemeinsam an dem Tragarm angeordnet sind;
  • 4 eine schematische seitliche Schnittansicht der Schichtbauvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
  • 5 eine schematische Aufsicht einer Variante der in 4 gezeigten Schichtbauvorrichtung,
  • 6 eine schematische Perspektivansicht, in Teilen Schnittansicht, der Schichtbauvorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel; und
  • 7 eine schematische, teilweise im Schnitt dargestellte Ansicht der Schichtbauvorrichtung gemäß dem Stand der Technik zur additiven Fertigung von Fertigungsprodukten;
Further features of the invention result from the claims, the figures and the description of the figures. The features and combinations of features mentioned above in the description, as well as the features and combinations of features mentioned below in the description of the figures and / or shown alone in the figures, can be used not only in the respectively specified combination, but also in other combinations, without the scope of the invention leave. Embodiments of the invention are thus also to be regarded as encompassed and disclosed, which are not explicitly shown and explained in the figures, but can be derived from the explanations explained and can be generated by separate combinations of features. Versions and combinations of features are also to be regarded as disclosed, which therefore do not have all the features of an originally formulated independent claim. In addition, versions and combinations of features, in particular those explained above, are to be regarded as disclosed which go beyond or differ from the combinations of features set out in the references of the claims. It shows:
  • 1 a schematic and partially transparent perspective view of a layer construction device according to the invention according to a first embodiment;
  • 2 a schematic perspective view of an introduction device and a heating device which are arranged on a support arm;
  • 3 a schematic perspective view of the introduction device and flow guide device, which are arranged together on the support arm;
  • 4 is a schematic side sectional view of the layer construction device according to another embodiment;
  • 5 a schematic supervision of a variant of the in 4 layer construction device shown,
  • 6 is a schematic perspective view, partly in section, of the layer construction device according to a further embodiment; and
  • 7 a schematic, partly in section view of the layer construction device according to the prior art for additive manufacturing of manufacturing products;

Eine in 7 schematisch und teilweise im Schnitt dargestellte Schichtbauvorrichtung 10 ist exemplarisch als selektive Lasersinter- oder Laserschmelzvorrichtung gemäß dem Stand der Technik ausgebildet und wird im Folgenden erläutert. Zum Aufbauen eines Objekts bzw. Bauteils 40 enthält sie eine Prozesskammer 20 mit einer Kammerwandung 42. In der Prozesskammer 20 ist ein nach oben offener Baubehälter 44 mit einer Wandung 46 angeordnet. Durch die obere Öffnung des Baubehälters 44 ist eine Arbeitsebene 48 definiert, wobei der innerhalb der Öffnung liegende Bereich der Arbeitsebene 48, der zum Aufbau des Objekts 40 verwendet werden kann, als Baufeld I bezeichnet wird. In dem Behälter 44 ist ein in einer vertikalen Richtung z bewegbarer Träger 50 angeordnet, an dem eine Grundplatte 52 angebracht ist, die den Baubehälter 44 nach unten abschließt und damit dessen Boden bildet. Die Grundplatte 52 kann eine getrennt von dem Träger 50 gebildete Platte sein, die an dem Träger 50 befestigt ist, oder sie kann integral mit dem Träger 50 gebildet sein. Je nach verwendetem Pulver und Prozess kann auf der Grundplatte 52 noch eine Bauplattform 54 angebracht sein, auf der das Objekt 40 aufgebaut wird. Das Objekt 40 kann aber auch auf der Grundplatte 52 selber aufgebaut werden, die dann als Bauplattform 54 dient. In 7 ist das in dem Baubehälter 44 auf der Bauplattform 54 zu bildende Objekt 40 unterhalb der Arbeitsebene 48 in einem Zwischenzustand dargestellt mit mehreren verfestigten Schichten, umgeben von unverfestigt gebliebenem Werkstoff 56, der als Aufbaumaterial dient. Die Lasersintervorrichtung 10 enthält weiter einen Vorratsbehälter 58 für den durch elektromagnetische Strahlung verfestigbaren pulverförmigen Werkstoff 56 und einen in einer horizontalen Richtung Y bewegbaren Beschichter 60 zum Aufbringen des Werkstoffs 56 auf das Baufeld I. Der Vorratsbehälter 58 kann alternativ auch unterhalb der Ebene des Baufelds I angeordnet sein (nicht gezeigt). Daraus kann der Werkstoff 56 z. B. durch einen vertikal in z-Richtung bewegbaren Dosierstempel dem Beschichter 60 zugeführt werden. Die Lasersintervorrichtung 10 enthält ferner eine Belichtungsvorrichtung 64 mit einem Laser 66, der einen Laserstrahl 68 als Energiestrahlbündel erzeugt, der über eine Umlenkvorrichtung 70 umgelenkt und durch eine Fokussiervorrichtung 72 über ein Einkoppelfenster 22, das an der Oberseite der Prozesskammer 20 in deren Wandung 42 angebracht ist, auf die Arbeitsebene 48 fokussiert wird.One in 7 schematically and partially shown in section layer construction device 10 is exemplarily designed as a selective laser sintering or laser melting device according to the prior art and is explained below. For building an object or component 40 it contains a process chamber 20th with a chamber wall 42 , In the process chamber 20th is an open construction container 44 with a wall 46 arranged. Through the top opening of the building container 44 is a working level 48 defined, the area of the working plane lying within the opening 48 that is used to build the object 40 can be used as construction site I referred to as. In the container 44 is one in a vertical direction e.g. movable carrier 50 arranged on which a base plate 52 attached to the building container 44 closes down and thus forms its bottom. The base plate 52 can be one separate from the carrier 50 formed plate, which on the carrier 50 is attached, or it can be integral with the carrier 50 be educated. Depending on the powder and process used, it can be on the base plate 52 another build platform 54 be attached to the object 40 is built up. The object 40 but can also on the base plate 52 be built yourself, which then as a construction platform 54 serves. In 7 is that in the building container 44 on the build platform 54 object to be formed 40 below the working level 48 shown in an intermediate state with several solidified layers, surrounded by material that has remained unconsolidated 56 that serves as construction material. The laser sintering device 10 also contains a storage container 58 for the powdery material that can be solidified by electromagnetic radiation 56 and a coater movable in a horizontal direction Y 60 to apply the material 56 on the construction site I , The reservoir 58 can alternatively also below the level of the construction site I be arranged (not shown). From this the material can 56 e.g. , B. by a vertically movable in the z-direction metering die the coater 60 be fed. The laser sintering device 10 also includes an exposure device 64 with a laser 66 which is a laser beam 68 generated as an energy beam via a deflection device 70 deflected and by a focusing device 72 via a coupling window 22 that is at the top of the process chamber 20th in the wall 42 is attached to the working level 48 is focused.

Weiter enthält die Schichtbauvorrichtung 10 eine Steuereinheit 74, über die die einzelnen Bestandteile der Vorrichtung 10 in koordinierter Weise zum Durchführen des Bauprozesses gesteuert werden. Die Steuereinheit 74 kann eine CPU enthalten, deren Betrieb durch ein Computerprogramm (Software) gesteuert wird. Das Computerprogramm kann getrennt von der Vorrichtung auf einem Speichermedium gespeichert sein, von dem aus es in die Vorrichtung, insbesondere in die Steuereinheit 74 geladen werden kann. Im Betrieb wird zum Aufbringen einer Pulverschicht zunächst der Träger 50 um eine Höhe abgesenkt, die der gewünschten Schichtdicke entspricht. Durch Verfahren des Beschichters 60 über die Arbeitsebene 48 wird dann eine Schicht des pulverförmigen Werkstoffs 56 aufgebracht. Zu Sicherheit schiebt der Beschichter 60 eine etwas größere Menge an Werkstoff 56 vor sich her, als für den Aufbau der Schicht erforderlich ist. Den planmäßigen Überschuss an Werkstoff 56 schiebt der Beschichter 60 in einen Überlaufbehälter 62. Auf beiden Seiten des Baubehälters 44 ist jeweils ein Überlaufbehälter 62 angeordnet. The stratification device also contains 10 a control unit 74 , about which the individual components of the device 10 can be controlled in a coordinated manner to carry out the construction process. The control unit 74 can contain a CPU, the operation of which is controlled by a computer program (software). The computer program can be stored separately from the device on a storage medium, from which it enters the device, in particular the control unit 74 can be loaded. In operation, the carrier is first used to apply a layer of powder 50 lowered by a height that corresponds to the desired layer thickness. By moving the coater 60 over the working level 48 then becomes a layer of the powdery material 56 upset. The coater pushes for safety 60 a slightly larger amount of material 56 ahead of itself than is required to build up the layer. The planned excess of material 56 the coater pushes 60 in an overflow container 62 , On both sides of the building container 44 is an overflow tank 62 arranged.

Das Aufbringen des pulverförmigen Werkstoffs 56 erfolgt zumindest über den gesamten Querschnitt des herzustellenden Objekts 40, vorzugsweise über das gesamte Baufeld I, also den Bereich der Arbeitsebene 48, der durch eine Vertikalbewegung des Trägers 100 abgesenkt werden kann. Anschließend wird der Querschnitt des herzustellenden Objekts 40 von dem Laserstrahl 68 mit einem Strahlungseinwirkbereich (nicht gezeigt) abgetastet, der schematisch eine Schnittmenge des Energiestrahlbündels mit der Arbeitsebene 48 darstellt. Dadurch wird der pulverförmige Werkstoff 56 an Stellen verfestigt, die dem Querschnitt des herzustellenden Objekts 40 entsprechen. Diese Schritte werden solange wiederholt, bis das Objekt 40 fertiggestellt ist und dem Baubehälter 44 entnommen werden kann. Zum Erzeugen eines bevorzugt laminaren Prozessgasstroms in der Prozesskammer 20 enthält die Lasersintervorrichtung 10 ferner einen Gaszuführkanal 34", eine Gaseinlassdüse 34', eine Gasauslassöffnung 30' und einen Gasabführkanal 30". Der Prozessgasstrom bewegt sich horizontal über das Baufeld I hinweg. Eine Strömungsrichtung des Prozessgasstroms verläuft in 7 in der gleichen Raumrichtung wie die Beschichtungsrichtung Y, d. h. parallel zu ihr. Der Gaszuführkanal 34", die Gaseinlassdüse 34', die Gasauslassöffnung 30' und der Gasabführkanal 30" können aber auch so beispielsweise um 90° gedreht in der bzw. um die Prozesskammer 20 angeordnet sein, dass die (horizontale) Beschichtungsrichtung Y (entsprechend um 90° gedreht) im Wesentlichen senkrecht zur (horizontalen) Strömungsrichtung des Prozessgasstroms steht. Auch die Gaszufuhr und -abfuhr kann von der Steuereinheit 74 gesteuert sein (nicht dargestellt). Das aus der Prozesskammer 20 abgesaugte Gas kann einer (nicht gezeigten) Filtervorrichtung zugeführt werden, und das gefilterte Gas kann über den Gaszuführkanal 34" wieder der Prozesskammer 20 zugeführt werden, wodurch ein Umluftsystem mit einem geschlossenen Gaskreislauf gebildet wird. Statt lediglich einer Gaseinlassdüse 34' und einer Gasauslassöffnung 30' können jeweils auch mehrere Düsen bzw. Öffnungen vorgesehen sein.The application of the powdery material 56 takes place at least over the entire cross section of the object to be produced 40 , preferably over the entire construction site I , i.e. the area of the working level 48 caused by vertical movement of the carrier 100 can be lowered. Then the cross section of the object to be manufactured 40 from the laser beam 68 scanned with a radiation exposure area (not shown), which schematically shows an intersection of the energy beam with the working plane 48 represents. This turns the powdered material 56 solidified in places corresponding to the cross section of the object to be manufactured 40 correspond. These steps are repeated until the object 40 is completed and the building container 44 can be removed. To produce a preferably laminar Process gas flow in the process chamber 20th contains the laser sintering device 10 also a gas supply channel 34 " , a gas inlet nozzle 34 ' , a gas outlet opening 30 ' and a gas discharge duct 30 " , The process gas flow moves horizontally across the construction site I away. A flow direction of the process gas stream runs in 7 in the same spatial direction as the coating direction Y, ie parallel to it. The gas supply channel 34 " who have favourited Gas Inlet Nozzle 34 ' , the gas outlet 30 ' and the gas discharge duct 30 " can also be rotated by 90 ° in or around the process chamber 20th be arranged so that the (horizontal) coating direction Y (rotated accordingly by 90 °) is essentially perpendicular to the (horizontal) flow direction of the process gas stream. The control unit can also supply and remove gas 74 be controlled (not shown). That from the process chamber 20th Aspirated gas can be supplied to a filter device (not shown) and the filtered gas can be supplied via the gas supply channel 34 " the process chamber again 20th are supplied, whereby a recirculation system with a closed gas circuit is formed. Instead of just a gas inlet nozzle 34 ' and a gas outlet opening 30 ' A plurality of nozzles or openings can also be provided in each case.

1 zeigt eine schematische und teiltransparente Perspektivansicht einer erfindungsgemäßen Schichtbauvorrichtung 10. Der allgemeine Aufbau und die allgemeine Funktionsweise der Schichtbauvorrichtung 10 sind aus der Beschreibung des in 7 gezeigten Beispiels bekannt, werden aber vorliegend in einigen Aspekten variiert. 1 wird im Folgenden in Zusammenschau mit 2 und 3 erläutert werden, wobei 2 eine schematische Perspektivansicht einer Einleiteinrichtung 14 und einer Heizeinrichtung 12, die an einem gemeinsamen Tragarm 28a angeordnet sind, zeigt. 3 zeigt eine schematische Perspektivansicht einer Strömungsleiteinrichtung 16, die mit ihrer Einleiteinrichtung 14 gemeinsam an einem Tragarm 28a einer Tragvorrichtung 28 der Schichtbauvorrichtung 10 angeordnet sind. Die Schichtbauvorrichtung 10, welche vorliegend ebenfalls exemplarisch als selektive Lasersinter- und/oder Laserschmelzvorrichtung ausgebildet ist, dient zur additiven Herstellung des Bauteils 40 oder zumindest eines Bauteilbereichs dieses Bauteils 40 durch ein additives Schichtbauverfahren. Bei dem Bauteil 40 oder Bauteilbereich kann es sich beispielsweise um ein Bauteil 40 eines Flugtriebwerks oder einer anderen Strömungsmaschine handeln, wobei grundsätzlich keine Einschränkungen der Bauteilart gegeben sind und auch andere Bauteiltypen auf die im Folgenden beschriebene Weise hergestellt werden können. 1 shows a schematic and partially transparent perspective view of a layer construction device according to the invention 10 , The general structure and the general functioning of the layer construction device 10 are from the description of the in 7 shown example are known, but are varied in some aspects in the present case. 1 is summarized below with 2 and 3 are explained, whereby 2 is a schematic perspective view of an introduction device 14 and a heater 12 working on a common support arm 28a are arranged shows. 3 shows a schematic perspective view of a flow guide 16 with their discharge device 14 together on a support arm 28a a carrying device 28 the stratification device 10 are arranged. The stratification device 10 , which in the present case is also exemplarily designed as a selective laser sintering and / or laser melting device, is used for additive manufacturing of the component 40 or at least a component area of this component 40 through an additive layer construction process. With the component 40 or component area can be, for example, a component 40 of an aircraft engine or another turbomachine, where there are basically no restrictions on the type of component and other component types can also be produced in the manner described below.

Die Schichtbauvorrichtung 10 umfasst ein Gehäuse 18, welches eine Prozesskammer 20 begrenzt. Auf der Oberseite des Gehäuses 18 befindet sich ein lasertransparentes Fenster 22, durch welches ein oder mehrere Laserstrahlen zum selektiven Verfestigen einer Pulverschicht 24 in das Gehäuse 18 eintreten können. Üblicherweise weist die Prozesskammer 20 eine relativ große Innenhöhe auf, was vor allem durch Anforderungen der Laserooptikeinheit bedingt ist. Ein Laserstrahl, der aus einer zentral über dem Baufeld I positionierten Optik austritt, trifft umso steiler auf Rand- bzw. exzentrischen Bereichen der Aufbau- und Fügezone des Baufelds I auf, je größer der Abstand zwischen der Ebene des Baufelds I und einem Austrittspunkt aus der zugeordneten Optik ist. Ein steilerer Auftreffwinkel des Laserstrahls vereinheitlicht generell die Abbildungseigenschaften, verringert den Korrekturbedarf und fördert damit die Bauteilpräzision. Ein großes Volumen der Prozesskammer 20 ist aber nachteilig, wenn es um eine Reinhaltung einer Atmosphäre der Prozesskammer 20 und der darin enthaltenen Elemente geht. Daher kann grundsätzlich eine Schutzgaseinrichtung (nicht gezeigt) vorgesehen sein, mittels welcher beispielsweise durch die Rückseite des Gehäuses 18 Schutzgas bzw. Prozessgas wie etwa Argon durch eine Schutzgasöffnung 34 in die Prozesskammer 20 geleitet werden kann, um eine definierte Gasatmosphäre in der Prozesskammer 20 zu schaffen. Allerdings wird aus ökonomischen Gründen in der Regel nur ein vergleichsweise geringer Volumenstrom an Prozessgas zugeführt.The stratification device 10 includes a housing 18th which is a process chamber 20th limited. On the top of the case 18th there is a laser transparent window 22 , through which one or more laser beams for selectively solidifying a powder layer 24 in the housing 18th can occur. The process chamber usually has 20th a relatively large interior height, which is primarily due to the requirements of the laser optics unit. A laser beam coming from a central location above the construction site I positioned optics emerges, hits the edge or eccentric areas of the construction and joining zone of the construction site all the more steeply I on, the greater the distance between the level of the construction site I and is an exit point from the assigned optics. A steeper angle of incidence of the laser beam generally standardizes the imaging properties, reduces the need for correction and thus promotes component precision. A large volume of the process chamber 20th is disadvantageous when it comes to keeping an atmosphere of the process chamber clean 20th and the elements it contains goes. In principle, therefore, a protective gas device (not shown) can be provided, by means of which, for example, through the rear of the housing 18th Shielding gas or process gas such as argon through a shielding gas opening 34 into the process chamber 20th can be directed to a defined gas atmosphere in the process chamber 20th to accomplish. However, for economic reasons, only a comparatively small volume flow of process gas is generally supplied.

Die Pulverschicht 24, die auch als Pulverbett bezeichnet wird, wird mit Hilfe einer aus Gründen der Übersichtlichkeit vorliegend nicht gezeigten Pulverzuführung über den Beschichter 60 auf das Baufeld I aufgebracht, das im Betrieb der Schichtbauvorrichtung 10 oberhalb der bewegbaren Bauplattform 54 (nicht gezeigt) liegt. Die Pulverschicht 24 wird in dieser Aufbau- und Fügezone durch selektives Beaufschlagen mit einem oder mehreren Laserstrahlen schichtweise und lokal verschmolzen und/oder versintert, wodurch das Bauteil 40 bzw. der Bauteilbereich schichtweise gemäß einer vorbestimmten Bestrahlungsstrategie aufgebaut wird.The powder layer 24 , which is also referred to as a powder bed, is passed over the coater with the aid of a powder feed (not shown for reasons of clarity) 60 on the construction site I applied that in the operation of the layer construction device 10 above the movable construction platform 54 (not shown). The powder layer 24 is fused and / or sintered in layers and / or sintered in this build-up and joining zone by selective exposure to one or more laser beams, whereby the component 40 or the component area is built up in layers according to a predetermined radiation strategy.

Eine besonders prozesssichere additive Herstellung von Bauteilschichten eines Bauteils mit hoher Qualität wird dadurch ermöglicht, dass die Schichtbauvorrichtung 10 die bereits erwähnte Einleiteinrichtung 14 aufweist, mittels welcher alternativ oder zusätzlich zur „globalen“ Prozessgasströmung durch die Prozesskammer 20 durch die Schutzgasöffnung 34 ein „lokaler“ Schutzgasstrom, beispielsweise ein im Wesentlichen aus Argon gebildeter Gasstrom, über der Pulverschicht 24 erzeugbar ist, innerhalb welcher das Baufeld I liegt. Die Einleiteinrichtung 14 ist in dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel über der Pulverschicht und relativ zur Pulverschicht 24 in der x-/y-Ebene, das heißt in zwei zueinander senkrechten Raumrichtungen translatorisch bewegbar. Sie umfasst hierzu eine Auslassöffnung 14a als Austrittsöffnung, durch welche der Schutzgasstrom im Wesentlichen parallel zur Pulverschicht 24 bzw. zur Ebene des Baufelds I gerichtet austritt. Die Strömungsgeschwindigkeit bzw. der Volumendurchsatz an Schutzgas kann bedarfsgerecht variiert werden. Beispielsweise kann ein Schutzgasstrom im Bereich zwischen 0,1 l/min und 20 l/min eingestellt werden, also beispielsweise 1 l/min, 5 l/min, 10 l/min oder mehr. Über einen flexiblen Kanal 36 erfolgt eine Zuleitung des Schutzgases, das über die Auslassöffnung 14a der am Endbereich des Kanals angeordneten Einleiteinrichtung 14 lokal in die Prozesskammer 20 geleitet wird. Diese lokale Einblasung über den Kanal 36 kann grundsätzlich aus dem gleichen Schutzgasreservoir wie die globale Schutzgasbeaufschlagung oder aus einem separaten Schutzgasreservoir mit von der globalen Schutzgasbeaufschlagung unabhängig einstellbaren Parametern (Geschwindigkeit, Volumenstrom, Schutzgaszusammensetzung, Druckdifferenz zur Umgebung etc.) erfolgen. Im Verhältnis zum Volumen der Prozesskammer 20 ist damit ein kleinräumiger und zielgerichteter Abtransport von Verschmutzungen aus der Atmosphäre sowie die Herstellung einer lokal verbesserten Schutzgasatmosphäre direkt über der momentan zu verfestigenden Prozessstelle möglich.A particularly reliable additive manufacturing of component layers of a component with high quality is made possible by the fact that the layer construction device 10 the introduction device already mentioned 14 has, by means of which, alternatively or in addition to the "global" process gas flow through the process chamber 20th through the protective gas opening 34 a “local” protective gas stream, for example a gas stream essentially formed from argon, over the powder layer 24 can be generated within which the construction site I lies. The discharge device 14 is in the exemplary embodiment shown here above the powder layer and relative to the powder layer 24 in the x- / y-plane, that is translational in two mutually perpendicular spatial directions movable. For this purpose, it comprises an outlet opening 14a as an outlet opening through which the protective gas flow essentially parallel to the powder layer 24 or to the level of the construction site I directed exit. The flow rate or the volume flow of protective gas can be varied as required. For example, a protective gas flow can be set in the range between 0.1 l / min and 20 l / min, for example 1 l / min, 5 l / min, 10 l / min or more. Via a flexible channel 36 the protective gas is fed in via the outlet opening 14a the discharge device arranged at the end region of the channel 14 locally in the process chamber 20th is directed. This local blowing across the canal 36 can basically be made from the same shielding gas reservoir as the global shielding gas supply or from a separate shielding gas reservoir with parameters that can be set independently of the global shielding gas supply (speed, volume flow, shielding gas composition, pressure difference to the environment, etc.). In relation to the volume of the process chamber 20th This makes it possible to remove contaminants from the atmosphere in a small-scale and targeted manner and to create a locally improved protective gas atmosphere directly above the process site that is currently being solidified.

Der Einleiteinrichtung 14 ist eine Strömungsleiteinrichtung 16 zum Leiten des Schutzgasstroms über die Pulverschicht 24 zugeordnet. Die Strömungsleiteinrichtung 16 bildet dabei generell einen Strömungskanal mit möglichst kleinflächiger Verbindung zur restlichen Prozesskammer 20 und verhindert so effektiv eine Ausbreitung von an der Bestrahlungsstelle (L, in 1 bis 3 nicht gezeigt) entstehenden Verunreinigungen in den Raum der Prozesskammer 20. Stattdessen können die entstehenden Verunreinigungen zielgerichtet abgeführt werden. Die Strömungsleiteinrichtung 16 umfasst hierzu im gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Leitflächensegmente 16a, 16b, die als longitudinale Leitflächen fungieren und einen Strömungskanal bilden, der nach oben und unten hin offen ist (z-Richtung), so dass ein (Hoch-)Energie- bzw. Laserstrahl 68 ungehindert von oben auf die Pulverschicht 24 gelenkt werden kann. Die Leitflächensegmente 16a, 16b weisen eine Länge auf, die zumindest im Wesentlichen der Länge einer Baufeldseite S entspricht. Mit anderen Worten erstrecken sich die Leitflächensegmente 16a, 16b über die gesamte Baufeldseite S, so dass in jeder möglichen x-Position des Energiestrahls ein lokaler Schutzgasstrom zum Abführen von Verunreinigungen über die Pulverschicht 24 geführt werden kann. Weiterhin sind die Leitflächensegmente 16a, 16b in einem Abstand (z-Richtung) zwischen 1 cm und 10 cm, beispielsweise in einem Abstand von 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm oder mehr, zur Pulverschicht 24 angeordnet. Man erkennt, dass die Auslassöffnung 14a der Einleiteinrichtung 14 im gezeigten Ausführungsbeispiel innerhalb des gebildeten Strömungskanals bzw. zwischen Endbereichen der Leitflächensegmente 16a, 16b angeordnet ist. Diese Überlappung stellt sicher, dass kein Unterdruck entsteht, durch welchen z. B. Pulver von hinten in den Strömungskanal gesaugt werden könnte, und dass die Schutzgasströmung nicht unkontrolliert aus dem Strömungskanal entweichen kann.The discharge device 14 is a flow control device 16 for guiding the protective gas flow over the powder layer 24 assigned. The flow control device 16 generally forms a flow channel with the smallest possible connection to the rest of the process chamber 20th and thus effectively prevents spreading at the radiation site ( L , in 1 to 3 not shown) resulting impurities in the space of the process chamber 20th , Instead, the resulting impurities can be removed in a targeted manner. The flow control device 16 for this purpose comprises two guide surface segments in the exemplary embodiment shown 16a . 16b , which act as longitudinal guide surfaces and form a flow channel that is open at the top and bottom (z direction), so that a (high) energy or laser beam 68 unhindered from above onto the powder layer 24 can be directed. The guide surface segments 16a . 16b have a length that is at least substantially the length of a construction site side S equivalent. In other words, the guide surface segments extend 16a . 16b over the entire site S , so that in every possible x position of the energy beam there is a local protective gas flow for removing contaminants via the powder layer 24 can be performed. Furthermore, the guide surface segments 16a . 16b at a distance ( e.g. Direction) between 1 cm and 10 cm, for example at a distance of 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm or more, from the powder layer 24 arranged. It can be seen that the outlet opening 14a the introduction device 14 in the exemplary embodiment shown, within the flow channel formed or between end regions of the guide surface segments 16a . 16b is arranged. This overlap ensures that no negative pressure arises, through which z. B. powder could be sucked into the flow channel from behind, and that the inert gas flow cannot escape from the flow channel in an uncontrolled manner.

Die Strömungsleiteinrichtung 16 definiert eine initiale Richtung sowie eine mit zwei Pfeilen gekennzeichnete Hauptströmungsrichtung H der lokalen Strömung des Schutzgases knapp oberhalb der x-/y-Ebene der Schichtbauvorrichtung 10, wobei grundsätzlich beliebige Ausrichtungen sowie gebogene bzw. gekrümmte Ausführungen der Strömungsleiteinrichtung 16 möglich sind. Generell sollte die Strömungsleiteinrichtung 16 nach Möglichkeit so ausgebildet bzw. angeordnet werden, dass der Schutzgasstrom im Betrieb der Schichtbauvorrichtung 10 nicht abreißt und nicht zu stark verwirbelt wird. Durch diese konstruktiv vergleichsweise einfache Maßnahme wird zumindest die Bestrahlungsstelle als Arbeitsbereich eines Energiestrahls auf dem Baufeld bzw. Belichtungsstelle unter Bezug auf einen Laserstrahl 68 als Energiestrahl zuverlässig durch die gerichtete Schutzgasströmung von Rauch, Kondensat, Spratzern und sonstigen Schadstoffen und Schadgasen dergleichen freigehalten.The flow control device 16 defines an initial direction and a main flow direction marked with two arrows H the local flow of the protective gas just above the x / y plane of the layer construction device 10 , in principle any orientations and curved or curved designs of the flow guide 16 possible are. In general, the flow control device 16 if possible be designed or arranged so that the protective gas flow during operation of the layer construction device 10 does not tear off and is not swirled too much. This comparatively simple construction means that at least the radiation site is used as the working area of an energy beam on the construction site or exposure site with reference to a laser beam 68 as an energy beam reliably kept free from smoke, condensate, splashes and other pollutants and harmful gases and the like by the directed protective gas flow.

Das Leitflächensegment 16a ist im vorliegenden Beispiel an einem Tragarm 28a einer Tragvorrichtung 28 angeordnet. Wie man in 2 erkennt, sind auch die Heizeinrichtung 12 sowie die Einleiteinrichtung 14 über jeweilige Tragarme 28b, 28c mittelbar am Tragarm 28a der Tragvorrichtung 28 gehalten. Alternativ kann es auch vorgesehen sein, dass die Heizeinrichtung 12 sowie die Einleiteinrichtung 14 an einem gemeinsamen Tragarm 28b oder unmittelbar am Tragarm 28a gehalten sind. Die Leitflächensegmente 16a, 16b sind in 2 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Alternativ können die Heizeinrichtung 12 und die Einleiteinrichtung 14 über individuelle bzw. unabhängig voneinander bewegbare Tragarme, Roboterarme oder dergleichen gehalten und bewegt werden. Die Heizeinrichtung 12 ist ihrerseits vorliegend als induktive Heizung ausgebildet und umfasst wenigstens eine Induktionsspule 12a. Alternativ können auch zwei oder mehr Induktionsspulen, beispielsweise eine Kreuzspulenanordnung vorgesehen sein. Die Einleiteinrichtung 14 kann ebenfalls mittelbar oder unmittelbar am Tragarm 28b der Heizeinrichtung 12 festgelegt sein, so dass die Heizeinrichtung 12, die Einleiteinrichtung 14 und die Strömungsleiteinrichtung 16 über die Tragvorrichtung 28 gemeinsam relativ zur Pulverschicht 24 bewegt werden können. Alternativ kann die Tragvorrichtung 28 beispielsweise einen Roboterarm oder dergleichen zum Positionieren der Heizeinrichtung 12, der Einleiteinrichtung 14 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 umfassen. In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Induktionsspule 12a Halteelemente (nicht gezeigt) umfasst, mittels welchen die Strömungsleiteinrichtung 16 bzw. die Leitflächensegmente 16a, 16b und/oder die Einleiteinrichtung 14 an der Induktionsspule 12a gehalten werden. Beispielsweise können die Leitflächensegmente 16a, 16b und/oder die Einleiteinrichtung 14 über eine Clipsverbindung an der Heizeinrichtung 12 gehalten werden, was eine besonders schnelle und einfache Montage bzw. Demontage erlaubt.The control surface segment 16a is on a support arm in the present example 28a a carrying device 28 arranged. How to get in 2 recognizes are also the heating device 12 and the introduction device 14 via respective support arms 28b . 28c indirectly on the support arm 28a the carrying device 28 held. Alternatively, it can also be provided that the heating device 12 and the introduction device 14 on a common support arm 28b or directly on the support arm 28a are held. The guide surface segments 16a . 16b are in 2 not shown for reasons of clarity. Alternatively, the heater 12 and the introduction device 14 are held and moved via individual or independently movable support arms, robot arms or the like. The heater 12 is in turn presently designed as an inductive heater and comprises at least one induction coil 12a , Alternatively, two or more induction coils, for example a cross-coil arrangement, can also be provided. The discharge device 14 can also directly or indirectly on the support arm 28b the heater 12 be set so that the heater 12 , the injector 14 and the flow guide 16 about the carrying device 28 together relative to the powder layer 24 can be moved. Alternatively, the carrying device 28 for example a robot arm or the like for positioning the heating device 12 , the discharge device 14 and / or the Flow control device 16 include. In a further embodiment it can be provided that the induction coil 12a Holding elements (not shown) by means of which the flow guide device 16 or the guide surface segments 16a . 16b and / or the introduction device 14 on the induction coil 12a being held. For example, the guide surface segments 16a . 16b and / or the introduction device 14 via a clip connection on the heating device 12 be held, which allows a particularly quick and easy assembly and disassembly.

Der Tragarm 28a kann entlang der Pulverschicht 24 in y-Richtung translatorisch bewegt werden, während der vorliegend U-förmig ausgebildete Tragarm 28b in x-Richtung entlang des Tragarms 28a bewegt werden kann, um die Induktionsspule 12a zu positionieren und bestimmte Bereiche der Pulverschicht 24 auf eine vorbestimmte Temperatur zu erwärmen. Der bzw. die Laserstrahlen werden dann in der Regel auf den in z-Richtung unter der Induktionsspule 12a liegenden, vortemperierten Bereich der Pulverschicht 24 geleitet, um ihn selektiv zu verfestigen. Man erkennt insbesondere in 2, dass die Auslassöffnung 14a in z-Richtung etwa auf Höhe der Induktionsspule 12a bzw. dicht oberhalb der Induktionsspule 12a angeordnet ist, so dass der Schutzgasstrom insbesondere den für die Bauteilqualität besonders relevanten Bereich der Induktionsspule 12a, in welchem das Verfestigen des Pulvers erfolgt, von Verunreinigungen freihält.The support arm 28a can along the powder layer 24 can be moved translationally in the y direction, while the support arm, which is U-shaped in the present case 28b in the x-direction along the support arm 28a can be moved to the induction coil 12a to position and certain areas of the powder layer 24 to heat to a predetermined temperature. The laser beam or beams are then usually directed in the z direction under the induction coil 12a lying, pre-tempered area of the powder layer 24 directed to selectively solidify it. One recognizes in particular in 2 that the exhaust port 14a in the z-direction approximately at the level of the induction coil 12a or just above the induction coil 12a is arranged so that the protective gas flow in particular the area of the induction coil which is particularly relevant for the component quality 12a , in which the powder solidifies, keeps it free of impurities.

Diesen vergleichsweise kleinen und langsam bewegbaren effektiven Belichtungsbereich, nämlich ein in diesem Ausführungsbeispiel zumindest annähernd rechteckiges Feld, dessen Fläche im Wesentlichen vom Innenumfang der oberhalb davon angeordneten Induktionsspule 12a begrenzt ist, macht sich die Erfindung vorteilhaft zu Nutze. Eine Breite des durch die Strömungsleiteinrichtung 16 bzw. die Leitflächensegmente 16a, 16b gebildeten Strömungskanals entspricht im Wesentlichen der Breite der Induktionsspule 12a, während die Länge des Strömungskanals im Wesentlichen der Länge der Baufeldseite S entspricht oder gegebenenfalls darüber hinaus geht.This comparatively small and slowly movable effective exposure area, namely an at least approximately rectangular field in this exemplary embodiment, the area of which essentially lies on the inner circumference of the induction coil arranged above it 12a is limited, the invention takes advantage of advantage. A width of the through the flow guide 16 or the guide surface segments 16a . 16b The flow channel formed essentially corresponds to the width of the induction coil 12a , while the length of the flow channel is essentially the length of the construction site side S corresponds or possibly goes beyond.

Die die Induktionsspule 12a flankierenden Leitflächensegmente 16a, 16b und der durch diese gebildete Strömungskanal erstrecken sich im gezeigten Ausführungsbeispiel in gleicher Richtung wie eine Globalströmung über dem Baufeld, da der Strömungskanal bzw. der durch ihn begrenzte Schutzgasstrom entlang des gesamten Baufelds I stets in eine Einlassöffnung als Eintrittsöffnung einer sich im vorliegenden Beispiel entlang der gesamten Aufbau- und Fügezone I erstreckenden Gasauslasseinrichtung 30 mündet. Die Gasauslasseinrichtung 30 dient zusätzlich zum Absaugen bzw. Ausleiten der globalen, durch die Schutzgasöffnung 34 in die Prozesskammer 20 eingebrachten Schutzgasströmung. Mit anderen Worten erfolgen eine lokale Einblasung sowie eine lokale (und globale) Absaugung bzw. Ausleitung von Schutzgas an einander gegenüberliegenden Enden des durch die Strömungsleiteinrichtung 16 gebildeten Strömungskanals. Die Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 kann alternativ z. B. verfahrbar in einem als horizontaler Schlitz ausgebildeten und mit einer Führungsschiene versehenen Auslass ausgebildet sein, sodass lokale Einblasung, Strömungskanal und lokale Absaugung koordiniert, d. h. in jeweils gleicher Richtung und Geschwindigkeit bewegt werden. Hierdurch kann ein optimales Strömungsprofil permanent aufrechterhalten werden. Zusätzlich sind praktisch keine störenden Einflüsse von außen möglich, wodurch insgesamt ein sehr effektiver Abtransport von Verschmutzungen aus der Prozesskammer 20 erzielbar ist. Weiterhin kann es grundsätzlich vorgesehen sein, dass die Gasauslasseinrichtung 30 eine oder mehrere sich über die gesamte Länge der Aufbau- und Fügezone I erstreckende(n) Einlassöffnung(en) umfasst, durch die während des gesamten Schichtbauverfahrens abgesaugt bzw. ausgeleitet wird. Eine Bewegung der Strömungsleiteinrichtung 16 und damit des Strömungskanals ist somit im Wesentlichen limitiert durch die Erstreckung des Baufelds I bzw. der Aufbau- und Fügezone. Die Gasauslasseinrichtung 30 hat demgemäß vorzugsweise eine Erstreckung von mindestens der Seitenlänge des rechteckigen Baufelds bzw. der Aufbau- und Fügezone I in y-Richtung. Alternativ kann es vorgesehen sein, dass eine Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 zusammen mit der Heizeinrichtung 12, der Einleiteinrichtung 14 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 entlang der Aufbau- und Fügezone I (z. B. in y-Richtung) bewegt wird, so dass die Auslassöffnung 14a der Einleiteinrichtung 14 stets auf die Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 gerichtet ist und der Schutzgasstrom zumindest im Wesentlichen umlenkungsfrei und damit besonders verwirbelungsarm über die Pulverschicht 24 geführt wird, während angrenzende und momentan nicht bearbeitete Bereiche der Pulverschicht 24 nicht entlüftet werden. Hierzu kann die Gasauslasseinrichtung 30 beispielsweise eine Mehrzahl an öffen- und schließbaren Klappen, Strömungsleitelementen oder dergleichen umfassen, die in Abhängigkeit einer relativen Stellung der Einleiteinrichtung 14 gegebenenfalls geöffnet oder geschlossen bzw. verstellt werden. Ebenso ist es möglich, dass die Gasauslasseinrichtung 30 eine Art Jalousie umfasst, welche selektiv eine Einlassöffnung freigibt, die in Abhängigkeit der Stellung der Einleiteinrichtung 14 entlang der Gasauslasseinrichtung 30 bewegt werden kann. Die Steuerung bzw. Regelung der einzelnen Komponenten der Schichtbauvorrichtung 10 kann beispielsweise über eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung (nicht gezeigt) erfolgen, welche einen entsprechenden Programmcode ausführt. Der Programmcode kann hierzu mittels eines Speichermediums bereitgestellt und durch einen Prozessor der Steuer- und/oder Regeleinrichtung prozessiert werden.The the induction coil 12a flanking guide surface segments 16a . 16b and the flow channel formed thereby extend in the exemplary embodiment shown in the same direction as a global flow over the construction site, since the flow channel or the protective gas flow delimited by it extends along the entire construction site I always in an inlet opening as an inlet opening in the present example along the entire assembly and joining zone I extending gas outlet device 30th flows. The gas outlet device 30th also serves to extract or discharge the global gas through the shielding gas opening 34 into the process chamber 20th introduced protective gas flow. In other words, there is a local injection and a local (and global) suction or discharge of protective gas at opposite ends of the through the flow guide 16 formed flow channel. The inlet opening of the gas outlet device 30th Alternatively, e.g. B. movable in a horizontal slot and provided with a guide rail outlet, so that local injection, flow channel and local suction coordinated, that is moved in the same direction and speed. In this way, an optimal flow profile can be maintained permanently. In addition, practically no disruptive influences from the outside are possible, which means that dirt is removed very effectively from the process chamber 20th is achievable. Furthermore, it can basically be provided that the gas outlet device 30th one or more over the entire length of the assembly and joining zone I extending inlet opening (s) through which suction or discharge is carried out during the entire layer construction process. A movement of the flow guide 16 and thus the flow channel is essentially limited by the extent of the construction site I or the assembly and joining zone. The gas outlet device 30th accordingly preferably has an extension of at least the side length of the rectangular construction area or the assembly and joining zone I in the y direction. Alternatively, it can be provided that an inlet opening of the gas outlet device 30th together with the heater 12 , the discharge device 14 and / or the flow control device 16 along the assembly and joining zone I (e.g. in the y direction), so that the outlet opening 14a the introduction device 14 always on the inlet opening of the gas outlet device 30th is directed and the protective gas flow is at least essentially free of deflection and thus has a particularly low level of swirling over the powder layer 24 is carried out while adjacent and currently unprocessed areas of the powder layer 24 not be vented. For this purpose, the gas outlet device 30th for example, comprise a plurality of openable and closable flaps, flow guide elements or the like, which are dependent on a relative position of the introduction device 14 if necessary, be opened or closed or adjusted. It is also possible that the gas outlet device 30th comprises a type of blind which selectively releases an inlet opening which is dependent on the position of the introduction device 14 along the gas outlet 30th can be moved. The control or regulation of the individual components of the layer construction device 10 can for example take place via a control and / or regulating device (not shown) which executes a corresponding program code. The program code can for this purpose by means of a storage medium provided and processed by a processor of the control and / or regulating device.

Wie man insbesondere in 1 und 3 sieht, bilden die longitudinalen Leitflächensegmente 16a, 16b eine Art „Führungsrinne“, die sich in z-Richtung von einer Höhe knapp über dem Baufeld bzw. der Pulverschicht 24 bis in eine Höhe knapp über der Auslassöffnung 14a der lokalen Einleiteinrichtung 14 erstrecken. Beispielsweise können sich die Leitflächensegmente 16a, 16b bzw. ihr höchster Punkt Ph (s. 4) bezogen auf die Pulverschicht 24 in z-Richtung 1 cm, 2 cm, 5 cm oder höher über die Auslassöffnung 14a erstrecken. Hierdurch wird neben einer vorteilhaften Strömungsführung des Schutzgases auch ein relativ flacher Einfallswinkel eines verfestigenden Energiestrahls (Laser-/Elektronenstrahl) ermöglicht. Optional können die Leitflächensegmente 16a, 16b nur teilweise seitlich abgeschlossen bzw. durchbrochen gestaltet sein. Damit wird beim Verfahren der Induktionsspule 12a und der Strömungsleiteinrichtung 16 in y-Richtung weniger Gasvolumen in der Prozesskammer 20 bewegt. Das kann nachteilige Verwirbelungen, die ansonsten eventuell zu Pulververblasung auf dem Baufeld I führen können, reduzieren. Dieser günstige Effekt kann noch verstärkt werden, wenn die aufrecht bzw. senkrecht (d. h. in z-Richtung) angeordneten Leitflächensegmente 16a, 16b eine Höhe aufweisen, die nicht über das unbedingt erforderliche Maß zur Strömungsführung in x-Richtung hinaus geht. Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante kann ein Bereich der Leitflächensegmente 16a, 16b, der in z-Richtung im Betrieb oberhalb der Auslassöffnung 14a der Einleiteinrichtung 14 bzw. oberhalb der Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 liegt, in flacherem Winkel zum Baufeld I angeordnet sein, als ihr darunter liegender Bereich. Mit anderen Worten können die Leitflächensegmente 16a, 16b im Profil abgewinkelt oder gekrümmt ausgeführt sein, wobei sich in einer vom Baufeld I abgewandten Richtung (d. h. in z-Richtung zum Fenster 22 hin) ein Querschnitt des Strömungskanals aufweitet. Diese konstruktive Lösung kann insbesondere bei Verwendung einer optionalen Deckeneinströmung von Prozessgas vorteilhaft sein, da der dadurch entstehende Trichtereffekt von oben einströmendes Gas in die Führungsrinne bzw. den Strömungskanal lenkt bzw. eventuell leicht bündelt, ohne damit die lokale Strömung im Strömungskanal zu stören.How to get in particular 1 and 3 sees, form the longitudinal guide surface segments 16a . 16b a kind of "guide trough" that extends in the z direction from a height just above the construction site or the powder layer 24 to a height just above the outlet opening 14a the local discharge device 14 extend. For example, the guide surface segments 16a . 16b or their highest point P h (see 4 ) related to the powder layer 24 in the z direction 1 cm, 2 cm, 5 cm or higher via the outlet opening 14a extend. In addition to advantageous flow guidance of the protective gas, this also enables a relatively flat angle of incidence of a solidifying energy beam (laser / electron beam). Optionally, the guide surface segments 16a . 16b only partially closed at the side or designed openwork. So that when moving the induction coil 12a and the flow guide 16 less gas volume in the process chamber in the y direction 20th emotional. This can cause adverse turbulence, which could otherwise lead to powder blowing on the construction site I can lead, reduce. This beneficial effect can be further enhanced if the guide surface segments are arranged upright or perpendicular (ie in the z direction) 16a . 16b have a height that does not go beyond what is absolutely necessary for flow guidance in the x direction. According to a further embodiment variant, an area of the guide surface segments 16a . 16b , which is in operation in the z direction above the outlet opening 14a the introduction device 14 or above the inlet opening of the gas outlet device 30th lies at a flatter angle to the construction site I be arranged as its underlying area. In other words, the guide surface segments 16a . 16b be angled or curved in profile, being in one of the construction site I opposite direction (ie in the z direction to the window 22 hin) widens a cross section of the flow channel. This constructive solution can be particularly advantageous when using an optional ceiling inflow of process gas, since the resulting funnel effect directs or possibly bundles gas flowing in from above into the guide trough or the flow channel, without disturbing the local flow in the flow channel.

Bei der beschriebenen lokalen Beströmung des Baufelds I ist der Beströmungszielbereich örtlich veränderlich. Für eine möglichst effektive Freihaltung der Prozesszone und der Auftrefffläche eines Energiestrahls L sowie für einen möglichst schnellen Abtransport von Verunreinigungen der Gasatmosphäre wird der durch die Leitflächensegmente 16a, 16b der Strömungsleiteinrichtung 16 gebildete Strömungskanal zur Führung der Gaseinströmung aus der Einleiteinrichtung 14 gemeinsam mit dem Beströmungszielbereich bzw. einer Prozessstelle folgend, an welcher das Pulverbett 24 selektiv verfestigt wird oder werden soll, bewegt. Der nur lokal wirkende, aus der Auslassöffnung 14a geleitete Gasstrom und der durch die Strömungsleiteinrichtung 16 gebildete Strömungskanal können gemeinsam durch einen einzigen Antrieb oder separat durch zwei Antriebe bewegt werden, wobei die beiden Antriebe mechanisch vollständig oder eingeschränkt voneinander unabhängig bewegbar sein können. Dies stellt generell einen eigenen Erfindungsaspekt dar, der insbesondere nicht auf eine bestimmte Hauptströmungsrichtung H des Schutzgasstroms begrenzt ist. Beispielsweise kann, wie in 1 gezeigt, ein erster Tragarm 28a in einer ersten Raumrichtung (hier exemplarisch y) verfahrbar sein und ein zweiter Tragarm 28b zum einen am ersten Tragarm 28a mitgeführt werden, zum anderen unabhängig vom ersten Tragarm 28a in einer zweiten Raumrichtung (hier exemplarisch x) verfahrbar bzw. bewegbar sein. Alternativ sind aber auch Kombinationen oder alternative Varianten der translatorischen und/oder einer rotatorischen Bewegbarkeit der einzelnen Tragarme 28a, 28b möglich. Beispielsweise kann der erste Tragarm 28a in genau einer ersten Raumrichtung (y-Richtung) bewegbar sein und der zweite Tragarm 28b in der ersten Raumrichtung (y-Richtung) und in einer zweiten Raumrichtung (x-Richtung) bewegbar sein, wobei die zweite Raumrichtung (x-Richtung) vorzugsweise senkrecht zur ersten Raumrichtung (y-Richtung) ist. Alternativ oder zusätzlich kann wenigstens ein Tragarm 28a, 28b innerhalb einer parallel oberhalb des Baufelds I liegenden Ebene bewegbar sein. Jedem Tragarm 28a, 28b kann generell ein separates Antriebsmittel der Tragvorrichtung 28 zum Bewegen zugeordnet sein. Alternativ kann vorgesehen sein, dass mindestens zwei Tragarme 28a, 28b mittels eines gemeinsamen Antriebsmittels der Tragvorrichtung 28 bewegbar sind.With the described local flow through the construction site I the flow area is locally changeable. To keep the process zone and the impact surface of an energy beam as effective as possible L and for the fastest possible removal of impurities in the gas atmosphere through the guide surface segments 16a . 16b the flow control device 16 formed flow channel for guiding the gas inflow from the introduction device 14 together with the flow target area or a process point at which the powder bed 24 is selectively solidified or is to be moved. The only locally acting, from the outlet opening 14a conducted gas flow and that through the flow guide 16 Flow channels formed can be moved jointly by a single drive or separately by two drives, the two drives being able to be moved mechanically completely or to a limited extent independently of one another. This generally represents a separate aspect of the invention, which in particular does not relate to a specific main flow direction H of the protective gas flow is limited. For example, as in 1 shown a first bracket 28a be movable in a first spatial direction (y as an example here) and a second support arm 28b on the one hand on the first support arm 28a be carried along, on the other hand independent of the first support arm 28a be movable or movable in a second spatial direction (x here as an example). Alternatively, however, are combinations or alternative variants of the translational and / or rotational mobility of the individual support arms 28a . 28b possible. For example, the first arm 28a in exactly one first spatial direction ( y Direction) and the second support arm 28b in the first spatial direction ( y Direction) and in a second spatial direction ( x Direction), the second spatial direction ( x Direction) preferably perpendicular to the first spatial direction ( y Direction). Alternatively or additionally, at least one support arm can be used 28a . 28b within a parallel above the construction field I lying plane can be moved. Every support arm 28a . 28b can generally be a separate drive means of the support device 28 be assigned to move. Alternatively, it can be provided that at least two support arms 28a . 28b by means of a common drive means of the carrying device 28 are movable.

Generell kann die Bewegbarkeit der Heizeinrichtung 12 und/oder der Einleiteinrichtung 14 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 z. B. in einer Ebene parallel zum Baufeld I und optional auch in z-Richtung stattfinden. Beispielsweise kann wenigstens ein Roboterarm (nicht gezeigt) verwendet werden, welcher eine freie translatorische und/oder rotatorische Bewegbarkeit in der x-y Ebene und gegebenenfalls eine Bewegbarkeit in z-Richtung erlaubt. Allerdings sind anstelle eines Roboterarms auch alternative Tragvorrichtungen 28 denkbar.In general, the mobility of the heating device 12 and / or the introduction device 14 and / or the flow control device 16 e.g. , B. in a plane parallel to the construction site I and optionally also take place in the z direction. For example, at least one robot arm (not shown) can be used, which allows free translational and / or rotational mobility in the xy plane and, if appropriate, mobility in the z direction. However, instead of a robot arm there are also alternative carrying devices 28 conceivable.

Vorzugsweise wird ein Antrieb der häufig ohnehin benötigten Heizeinrichtung 12 synergetisch auch für den Antrieb der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 genutzt. Dies bietet sich an, da ein Heizbereich der Heizeinrichtung 12 und ein Beströmungszielbereich der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 eine Schnittmenge bilden können bzw. zumindest aneinander angrenzen, wobei ein vertikaler Abstand möglichst gering ist, beispielsweise gegen Null gehen kann. Eine Position bzw. Bewegung der Heizeinrichtung 12 und des von dieser erzeugten Heizbereichs bestimmt also eine Position bzw. Bewegung des durch die Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 definierten Beströmungszielbereichs. Vorzugsweise erfolgt eine Steuerung bzw. Regelung der Position bzw. Bewegung von Heizeinrichtung 12 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 derart, dass der Beströmungszielbereich und der Heizbereich in einer Orthogonalprojektion auf die Ebene des Baufelds eine möglichst große Schnittmenge miteinander bilden, besonders bevorzugt im Wesentlichen identisch sind.A drive of the heating device that is often required anyway is preferred 12 synergetic also for the drive of the flow control device 16 and / or the introduction device 14 used. This lends itself to a heating area of the heater 12 and a flow target area of the flow guide 16 and / or the Discharge device 14 can form an intersection or at least adjoin one another, wherein a vertical distance is as small as possible, for example can go to zero. A position or movement of the heater 12 and the heating area generated by it thus determines a position or movement of the flow guide device 16 and / or the introduction device 14 defined flow target area. The position or movement of the heating device is preferably controlled or regulated 12 and / or the flow control device 16 and / or the introduction device 14 such that the flow target area and the heating area form an intersection as large as possible in an orthogonal projection onto the level of the construction field, particularly preferably are essentially identical.

Wird beispielsweise als Heizeinrichtung 12 eine sogenannte „Kreuzspule“ verwendet, welche zwei Induktoren umfasst, die relativ zueinander bewegbar sind, um die einzelnen Induktionsfelder überlagern zu können, benötigt die Einleiteinrichtung 14 für den lokalen Gaseinlass einen eigenen Antrieb bzw. Tragarm oder muss zumindest derart beweglich sein, dass sie mit dem Überlagerungsbereich der beiden Induktoren, das heißt dem intensivsten Heizbereich der Heizeinrichtung 12, verfährt bzw. bewegbar ist.For example, as a heater 12 a so-called "cross-coil" is used, which comprises two inductors that can be moved relative to one another in order to be able to overlay the individual induction fields, requires the introduction device 14 a separate drive or support arm for the local gas inlet or must at least be movable in such a way that it overlaps the area of the two inductors, that is to say the most intensive heating area of the heating device 12 , moves or is movable.

In einem weiteren Erfindungsaspekt, der unabhängig von den anderen Erfindungsaspekten ist, weist die Heizeinrichtung 12, wie beispielsweise in 5 oder 6 gezeigt, einen größeren Induktor bzw. eine große Induktionsspule 12a sowie einen kleineren Induktor bzw. eine kleine Induktionsspule 12b auf, wobei die kleine Induktionsspule 12b - vorzugsweise ausschließlich - innerhalb der großen Induktionsspule 12a bzw. oberhalb der Projektionsfläche der großen Induktionsspule 12a auf das Baufeld I verfahrbar bzw. bewegbar ist. Bei dieser Ausgestaltung der Heizeinrichtung 12 kann es dann vorgesehen sein, dass die Einleiteinrichtung 14 und/oder die Strömungsleiteinrichtung 16 an den Induktionsspulen 12a, 12b bzw. jeweils an einer Induktionsspule 12a, 12b bzw. gemeinsam am jeweiligen Tragarm 28a, 28b befestigt sind oder zumindest gemeinsam mit der jeweils zugeordneten Induktionsspule 12a, 12b bewegbar sind. Ein Verfahren mit den Induktionsspulen 12a, 12b erfüllt die oben definierten Ziele der geführten Beströmung in Abhängigkeit des Heizbereichs vorteilhafter Weise uneingeschränkt.In a further aspect of the invention, which is independent of the other aspects of the invention, the heating device 12 , such as in 5 or 6 shown, a larger inductor or a large induction coil 12a as well as a smaller inductor or a small induction coil 12b on, with the small induction coil 12b - preferably exclusively - within the large induction coil 12a or above the projection surface of the large induction coil 12a on the construction site I is movable or movable. With this configuration of the heating device 12 it can then be provided that the introduction device 14 and / or the flow control device 16 on the induction coils 12a . 12b or in each case on an induction coil 12a . 12b or together on the respective support arm 28a . 28b are attached or at least together with the respectively assigned induction coil 12a . 12b are movable. A process with the induction coils 12a . 12b advantageously fulfills the above-defined goals of the guided flow without restriction depending on the heating area.

Ein weiterer unabhängiger Erfindungsgedanke liegt in einer Koppelung der Bewegbarkeit der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 an einen gewählten Betriebsmodus der Beströmung und/oder der Beheizung. Dies kann beispielsweise mit Hilfe einer entsprechend ausgebildeten Steuereinrichtung bzw. Steuereinheit 74 der Schichtbauvorrichtung 10 gesteuert bzw. geregelt werden. Beispielsweise kann eine erste, „aktive“ Betriebsstellung vorgesehen sein, in welcher die lokale Gaseinströmung und das Leiten des lokalen Gasstroms erfolgt wie beispielsweise in 1 gezeigt. Diese Betriebsposition der Heizeinrichtung 12 sowie der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 oberhalb des Baufelds I ist geeignet zum Beheizen bzw. Beströmen und kann jeweils eine Bewegbarkeit in allen Freiheitsgraden oder eingeschränkt auf für die jeweilige Anwendung sinnvolle Freiheitsgrade vorsehen. In einer zweiten, „inaktiven“ Betriebsstellung erfolgt demgegenüber keine lokale Gaseinströmung bzw. kein Leiten des lokalen Gasstroms. Diese Betriebsposition umfasst vorzugsweise ein Bewegen der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 in einen Bereich außerhalb der Verfahrbewegung des Beschichters 60, um das Auftragen einer neuen Pulverschicht nicht zu behindern. Beispielsweise kann hierbei ein Verfahren der Heizeinrichtung 12 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 in eine seitliche Parkposition und/oder ein Bewegen oder Verschwenken nach oben (z-Richtung) in den freien Raum der Prozesskammer 20 vorgesehen sein. Die „inaktive“ Betriebsposition kann z. B. auch während des Rüstens, Reinigens, Flutens etc. der Schichtbauvorrichtung 10 bzw. in Prozessnebenzeiten gewählt werden. Auch diese Steuerung bzw. Regelung der Betriebsstellungen der Heizeinrichtung 12 und/oder der Strömungsleiteinrichtung 16 und/oder der Einleiteinrichtung 14 stellt generell einen eigenen Erfindungsaspekt dar, der unabhängig von den anderen Erfindungsaspekten realisierbar ist.Another independent inventive concept lies in coupling the mobility of the flow guide device 16 and / or the introduction device 14 to a selected operating mode of the flow and / or the heating. This can be done, for example, with the aid of a correspondingly designed control device or control unit 74 the stratification device 10 be controlled or regulated. For example, a first, “active” operating position can be provided, in which the local gas inflow and the conduction of the local gas flow take place, as for example in FIG 1 shown. This operating position of the heater 12 and the flow control device 16 and / or the introduction device 14 above the construction site I is suitable for heating or flow and can provide mobility in all degrees of freedom or restricted to degrees of freedom that are appropriate for the respective application. In a second, "inactive" operating position, on the other hand, there is no local gas inflow or no conduction of the local gas flow. This operating position preferably includes moving the flow guide device 16 and / or the introduction device 14 in an area outside the traversing motion of the coater 60 in order not to hinder the application of a new layer of powder. For example, a method of the heating device can be used 12 and / or the flow control device 16 and / or the introduction device 14 in a lateral parking position and / or moving or pivoting upwards (z-direction) into the free space of the process chamber 20th be provided. The "inactive" operating position can e.g. B. also during setup, cleaning, flooding, etc. of the layer construction device 10 or be selected in non-process times. This control or regulation of the operating positions of the heating device 12 and / or the flow control device 16 and / or the introduction device 14 generally represents its own aspect of the invention, which can be implemented independently of the other aspects of the invention.

4 zeigt eine schematische seitliche Schnittansicht der Schichtbauvorrichtung 10 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel und wird im Folgenden in Zusammenschau mit 5 erläutert werden. 5 zeigt dabei eine schematische Aufsicht einer Variante der Schichtbauvorrichtung 10. Der grundsätzliche Aufbau der Schichtbauvorrichtung 10 entspricht demjenigen des in 1 gezeigten Ausführungsbeispiels. Im Unterschied zu diesem Ausführungsbeispiel ist die Strömungsleiteinrichtung 16 vorliegend teleskopierbar ausgebildet und umfasst - in Anzahl und Anordnung exemplarisch - drei gegeneinander in X-Richtung verschiebbare Leitflächensegmente 16a-c. Man erkennt, dass die Leitflächensegmente 16a-c zu diesem Zweck über individuelle Tragarme 28c-28e am ersten Tragarm 28a gelagert und in Abhängigkeit der x-Position der Einleiteinrichtung 14 relativ zum Baufeld I bewegbar sind. In 4 erkennt man auch, dass die Hauptströmungsrichtung H des aus der Auslassöffnung 14a strömenden Schutzgas- bzw. Prozessgasstroms nicht exakt parallel zur Pulverschicht 24 ausgerichtet ist, sondern in einem flachen Winkel von etwa 20° zur Ebene des Baufelds I, das heißt leicht auf die Pulverschicht 24 gerichtet, aus der Auslassöffnung 14a des Kanals 36 bzw. seiner Einleiteinrichtung 14 austritt. Durch den vergleichsweise großen Abstand von der Auslassöffnung 14a zur Gasauslasseinrichtung 30, durch welche der lokale Schutzgasstrom wieder aus der Prozesskammer 20 ausgeleitet bzw. abgesaugt wird, weitet sich der Schutzgasstrom nach dem Verlassen der Auslassöffnung 14a zunehmend auf und wird nach oben, das heißt in z-Richtung von der Pulverschicht 24 weg, abgelenkt. Die Grenzen des sich aufweitenden Schutzgasstroms sind mit dem Bezugszeichen IV dargestellt. Der Winkel der Hauptströmungsrichtung H in Richtung der Pulverschicht 24 ist in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit und/oder der Entfernung zur Gasauslasseinrichtung 30 derart gewählt, dass sich der Schutzgasstrom im Wesentlichen nicht in z-Richtung über die Gasauslasseinrichtung 30 aufweitet, sondern sich höchstens bis zum oberen Rand der Absaugöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 erstreckt. Weiterhin erkennt man in 4, dass die Leitflächensegmente 16a-c unterschiedlich groß sind, wobei das der Auslassöffnung 14a nächstliegende Leitflächensegment 16a in z-Richtung am niedrigsten und das entfernteste Leitflächensegment 16c in z-Richtung am höchsten ist. Damit ist sichergestellt, dass ein höchster Punkt Ph der Strömungsleiteinrichtung 16 nicht nur in z-Richtung oberhalb der Auslassöffnung 14a, sondern auch oberhalb des maximal aufgeweiteten Schutzgasstroms (IV) liegt. Weiterhin erkennt man, dass bezogen auf das Baufeld I ein tiefster Punkt Pn aller Leitflächensegmente 16a-c näher an der Pulverschicht 24 angeordnet ist als ein tiefster Punkt bzw. die Unterkante der Auslassöffnung 14a des Kanals 36. Somit wird in jedem Betriebszustand eine zuverlässige Strömungsführung gewährleistet. 4 shows a schematic side sectional view of the layer construction device 10 according to a further exemplary embodiment and is summarized below with 5 are explained. 5 shows a schematic plan view of a variant of the layer construction device 10 , The basic structure of the layer construction device 10 corresponds to that of in 1 shown embodiment. In contrast to this embodiment, the flow guide device 16 In the present case, it is designed to be telescopic and comprises - in number and arrangement as an example - three guide surface segments that can be displaced in the X direction 16a-c , It can be seen that the guide surface segments 16a-c for this purpose via individual support arms 28c - 28e on the first arm 28a stored and depending on the x-position of the introduction device 14 relative to the construction site I are movable. In 4 you can also see that the main flow direction H from the outlet opening 14a flowing protective gas or process gas flow is not exactly parallel to the powder layer 24 is aligned, but at a flat angle of about 20 ° to the level of the construction site I , that means lightly on the powder layer 24 directed out of the outlet opening 14a of the channel 36 or his Discharge device 14 exit. Due to the comparatively large distance from the outlet opening 14a to the gas outlet device 30th , through which the local inert gas flow back out of the process chamber 20th is discharged or suctioned, the inert gas stream expands after leaving the outlet opening 14a increasing and moving upwards, i.e. in the z direction from the powder layer 24 away, distracted. The limits of the expanding protective gas flow are indicated by the reference symbol IV shown. The angle of the main flow direction H towards the powder layer 24 is dependent on the flow rate and / or the distance to the gas outlet device 30th chosen in such a way that the protective gas flow does not essentially pass in the z direction via the gas outlet device 30th expands, but at most up to the upper edge of the suction opening of the gas outlet device 30th extends. You can also see in 4 that the guide surface segments 16a-c are of different sizes, that of the outlet opening 14a closest guide surface segment 16a lowest in the z direction and the most distant guide surface segment 16c is highest in the z direction. This ensures that a highest point P h the flow control device 16 not just in the z direction above the outlet opening 14a , but also above the maximum expanded protective gas flow ( IV ) lies. You can also see that related to the construction site I a lowest point P n all control surface segments 16a-c closer to the powder layer 24 is arranged as a lowest point or the lower edge of the outlet opening 14a of the channel 36 , This ensures reliable flow guidance in every operating state.

Im Unterschied zum in der 4 gezeigten Ausführungsbeispiel ist in der 5 die Heizeinrichtung 12 eine große Induktionsspule 12a und eine innerhalb der großen Induktionsspule 12a bewegbare kleine Induktionsspule 12b umfasst, deren Felder zum Vorheizen der Pulverschicht 24 gezielt überlagert werden können, um besonders hohe Temperaturen zu erzeugen. In 4 und 5 ist exemplarisch die Auftrefffläche L eines Energiestrahls, beispielsweise eines Laserstrahls auf der Pulverschicht 24 gezeigt, die regelmäßig innerhalb der großen und der kleinen Induktionsspule 12a, 12b Baufelds I liegt. Man erkennt insbesondere in 5 zudem die Bedeutung der zumindest im Arbeitsbereich des Lasers nach oben (d. h. zur Gehäusedecke der Prozesskammer 20) und unten (d. h. zum Baufeld I) hin offenen Strömungsleiteinrichtung 16, wodurch sichergestellt ist, dass der Laserstrahl 68 ungehindert durch das Fenster 22 in der Prozesskammerdecke auf die temperierte Pulverschicht 24 gerichtet werden kann, um diese selektiv zu verfestigen.Unlike in the 4 embodiment shown in the 5 the heater 12 a large induction coil 12a and one inside the large induction coil 12a movable small induction coil 12b includes whose fields for preheating the powder layer 24 can be deliberately superimposed in order to generate particularly high temperatures. In 4 and 5 is the target area L an energy beam, for example a laser beam on the powder layer 24 shown regularly within the large and small induction coils 12a . 12b Construction site I lies. One recognizes in particular in 5 also the importance of the at least in the working area of the laser upwards (ie to the housing ceiling of the process chamber 20th ) and below (ie to the construction site I ) open flow control device 16 , which ensures that the laser beam 68 unhindered through the window 22 in the process chamber ceiling on the tempered powder layer 24 can be directed to selectively solidify.

6 zeigt eine schematische Perspektivansicht, in Teilen Schnittansicht, der Schichtbauvorrichtung 10 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Im Unterschied zum vorhergehenden Beispiel umfasst die Strömungsleiteinrichtung 16 drei in Größe, Gestalt und Anordnung andersartig ausgeprägte Leitflächensegmente 16a-c. Davon ist das Leitflächensegment 16b als horizontale Deckfläche ausgebildet, die die Strömungsleiteinrichtung 16 im Betrieb nach oben hin zumindest partiell abschließt. Dadurch kann verhindert werden, dass sich der aus dem Kanal 36 und der Einleiteinrichtung 14 in die Prozesskammer 20 geleitete Schutzgasstrom zu stark aufweitet und stets zuverlässig in Richtung der Gasauslasseinrichtung 30 geleitet wird. Das Leitflächensegment 16b ist an einer senkrechten Führung in z-Richtung verschiebbar gelagert. Vorzugsweise wird eine Position des Leitflächensegments 16b in z-Richtung, d. h. ihr jeweiliger Abstand zum Baufeld I, in Abhängigkeit einer aktuellen Distanz der Einleiteinrichtung 14 bzw. der Auslassöffnung 14a von der Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 (in x-Richtung) eingestellt. Beispielsweise kann bei einer geringen Distanz der Auslassöffnung 14a von der Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 eine niedrige Position des Leitflächensegments 16b gewählt werden, da der Strömungskegel (in 4 mit dem Bezugszeichen IV gekennzeichnet) des lokalen Prozessgasstroms sich nur in geringem Maße aufweitet, bevor er die Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 erreicht, und damit im Wesentlichen nur entlang der Unterseite des Leitflächensegments 16b strömt. Demgegenüber kann bei einer großen Distanz der Auslassöffnung 14a von der Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 eine hohe Position des Leitflächensegments 16b gewählt werden. Das Leitflächensegment 16c ist unterhalb der Einleiteinrichtung 14 angeordnet und stellt sicher, dass der Schutzgasstrom bereichsweise nach unten begrenzt wird und über die kleine Induktionsspule 12b strömt. Hierdurch wird einerseits ein Aufwirbeln der Pulverschicht 24 verhindert und andererseits eine besonders zuverlässige Abführung von im Bereich der kleinen Induktionsspule 12b entstehenden Verunreinigungen sichergestellt. 6 shows a schematic perspective view, partially sectional view, of the layer construction device 10 according to a further embodiment. In contrast to the previous example, the flow guide device comprises 16 three guiding surface segments different in size, shape and arrangement 16a-c , Of which is the control surface segment 16b formed as a horizontal top surface that the flow guide 16 at least partially closes in operation. This can prevent that from the channel 36 and the introduction device 14 into the process chamber 20th guided shielding gas flow expands too much and always reliably in the direction of the gas outlet device 30th is directed. The control surface segment 16b is slidably mounted on a vertical guide in the z direction. A position of the guide surface segment is preferred 16b in the z direction, ie their respective distance from the construction site I , depending on a current distance of the introduction device 14 or the outlet opening 14a from the inlet opening of the gas outlet device 30th (in the x direction). For example, at a short distance from the outlet opening 14a from the inlet opening of the gas outlet device 30th a low position of the guide segment 16b can be selected because the flow cone (in 4 with the reference symbol IV characterized) of the local process gas flow only widens slightly before it reaches the inlet opening of the gas outlet device 30th reached, and thus essentially only along the underside of the guide surface segment 16b flows. In contrast, with a large distance of the outlet opening 14a from the inlet opening of the gas outlet device 30th a high position of the guide surface segment 16b to get voted. The control surface segment 16c is below the discharge device 14 arranged and ensures that the shielding gas flow is limited in some areas downwards and via the small induction coil 12b flows. On the one hand, this causes a whirling up of the powder layer 24 prevents and on the other hand a particularly reliable discharge of in the area of the small induction coil 12b resulting contamination ensured.

Die Ausgestaltung der Strömungsleiteinrichtung 16 kann dabei bedarfsgemäß variiert werden, wobei lediglich sichergestellt werden sollte, dass eine weitgehend störungsfreie Verfestigung der Pulverschicht 24 möglich bleibt. Hierzu kann grundsätzlich in einer weiteren Ausführungsform der Erfindung vorgesehen sein, dass die Strömungsleiteinrichtung 16 ganz oder teilweise aus einem (hoch-)energiestrahltransparenten Material besteht, wodurch auch teil- oder vollumfänglich geschlossene Strömungskanäle realisierbar sind, durch welche der Energiestrahl dennoch zum Verfestigen auf die Pulverschicht 24 geleitet werden kann.The design of the flow control device 16 can be varied as required, the only thing that should be ensured is that the powder layer solidifies to a largely undisturbed extent 24 remains possible. For this purpose, it can be provided in a further embodiment of the invention that the flow guide device 16 consists entirely or partially of a (highly) energy-beam-transparent material, which means that partially or fully closed flow channels can also be realized, through which the energy beam nevertheless solidifies onto the powder layer 24 can be directed.

Als weitere Alternative kann die Strömungsleiteinrichtung 16 einstückig ausgebildet werden und sich als Rudiment nur bereichsweise zwischen der Einleit- bzw. Einleiteinrichtung 14 und der Gasauslasseinrichtung 30 erstrecken, um beim relativen Verfahren der kleinen Induktionsspule 12b zur großen Induktionsspule 12a eine Kollision der Strömungsleiteinrichtung 16 mit anderen Komponenten in der Prozesskammer 20 auszuschließen. Die Einleiteinrichtung 14 kann dabei an einer Wand der Strömungsleiteinrichtung 16 festgelegt sein, während die Strömungsleiteinrichtung 16 ihrerseits über die Induktionsspule 12b am Tragarm 28 festgelegt sein kann. Damit können die Einleiteinrichtung 14, die Strömungsleiteinrichtung 16 und die Induktionsspule 12b einerseits stets gemeinsam relativ zur Induktionsspule 12a in x-Richtung und andererseits gemeinsam mit der Induktionsspule 12a in y-Richtung über die Pulverschicht 24 bewegt werden. Auch diese Ausgestaltung bietet den Vorteil, dass zumindest die Belichtungsstelle zuverlässig durch eine gerichtete Strömung von Rauch/Kondensat/Spratzern etc. freigehalten wird und dass die initiale Leitwirkung der Strömungsleiteinrichtung 16 zu beiden Seiten hin gewährleistet ist, so dass auch in diesem Fall eine Ausrichtung des Schutzgasstroms von der Auslassöffnung 14a zur Einlassöffnung der Gasauslasseinrichtung 30 erfolgt.As a further alternative, the flow guide device 16 be formed in one piece and as a rudiment only in some areas between the Discharge or discharge device 14 and the gas outlet device 30th extend to the relative movement of the small induction coil 12b to the large induction coil 12a a collision of the flow control device 16 with other components in the process chamber 20th to exclude. The discharge device 14 can on a wall of the flow guide 16 be set while the flow guide 16 in turn via the induction coil 12b on the support arm 28 can be fixed. So that the discharge device 14 , the flow guide 16 and the induction coil 12b on the one hand always together relative to the induction coil 12a in the x direction and on the other hand together with the induction coil 12a in the y direction over the powder layer 24 be moved. This embodiment also offers the advantage that at least the exposure point is reliably kept clear by a directed flow of smoke / condensate / splashes etc. and that the initial guiding effect of the flow guiding device 16 is guaranteed on both sides, so that in this case also an orientation of the protective gas flow from the outlet opening 14a to the inlet opening of the gas outlet device 30th he follows.

Zur Vermeidung einer unerwünschten Erwärmung kann die Strömungsleiteinrichtung 16 generell vorzugsweise aus einem nicht-metallischen bzw. nicht-elektrisch leitfähigen und temperaturstabilen Material wie beispielsweise Polyetheretherketon (PEEK) gefertigt sein, damit sich die Strömungsleiteinrichtung 16 einerseits nicht selbst induktiv aufheizt und andererseits den beim Verfestigen der Pulverschicht 24 entstehenden Temperaturen beschädigungsfrei widersteht.To avoid undesired heating, the flow guide device 16 generally preferably be made of a non-metallic or non-electrically conductive and temperature-stable material such as polyether ether ketone (PEEK), so that the flow control device 16 on the one hand not inductively heating itself and on the other hand that when the powder layer solidifies 24 resists the resulting temperatures without damage.

Zusammenfassend ermöglicht die erfindungsgemäße Schichtbauvorrichtung 10 und insbesondere die erfindungsgemäße Strömungsleiteinrichtung 16 unterschiedliche Grade der Begrenzung eines Strömungskanals durch ein oder mehrere Leitflächensegmente 16a-c. Die Strömungsleiteinrichtung 16 kann den Schutzgasstrom grundsätzlich nur in einer Richtung leiten. Alternativ kann die Strömungsleiteinrichtung 16 eine Art Führungsrinne ausbilden, wie dies vorstehend durch die zwei longitudinalen Leitflächensegmente 16a, 16b gezeigt wurde, die sich in z-Richtung von einer Höhe knapp über dem Pulverbett 24 bis in eine Höhe knapp über einem Auslass der lokalen Einblasung erstrecken (z. B. 1, 2, 3, 4, 5 cm oder mehr darüber). Vorzugsweise erstreckt sich die Strömungsleiteinrichtung 16 und damit die durch diese gebildete Führungsrinne zumindest im Wesentlichen entlang einer Induktionsspule 12a oder entlang einer gesamten Baufeldseite S. Dies ermöglicht einen relativ flachen Einfallwinkel eines verfestigenden Energiestrahls (Laser-/Elektronenstrahl). Eine nur teilweise seitlich abgeschlossene Gestaltung besitzt zudem Vorteile bei Verwendung einer gegebenenfalls gebündelten globalen Schutzgaseinströmung, da ein Trichtereffekt realisierbar ist, der einströmendes Gas in die Führungsrinne lenkt bzw. evtl. leicht bündelt. Die lokale Schutzgasströmung im durch die Strömungsleiteinrichtung 16 gebildeten Strömungskanal wird damit nicht gestört. Außerdem wird beim Verfahren der Strömungsleiteinrichtung 16 weniger Gasvolumen in der Prozesskammer 20 bewegt, wenn die aufrecht stehenden Leitflächensegmente 16a-c vergleichsweise flach dimensioniert sind. Auch dies reduziert nachteilige Verwirbelungen, die evtl. zu Pulververblasung auf dem Baufeld I führen könnten.In summary, the layer construction device according to the invention enables 10 and in particular the flow guide device according to the invention 16 different degrees of delimitation of a flow channel by one or more guide surface segments 16a-c , The flow control device 16 can only direct the shielding gas flow in one direction. Alternatively, the flow guide device 16 form a type of guide trough, as described above by the two longitudinal guide surface segments 16a . 16b was shown, which is in the z-direction from a height just above the powder bed 24 extend to a height just above an outlet of the local injection (e.g. 1, 2, 3, 4, 5 cm or more above). The flow guiding device preferably extends 16 and thus the guide trough formed by this at least substantially along an induction coil 12a or along an entire site S , This enables a relatively flat angle of incidence of a solidifying energy beam (laser / electron beam). A design that is only partially closed off to the side also has advantages when using an optionally bundled global inert gas inflow, since a funnel effect can be realized that directs the inflowing gas into the guide trough or possibly bundles it slightly. The local inert gas flow in through the flow control device 16 The flow channel formed is not disturbed. In addition, when moving the flow control device 16 less gas volume in the process chamber 20th moves when the upright guide surface segments 16a-c are dimensioned comparatively flat. This also reduces disadvantageous turbulence, which may lead to powder blowing on the construction site I could lead.

Alternativ kann die Strömungsleiteinrichtung 16 grundsätzlich zumindest bereichsweise einen nach oben oder vollumfänglich geschlossenen Tunnel mit großflächiger, vorzugsweise allseitiger Begrenzung des Strömungskanals durch Leitflächensegmente 16a-c bilden. Die Strömungsleiteinrichtung 16 kann in diesem Fall eine oder mehrere Ausnehmungen bzw. Aussparungen oder hochenergiestrahlstransparente Bereiche an der Oberseite („Fenster“) aufweisen, damit ein oder mehrere (Hoch)energie- bzw. Laserstrahlen ungehindert auf das Baufeld treffen können. Vorzugsweise ist in diesem Fall eine Position der Ausnehmung bzw. Aussparung relativ zur Position einer kleinen Induktionsspule 12b über der Aufbau- und Fügezone I fest. Eine Erstreckung bzw. Geometrie der Ausnehmung bzw. Aussparung kann jedoch auch variabel ausgebildet sein. Hierdurch ist eine klar definierte Strömungsführung des Schutzgasstroms möglich, wodurch ein besonders effektiver Abtransport von Verunreinigungen sichergestellt wird.Alternatively, the flow guide device 16 in principle, at least in some areas, a tunnel which is closed at the top or in its entirety, with a large-area, preferably all-round delimitation of the flow channel by guide surface segments 16a-c form. The flow control device 16 can have one or more recesses or cutouts or high-energy beam-transparent areas on the top ("window") in this case, so that one or more (high) energy or laser beams can hit the construction site unhindered. In this case, a position of the recess or recess is preferably relative to the position of a small induction coil 12b over the assembly and joining zone I firmly. An extension or geometry of the recess or recess can, however, also be designed to be variable. This enables a clearly defined flow of the protective gas flow, which ensures particularly effective removal of contaminants.

Die in den Unterlagen angegebenen Parameterwerte zur Definition von Prozess- und Messbedingungen für die Charakterisierung von spezifischen Eigenschaften des Erfindungsgegenstands sind auch im Rahmen von Abweichungen - beispielsweise aufgrund von Messfehlern, Systemfehlern, DIN-Toleranzen und dergleichen - als vom Rahmen der Erfindung mitumfasst anzusehen.The parameter values specified in the documents for the definition of process and measurement conditions for the characterization of specific properties of the subject matter of the invention are also to be considered within the scope of deviations - for example due to measurement errors, system errors, DIN tolerances and the like - as included in the scope of the invention.

BezugszeichenlisteReference list

1010
SchichtbauvorrichtungLayer construction device
1212th
HeizeinrichtungHeating device
12a12a
InduktionsspuleInduction coil
12b12b
InduktionsspuleInduction coil
1414
EinleiteinrichtungDischarge device
14a14a
AuslassöffnungOutlet opening
1616
StrömungsleiteinrichtungFlow control device
16a16a
LeitflächensegmentControl surface segment
16b16b
LeitflächensegmentControl surface segment
16c16c
LeitflächensegmentControl surface segment
1818th
Gehäusecasing
2020th
ProzesskammerProcess chamber
2222
EinkoppelfensterCoupling window
2424
PulverbettPowder bed
2828
TragvorrichtungCarrying device
28a28a
TragarmBeam
28b28b
TragarmBeam
28c28c
TragarmBeam
30, 30', 30"30, 30 ', 30 "
GasauslasseinrichtungGas outlet device
34, 34', 34"34, 34 ', 34 "
GaszuführkanalGas supply duct
3636
Kanalchannel
4040
Bauteilcomponent
4242
KammerwandungChamber wall
4444
BaubehälterBuilding container
4646
WandungWall
4848
ArbeitsebeneWorking level
5050
Trägercarrier
5252
Grundplattebaseplate
5454
BauplattformConstruction platform
5656
Werkstoffmaterial
5858
VorratsbehälterStorage container
6060
BeschichterCoater
6262
ÜberlaufbehälterOverflow tank
6464
BelichtungsvorrichtungExposure device
6666
Laserlaser
6868
Laserstrahllaser beam
7070
UmlenkvorrichtungDeflection device
7272
FokussiervorrichtungFocusing device
7474
SteuereinheitControl unit
II.
BaufeldConstruction site
IVIV
Grenzen der Ausdehnung eines GasstromsLimits of gas flow expansion
x, yx, y
horizontale Richtunghorizontal direction
ze.g.
vertikale Richtungvertical direction
LL
Auftrefffläche eines EnergiestrahlsImpact area of an energy beam
SS
BaufeldseiteConstruction site side
HH
HauptströmungsrichtungMain flow direction
PhPh
Höchster Punkt der StrömungsleiteinrichtungHighest point of the flow control device
PnPn
Niedrigster Punkt der StrömungsleiteinrichtungLowest point of the flow control device

Claims (15)

Schichtbauvorrichtung (10) zur additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils (40) durch ein additives Schichtbauverfahren, umfassend eine Prozesskammer (20), innerhalb welcher zumindest: - ein Baufeld (I) zum schichtweisen Aufbauen des Bauteilbereichs aus einem Werkstoff (56); - wenigstens eine Strömungsleiteinrichtung (16), welche mindestens einen Kanal (36) mit einer Austrittsöffnung (14a) zum Einleiten eines Schutzgases in die Prozesskammer (20) umfasst; und - eine bezüglich des Baufelds (I) ortsfeste Gasauslasseinrichtung (30) zum Abführen des Schutzgases aus der Prozesskammer (20) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleiteinrichtung (16) dazu ausgebildet ist, im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) einen die Austrittsöffnung (14a) umfassenden Endbereich des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) oberhalb einer Ebene des Baufelds (I) anzuordnen und derart relativ zur Ebene des Baufelds (I) zu bewegen, dass zumindest ein überwiegender Teil des Schutzgases entlang einer zur Ebene des Baufelds (I) zumindest im Wesentlichen parallelen Hauptströmungsrichtung (H) lokal über einen Teilbereich des Baufelds (I) leitbar ist.Layer construction device (10) for the additive production of at least one component area of a component (40) by an additive layer construction method, comprising a process chamber (20), within which at least: - a construction field (I) for layer-by-layer construction of the component area from a material (56); - at least one flow guide device (16) which comprises at least one channel (36) with an outlet opening (14a) for introducing a protective gas into the process chamber (20); and - a gas outlet device (30) which is stationary with respect to the construction field (I) for discharging the protective gas from the process chamber (20), characterized in that the flow guide device (16) is designed to operate the outlet opening during operation of the layer construction device (10) (14a) comprising the end region of the channel (36) of the flow guiding device (16) above a level of the construction field (I) and moving it relative to the level of the construction field (I) in such a way that at least a predominant part of the protective gas along one to the level of the construction field (I) at least substantially parallel main flow direction (H) can be conducted locally over a partial area of the construction field (I). Schichtbauvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleiteinrichtung (16) wenigstens ein Leitflächensegment (16a-c) zum Begrenzen einer Ausbreitung des in die Prozesskammer (20) eingeleiteten Schutzgases umfasst.Layer construction device (10) after Claim 1 , characterized in that the flow guide device (16) comprises at least one guide surface segment (16a-c) for limiting a spread of the protective gas introduced into the process chamber (20). Schichtbauvorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Leitflächensegment (16a-c) eine Längserstreckung von mindestens 50 %, vorzugsweise von mindestens 70% und besonders bevorzugt von mindestens 100% einer Baufeldseite (S) und/oder eines Baufelddurchmessers des Baufelds (I) besitzt und/oder dass das wenigstens eine Leitflächensegment (16a-c) und der die Austrittsöffnung (14a) umfassende Endbereich des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) relativ zueinander bewegbar sind.Layer construction device (10) after Claim 2 , characterized in that the at least one guide surface segment (16a-c) has a longitudinal extent of at least 50%, preferably at least 70% and particularly preferably at least 100% of a construction site side (S) and / or a construction site diameter of the construction site (I) and / or that the at least one guide surface segment (16a-c) and the end region of the channel (36) of the flow guide device (16) comprising the outlet opening (14a) can be moved relative to one another. Schichtbauvorrichtung (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleiteinrichtung (16) wenigstens zwei Leitflächensegmente (16a-c) umfasst, welche einander gegenüberliegend angeordnet sind und/oder welche eine Austrittsöffnung (14a) des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung für das Schutzgas bezogen auf das Baufeld (I) begrenzen und/oder welche relativ zueinander feststehend oder relativ zueinander bewegbar angeordnet sind.Layer construction device (10) after Claim 2 or 3 , characterized in that the flow guide device (16) comprises at least two guide surface segments (16a-c) which are arranged opposite one another and / or which have an outlet opening (14a) of the channel (36) of the flow guide device for the protective gas limit the construction site (I) and / or which are arranged to be fixed relative to one another or movable relative to one another. Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Leitflächensegment (16a-c) in einem Winkel zwischen 60 ° und 120 ° zum Baufeld (I) angeordnet ist und/oder dass bezogen auf das Baufeld (I) ein höchster Punkt (Ph) wenigstens eines Leitflächensegments (16a-c) im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) einen größeren Abstand zum Baufeld (I) besitzt als ein höchster Punkt einer Austrittsöffnung (14a) des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) und/oder dass bezogen auf das Baufeld (I) ein tiefster Punkt (Pn) wenigstens eines Leitflächensegments (16a-c) im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) einen geringeren Abstand zum Baufeld (I) besitzt als ein tiefster Punkt einer Austrittsöffnung (14a) des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16).Layer construction device (10) according to one of the Claims 2 to 4 , characterized in that at least one guide surface segment (16a-c) is arranged at an angle between 60 ° and 120 ° to the construction field (I) and / or in relation to the construction field (I) a highest point (P h ) of at least one guide surface segment (16a-c) in operation of the layer construction device (10) is at a greater distance from the construction field (I) than a highest point of an outlet opening (14a) of the channel (36) of the flow guide device (16) and / or in relation to the construction field (I ) a lowest point (P n ) of at least one guide surface segment (16a-c) during operation of the layer construction device (10) is closer to the construction field (I) than a lowest point of an outlet opening (14a) of the channel (36) of the flow guide device (16 ). Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Leitflächensegment (16b) der Strömungsleiteinrichtung (16) bezogen auf das Baufeld (I) eine Oberseite bildet und/oder dass wenigstens ein Leitflächensegment (16c) der Strömungsleiteinrichtung (16) bezogen auf das Baufeld (I) eine Unterseite bildet und/oder dass wenigstens ein Leitflächensegment (16b) der Strömungsleiteinrichtung (16) zumindest im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) eine Durchtrittsöffnung für einen Energiestrahl (68) freigibt.Layer construction device (10) according to one of the Claims 2 to 5 , characterized in that at least one guide surface segment (16b) of the flow guide device (16) forms an upper side in relation to the construction field (I) and / or in that at least one guide surface segment (16c) of the flow guide device (16) relates to an underside in relation to the construction field (I) forms and / or that at least one guide surface segment (16b) of the flow guide device (16) opens a passage opening for an energy beam (68) at least during operation of the layer construction device (10). Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Position der Strömungsleiteinrichtung (16) innerhalb der Prozesskammer (20) relativ zum Baufeld (I) in Abhängigkeit einer Position einer Auftrefffläche (L) eines Energiestrahls auf das Baufeld (I) einstellbar ist und/oder dass die Strömungsleiteinrichtung (16) zumindest im wesentlichen simultan mit der Auftrefffläche (L) des Energiestrahls auf dem Baufeld (I) relativ zum Baufeld (I) bewegbar ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 6 , characterized in that a position of the flow guide device (16) within the process chamber (20) relative to the construction field (I) is adjustable depending on a position of an impact surface (L) of an energy beam on the construction field (I) and / or that the flow guide device ( 16) can be moved at least substantially simultaneously with the impact surface (L) of the energy beam on the construction site (I) relative to the construction site (I). Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Leitflächensegment (16a-c) eine veränderbare Geometrie besitzt und/oder dass zumindest eine Längserstreckung der Strömungsleiteinrichtung (16) einstellbar ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 7 , characterized in that at least one guide surface segment (16a-c) has a changeable geometry and / or that at least one longitudinal extent of the flow guide device (16) is adjustable. Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine weitere Strömungsleiteinrichtung im Bereich einer Oberseite der Prozesskammer (20) umfasst, mittels welcher ein globaler Schutzgasstrom mit einer im Wesentlichen senkrechten Hauptströmungsrichtung bezogen auf das Baufeld (I) erzeugbar ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 8th , characterized in that it comprises a further flow guiding device in the area of an upper side of the process chamber (20), by means of which a global protective gas flow with an essentially perpendicular main flow direction with respect to the construction field (I) can be generated. Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Tragvorrichtung (28) vorgesehen ist, mittels welcher zumindest der die Austrittsöffnung (14a) umfassende Endbereich des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) und/oder wenigstens ein Leitflächensegment (16a-c) in wenigstens einer Raumrichtung relativ zum Baufeld (I) innerhalb der Prozesskammer (20) bewegbar ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 9 , characterized in that a carrying device (28) is provided, by means of which at least the end region of the channel (36) of the flow guide device (16) comprising the outlet opening (14a) and / or at least one guide surface segment (16a-c) is relative in at least one spatial direction to the construction field (I) within the process chamber (20). Schichtbauvorrichtung (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtung wenigstens zwei jeweils relativ zum Baufeld bewegbare Tragarme (28a, 28b) umfasst, wobei vorzugsweise der erste Tragarm (28a) in genau einer ersten Raumrichtung bewegbar ist und der zweite Tragarm (28b) in der ersten Raumrichtung und in einer zweiten Raumrichtung bewegbar ist, wobei die zweite Raumrichtung senkrecht zur ersten Raumrichtung ist.Layer construction device (10) after Claim 10 , characterized in that the support device comprises at least two support arms (28a, 28b) which can be moved relative to the construction field, preferably the first support arm (28a) being movable in exactly one first spatial direction and the second support arm (28b) in the first spatial direction and in is movable in a second spatial direction, the second spatial direction being perpendicular to the first spatial direction. Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Heizvorrichtung (12) umfasst, mittels welcher das Baufeld (I) zumindest bereichsweise temperierbar ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 11 , characterized in that it comprises a heating device (12) by means of which the construction site (I) can be tempered at least in some areas. Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung (14a) des Kanals (36) und/oder wenigstens eine Eintrittsöffnung der Gasauslasseinrichtung (30) im Betrieb der Schichtbauvorrichtung (10) näher am Baufeld (I) als an einer Prozesskammerdecke angeordnet ist.Layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 12 , characterized in that the outlet opening (14a) of the channel (36) and / or at least one inlet opening of the gas outlet device (30) is arranged closer to the construction field (I) than to a process chamber ceiling during operation of the layer construction device (10). Verfahren zum Betreiben einer Schichtbauvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei welchem vor, während und/oder nach einer additiven Herstellung zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils (40) durch ein additives Schichtbauverfahren mittels der Strömungsleiteinrichtung (16) der die Austrittsöffnung (14a) umfassende Endbereich des Kanals (36) der Strömungsleiteinrichtung (16) oberhalb der Ebene des Baufelds (I) angeordnet und derart relativ zur Ebene des Baufelds (I) bewegt wird, dass zumindest ein überwiegender Teil des aus der Austrittsöffnung (14a) austretenden Schutzgases entlang einer zur Ebene des Baufelds (I) zumindest im Wesentlichen parallelen Hauptströmungsrichtung (H) lokal über einen Teilbereich des Baufelds (I) geleitet wird.Method for operating a layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 13 , in which, before, during and / or after an additive production of at least one component region of a component (40) by means of an additive layer construction method by means of the flow guide device (16), the end region of the channel (36) of the flow guide device (16) above the outlet opening (14a) arranged on the level of the construction site (I) and moved relative to the level of the construction site (I) in such a way that at least a predominant part of the protective gas emerging from the outlet opening (14a) along a main flow direction which is at least substantially parallel to the level of the construction site (I) ( H) is led locally over a partial area of the construction site (I). Speichermedium mit einem Programmcode, der dazu ausgebildet ist, bei Ausführen durch eine Recheneinrichtung eine Schichtbauvorrichtung (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 so zu steuern, dass diese ein Verfahren nach Anspruch 14 durchführt.Storage medium with a program code which is designed to execute a layer construction device (10) according to one of the Claims 1 to 13 to control so that this is a procedure Claim 14 carries out.
DE102018121136.8A 2018-08-29 2018-08-29 Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium Pending DE102018121136A1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018121136.8A DE102018121136A1 (en) 2018-08-29 2018-08-29 Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium
PCT/EP2019/070698 WO2020043419A1 (en) 2018-08-29 2019-07-31 Layering apparatus for the additive manufacture of at least one component region of a component, method for operating such a layering apparatus, and storage medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018121136.8A DE102018121136A1 (en) 2018-08-29 2018-08-29 Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102018121136A1 true DE102018121136A1 (en) 2020-03-05

Family

ID=67544232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102018121136.8A Pending DE102018121136A1 (en) 2018-08-29 2018-08-29 Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102018121136A1 (en)
WO (1) WO2020043419A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022096669A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-12 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Process and apparatus for manufacturing three-dimensional objects by selectively solidifying a building material applied in layers
WO2022096668A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-12 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Process and apparatus for manufacturing three-dimensional objects by selectively solidifying a building material applied in layers

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013215377A1 (en) * 2013-08-05 2015-02-05 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Gas guiding device, device for producing a component by application of powder layers and method for supplying and extracting gas in such a device
US20160136731A1 (en) * 2013-06-11 2016-05-19 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
US20170087635A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 SLM Solutions Group AG Apparatus for producing a three-dimensional work piece with improved gas flow
JP2018003148A (en) * 2016-06-27 2018-01-11 ナブテスコ株式会社 Shaping device
DE102016216678A1 (en) * 2016-09-02 2018-03-08 Eos Gmbh Electro Optical Systems Method and device for generatively producing a three-dimensional object

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19649865C1 (en) * 1996-12-02 1998-02-12 Fraunhofer Ges Forschung Shaped body especially prototype or replacement part production
EP3050666B2 (en) * 2015-01-27 2022-08-10 Ansaldo Energia IP UK Limited Method of processing materials by applying a laser beam with adaptive shielding gas flow

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160136731A1 (en) * 2013-06-11 2016-05-19 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
DE102013215377A1 (en) * 2013-08-05 2015-02-05 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Gas guiding device, device for producing a component by application of powder layers and method for supplying and extracting gas in such a device
US20170087635A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 SLM Solutions Group AG Apparatus for producing a three-dimensional work piece with improved gas flow
JP2018003148A (en) * 2016-06-27 2018-01-11 ナブテスコ株式会社 Shaping device
DE102016216678A1 (en) * 2016-09-02 2018-03-08 Eos Gmbh Electro Optical Systems Method and device for generatively producing a three-dimensional object

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022096669A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-12 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Process and apparatus for manufacturing three-dimensional objects by selectively solidifying a building material applied in layers
WO2022096668A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-12 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Process and apparatus for manufacturing three-dimensional objects by selectively solidifying a building material applied in layers

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020043419A1 (en) 2020-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3131740B1 (en) Control unit, device, and method for the production of a three-dimensional object
EP3174691B1 (en) Method, device, and control unit for producing a three-dimensional object
DE102015201425B3 (en) Device and method for producing or repairing a three-dimensional object
DE102010052206B4 (en) Device for producing three-dimensional objects
EP2978589B1 (en) Method and device for producing a three-dimensional object
EP1998929B1 (en) Process chamber and method for processing a material using a directional beam of electromagnetic radiation, in particular for a laser sintering device
EP3620245B1 (en) Flow method for additive manufacturing apparatus
EP2340925A1 (en) Device for generative production of a three-dimensional object with continuous heat supply
WO2019001900A1 (en) Suction device for additive production
EP3328619B1 (en) Method and device for producing a three-dimensional object
WO2019115140A1 (en) Apparatus for supplying protective gas, heating and supplying powder, device and method for the additive manufacturing of components, and component
EP3579998B1 (en) Increase in surface quality
DE102018210260A1 (en) Device and method for the generative production of a three-dimensional object
DE102017211657A1 (en) Device for the additive production of a component with inert gas guidance and method
DE102018121136A1 (en) Layer construction device for additive manufacturing of at least one component area of a component, method for operating such a layer construction device and storage medium
EP3720633B1 (en) Layering manufacturing apparatus for additive manufacturing at least a portion of a component and operation method thereof
WO2020125837A1 (en) Layering apparatus for the additive manufacture of at least one component region of a component, flow-guiding device for a layering apparatus, and method for operating a layering apparatus
EP3774128A1 (en) Manufacturing device and method for additive manufacturing with movable gas flow supply
EP3774129A1 (en) Manufacturing device and method for additive manufacturing with movable gas outlet
EP3342508B1 (en) Device for the generative production of workpieces
WO2020099363A1 (en) Flow device and flow method for a device for additively manufacturing a three-dimensional object
WO2020089087A1 (en) Collection device for an additive construction apparatus and additive construction method and additive construction apparatus for additively manufacturing at least one component region of a component
DE102016218647A1 (en) Device and method for inductive heating of a component
EP4072754A1 (en) Hatch reversal with keyhole transfer

Legal Events

Date Code Title Description
R083 Amendment of/additions to inventor(s)
R163 Identified publications notified
R083 Amendment of/additions to inventor(s)
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: EOS GMBH ELECTRO OPTICAL SYSTEMS, DE

Free format text: FORMER OWNERS: EOS GMBH ELECTRO OPTICAL SYSTEMS, 82152 KRAILLING, DE; MTU AERO ENGINES AG, 80995 MUENCHEN, DE