DE102018221758A1 - Druckkopf für den 3D-Druck von Metallen, Vorrichtung zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, umfassend einen Druckkopf und Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen Druckkopf (1) zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, umfassend ein Gehäuse (3), eine Vorrichtung (28) zur Zuführung eines Metalls (14), einen Kolben (5), ein Reservoir (7, 27) mit einer Austrittsöffnung (10) und eine Aktorvorrichtung (12) zur Verschiebung des Kolbens (5), wobei das Reservoir (7, 27) einen Schmelzbereich (20) und einen Verdrängerraum (21) für eine flüssige Phase (8) des Metalls (14) aufweist, wobei der Schmelzbereich (20) an einer inerten Atmosphäre (22) angrenzt und mit dem Verdrängerraum (21) derart verbunden ist, dass durch die Verschiebung des Kolbens (5) die flüssige Phase (8) des Metalls (14) zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung (10) anregbar ist, wobei die Austrittsöffnung (10) an einem Einsatz (11) des Druckkopfes (1) angeordnet ist.Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Druckkopf (1) eine Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) zur Austrittsöffnung (10) des Druckkopfs (1) aufweist.Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung (100) zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken und ein Verfahren zum Betreiben eines Druckkopfs (1).
Description
- Die Erfindung betrifft einen Druckkopf für einen 3D-Drucker, der zum Drucken von Metallen geeignet ist, eine Vorrichtung zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, umfassend einen Druckkopf, sowie ein Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung.
- Stand der Technik
- Ein 3D-Drucker für ein thermoplastisches Material erhält eine feste Phase dieses Materials als Ausgangsmaterial, erzeugt daraus eine flüssige Phase und bringt diese flüssige Phase selektiv an den Stellen, die zu dem zu erzeugenden Objekt gehören, auf. Ein solcher 3D-Drucker umfasst einen Druckkopf, in den das Ausgangsmaterial geschmolzen wird. Weiterhin sind Mittel zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen dem Druckkopf und der Arbeitsfläche, auf der das Objekt entstehen soll, vorgesehen. Dabei können entweder nur der Druckkopf, nur die Arbeitsfläche oder aber sowohl der Druckkopf als auch die Arbeitsfläche bewegt werden.
- Der Druckkopf hat einen ersten Betriebszustand, in dem flüssiges Material aus ihm austritt, und einen zweiten Betriebszustand, in dem kein flüssiges Material aus ihm austritt. Der zweite Betriebszustand wird beispielsweise dann eingenommen, wenn eine andere Position auf der Arbeitsfläche angefahren werden und auf dem Weg dorthin kein Material deponiert werden soll. Zwischen den beiden Betriebszuständen des Druckkopfes kann beispielsweise umgeschaltet werden, indem der Vortrieb des festen Ausgangsmaterials ein- bzw. ausgeschaltet wird.
- Gegenüber thermoplastischen Kunststoffen haben Metalle einen wesentlich höheren Schmelzpunkt und zugleich im flüssigen Zustand eine wesentlich geringere Viskosität.
- Ein Forschungsansatz zur Lösung der Aufgabe, dem Objekt nur an definierten Stellen flüssiges Metall hinzuzufügen, ist die pneumatische Drop-on-Demand-Technik. Diese Technik wird beispielsweise in (Han-song Zuo, He-jun Li, Le-jua Qi, Jun Luo, Song-yi Zhong, Hai-peng Li, „Effect on wetting behavior on generation of uniform aluminum droplets obtained by pneumatic drop-on-demand technique“,Journal of Materials Processing Technology 214, 2566-2575 (2014)) erläutert. Das metallische Ausgangsmaterial wird in einem Reservoir, das an seinem unteren Ende eine offene Düse aufweist, durch eine Induktionsheizung aufgeschmolzen. Um einen Tropfen flüssigen Metalls aus dieser Düse zu treiben, wird das Reservoir durch Zuführen eines Inertgases mit einem über ein Magnetventil erzeugten Druckpuls beaufschlagt.
Nachteilig an dieser Lösung ist die Tropfenbildung durch einen Druckimpuls auf das Gas, da die Kompressibilität des Gases nur bedingt eine hohe Taktfrequenz der Ansteuerung zulässt, wodurch die Aufbaurate eines Werkstücks für einen industriellen Einsatz nicht akzeptabel ist. - In den meisten bekannten Anwendungen wird eine Inertatmosphäre in einer abgeschlossenen Baukammer des Druckers erzeugt. Die Baukammer wird dabei über Einlässe mit Hilfe eines Überdrucks mit Inertgas gefüllt. Dabei ist die Kammer in der Regel derart abgedichtet, dass ein geringer Übergang als Leckagestelle an die Umgebungsatmosphäre besteht. Durch den permanent anliegenden Überdruck während des Druckvorgangs findet innerhalb der Baukammer ein Volumenaustausch mit der Umgebung statt.
- Um 3D Strukturen mit hoher Wiederholgenauigkeit aufbauen zu können, muss die Umgebung des Tropfens außerhalb des Druckkopfes inertisiert sein. Dies sowohl beim Austreten aus dem Druckkopf, als auch auf der Strecke zum Substrat. Falls um den abgestoßenen Tropfen keine Inertatmosphäre vorliegt, kommt es in der Regel zur Oxidbildung an dem Düsenaustritt und zu Oxideinschlüssen im zu bildenden 3D-Werkstück. Die Baukammer muss hierzu gegenüber der Umgebungsatmosphäre (Luft) abgedichtet werden. Je nach Größe eines zu druckenden Werkstückes, ist die Baukammergröße auszulegen und diese mit Inertgas zu füllen. Nachteilig ist der hohe Verbrauch von hochqualitativen Inertgas zur Erreichung der gewünschten Druckqualität
- Offenbarung der Erfindung
- Aufgabe der Erfindung ist es, einen Druckkopf bereit zu stellen, der bei gleichbleibender Druckqualität den Verbrauch des Inertgases verringert.
- Die Aufgabe wird durch den erfindungsgemäßen Druckkopf mit den Merkmalen des Anspruchs 1, der erfindungsgemäßen Vorrichtung und dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben des Druckkopfs erfüllt.
- Der erfindungsgemäße Druckkopf zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, umfasst ein Gehäuse, eine Vorrichtung zur Zuführung eines Metalls, einen Kolben, ein Reservoir mit einer Austrittsöffnung und eine Aktorvorrichtung zur Verschiebung des Kolbens, wobei das Reservoir einen Schmelzbereich und einen Verdrängerraum für eine flüssige Phase des Metalls aufweist, wobei der Schmelzbereich an einer inerten Atmosphäre angrenzt und mit dem Verdrängerraum derart verbunden ist, dass durch die Verschiebung des Kolbens die flüssige Phase des Metalls zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung anregbar ist, wobei die Austrittsöffnung an einem Einsatz des Druckkopfes angeordnet ist. Erfindungsgemäß weist der Druckkopf eine Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases zur Austrittsöffnung des Druckkopfs auf. Das Schutzgas weist in vorteilhafter Weise die Eigenschaften eines Inertgases auf, bzw. ist ein Inertgas.
- Dadurch kann in vorteilhafter Weise der Verbrauch des Inertgases während des Druckprozesses vermindert werden. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist ein effizienterer Einsatz des Inertgases möglich, da die Inertatmosphäre direkt an der Tropfenbildung erzeugt wird. Dadurch ist es auch möglich, den Rest der Baukammer mit einem Gas mit minderer Schutzgasqualität zu füllen, wodurch Kosten eingespart werden können.
- Für industrielle Anwendungen ist ein akzeptabler Bauraum erforderlich. Dafür wird die Baukammer in 3 Dimensionen bewegt, beispielsweise mit Linearantrieben. Diese Schnittstellen bilden eine potenzielle Leckage. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen düsennahen Schutzgaszuführung wird in vorteilhafter Weise nur der Bereich inertisiert, welcher unmittelbar für den Druckprozess erforderlich ist. Dabei wird der fallende Tropfen mit dem Inertgas umströmt und dadurch in vorteilhafter Weise die Oxidationsbildung verhindert. Falls die düsennahe Schutzgaszuführung in einem geschlossenen Bauraum betrieben wird, kann der Druckkopf in vorteilhafter Weise mit einer niedrigeren Inertgasqualität betrieben werden. Zudem kann die Mengen des Inertgases durch den erfindungsgemäßen Druckkopf druckprozessabhängig geregelt werden, wodurch in vorteilhafter Weise Schutzgas, bzw. Inertgas eingespart werden kann.
- In einer Weiterbildung der Erfindung weist der Einsatz zumindest eine Düsenplatte mit der Austrittsöffnung, eine Führungshülse zur Führung des Kolbens und eine Düsenspannmutter zur Befestigung der Düsenplatte an der Führungshülse auf und die Vorrichtung zur Zuführung des Schutzgases ist an der Düsenspannmutter angeordnet.
- In einer bevorzugten Weiterbildung bildet die Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases mit der Düsenspannmutter einen Spalt zur Zuführung des Schutzgases zur Austrittsöffnung aus.
- In einer Weiterbildung ist innerhalb des Spalts eine Drossel ausgebildet.
- In einer Weiterbildung weist die Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases einen Kanal zur Zuführung des Schutzgases zum Spalt auf.
- In einer Weiterbildung weist der Kanal einen Teilkanal auf, der in eine Ringnut der Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases mündet.
- In einer bevorzugten Weiterbildung weist die Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases eine Ebene auf, die den Spalt mit der Düsenspannmutter ausbildet und auf der eine umlaufende Erhebung ausgebildet ist, die mit der Düsenspannmutter die Drossel ausbildet.
- Der Kanal bildet eine tangential angeordnete Verbindung zur Ringnut und das Schutzgas wird dadurch von beispielsweise einer Gasflasche an die Austrittsöffnung, bzw. Düse geleitet. Die tangentiale Einleitung des Schutzgases hat den Vorteil, dass das Gas um die Düsenöffnung homogen herum in der Schutzgaszuführung verteilt wird, bevor es über eine Erhöhung bzw. Drossel in Richtung der Düsenbohrung strömt. Die Menge des Gases wird von außen über ein Ventil oder eine einstellbare Drossel angepasst. Dieses kann mit entsprechender Sensorik und Ansteuerung der Aktorik auch automatisch erfolgen. Um die Düsenbohrung herum entsteht somit eine Inertgasatmosphäre mit höherwertigem Schutzgas. Die Drosselstelle kann entsprechend der benötigten Menge an Gas optimiert und dadurch anschließend eine optimale Strömung eingestellt werden.
- In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann die Düsenspannmutter mit integrierten Schutzgaszuführung aus einem Teil, das heißt einstückig ausgebildet sein. Dazu sind die o.g. Merkmale in diesem Bauteil zu integrieren.
- Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, insbesondere einen 3D-Metalldrucker, umfassend einen erfindungsgemäßen Druckkopf.
- Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken mit einem erfindungsgemäßen Druckkopf.
- Weitere Vorteile ergeben sich beispielsweise dadurch, dass die Vorrichtung zur Zuführung des Metalls in vorteilhafter Weise für eine einfache Zuführung des Werkstoffs sorgt, wodurch bedarfsgerecht Werkstoff nachgeführt werden kann und der Druckkopf dadurch beispielsweise industriell einsetzbar ist. Zudem kann beispielsweise nach Leerung des Reservoirs ein anderer geeigneter Werkstoff zugeführt werden.
Der Schmelzbereich grenzt in vorteilhafter Weise an eine inerte Atmosphäre an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Druck auf der Schmelze nahezu konstant ist, so dass dieser keine Auswirkung auf die Druckqualität hat. Ferner sorgt die inerte Atmosphäre dafür, dass keine ungewünschte chemische Reaktion im Reservoir stattfindet. Beispielsweise kann die inerte Atmosphäre aus Stickstoff oder einem anderen Inertgas gebildet sein.
Das Reservoir weist in vorteilhafter Weise den Schmelzbereich zum Schmelzen des Metalls, wobei dieser an der inerten Atmosphäre angrenzt und zusätzlich den Verdrängerraum auf. Dadurch ist es möglich den Schmelzvorgang räumlich von dem Verdränger-, bzw. Druckvorgang zu trennen, wodurch die Reproduzierbarkeit der Tropfen, bzw. eines Bauteils verbessert wird. Dabei ist in vorteilhafter Weise die im Verdrängerraum vorhandene flüssige Phase des Metalls durch die Verschiebung des Kolbens zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung anregbar. Der Kolben liegt dabei vorteilhaft direkt auf der Schmelze auf, wodurch die Genauigkeit des Druckens weiter zunimmt, da die Schmelze nahezu inkompressibel ist. Die Schmelze, bzw. flüssige Phase des Metalls gelangt entweder über Schweredruck oder über eine Kombination des Schweredrucks und des Atmosphärendrucks des Inertgases vom Schmelzbereich in den Verdrängerraum. Die Austrittsöffnung entspricht einer Düse und ist je nach Aufbau des Reservoirs austauschbar. - Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnahmen werden nachstehend gemeinsam mit der Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand von der Figur näher dargestellt.
- Figurenliste
- Es zeigen:
-
1 Ein Beispiel eines Druckkopfes, -
2 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Druckkopfs, -
3 eine Detailansicht des erfindungsgemäßen Druckkopfs und -
4 eine Ansicht einer Vorrichtung zur Zuführung eines Schutzgases. - Ausführungsbeispiele
-
1 zeigt eine Vorrichtung100 zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, insbesondere ein 3D-Metalldrucker und ein Beispiel eines Druckkopfs1 für einen 3D-Drucker, insbesondere Metalldrucker.
Der Druckkopf1 umfasst ein Gehäuse3 , eine Vorrichtung28 zur Zuführung eines Metalls14 in fester Phase, einen Kolben5 , ein Reservoir7 ,27 mit einer Austrittsöffnung10 und eine Aktorvorrichtung12 zur Verschiebung des Kolbens. Das Reservoir7 ,27 weist einen Schmelzbereich20 und einen Verdrängerraum21 für eine flüssige Phase8 des Metalls14 auf, wobei der Schmelzbereich20 an einer inerten Atmosphäre22 angrenzt und mit dem Verdrängerraum21 derart verbunden ist, dass durch die Verschiebung des Kolbens5 die flüssige Phase8 des Metalls14 zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung10 anregbar ist. Die flüssige Phase8 des Metalls14 wird auch als Schmelze8 bezeichnet und die inerte Atmosphäre22 ist durch Einleitung eines Inertgases22 in das Reservoir7 ,27 gebildet. Die Einleitung des Inertgases22 findet bevorzugt über einen kalten Bereich des Druckkopfes1 in das Reservoir7 ,27 statt. - Das Gehäuse
3 ist mehrteilig ausgebildet, wobei es zumindest einen Kühlflansch25 , eine Isolierplatte26 und das Reservoir7 ,27 umfasst. - Der Kolben
5 ist mehrteilig ausgebildet, wobei er zumindest eine Kolbenstange17 aus einem metallischen Werkstoff und einen Stempel18 aus Keramik umfasst. Die Kolbenstange17 ragt ausgehend von der Aktorvorrichtung12 durch den Kühlflansch25 und der Isolierplatte26 bis in das Reservoir7 ,27 hinein, wo sie in den Stempel18 übergeht. - Der Kühlflansch
25 weist eine Ausnehmung30 zur Aufnahme der Aktorvorrichtung12 , die als piezoelektrischer Aktor12 ausgebildet ist, auf. Der piezoelektrische Aktor12 ist während des Betriebs in der Ausnehmung30 derart fixiert, dass er bei Anliegen einer Spannung einen Arbeitshub auf den Kolben5 , speziell auf die Kolbenstange17 des Kolbens, ausübt. Die Kolbenstange17 überträgt den Arbeitshub auf den Stempel18 , so dass dieser die flüssige Phase8 des Metalls14 zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung10 anregt. Der Kolben5 ist ohne Aktuierung des Aktors12 durch eine Feder13 in eine Ausgangsstellung rückstellbar, wobei die Feder13 in der Ausnehmung30 des Kühlflanschs25 zwischen einem Absatz24 und dem Aktor12 angeordnet ist. Die Feder13 ist als Tellerfeder ausgebildet.
Ferner weist der Kühlflansch25 Kühlkanäle31 zur Kühlung auf. Die Kühlkanäle31 sind zwischen dem Kühlflansch25 und der Isolierplatte26 angeordnet und werden mit einem Kühlmedium durchspült. Dies dient als Kühlung gegenüber der Erwärmung durch die Schmelze8 und zum Kühlen des Aktors12 im Betrieb. Der Kühlflansch25 ist aus einem metallischen Werkstoff gebildet.
Die an dem Kühlflansch25 auf Seiten der Kühlkanäle31 anliegende Isolierplatte26 ist aus einem wärmeisolierenden Material gebildet und derart ausgebildet, dass sie einen Wärmeübergang vom Reservoir7 ,27 zum Kühlflansch25 vermindert. - Die Vorrichtung
28 zur Zuführung des Metalls14 mündet in das Reservoir7 ,27 und ist in dem Kühlflansch25 und der Isolierplatte26 angeordnet. Die Vorrichtung28 ragt durch den Kühlflansch25 und der Isolierplatte26 hindurch und das Metall14 , bzw. das zu druckende Material14 ist von außen durch die Vorrichtung28 zuführbar. Bevorzugt können vordosierte Materialstücke, bzw. Pellets verwendet werden. Am Übergang der Isolierplatte26 zum Reservoir7 ,27 befindet sich eine Öffnung29 durch die das Material14 in das Reservoir7 ,27 gelangt. Die Öffnung29 ist durch eine Vorrichtung32 verschließbar, so dass diese bevorzugt nur bei Zuführung des Materials14 geöffnet ist, wodurch das Entweichen von Energie, bzw. Gas aus der inerten Atmosphäre22 verringert wird. - Das Reservoir
7 ,27 ist als Schmelztiegel27 ausgebildet, wobei außerhalb des Schmelztiegels27 ein Induktor35 und innerhalb des Schmelztiegels ein Sensor36 , insbesondere ein Temperatursensor, angeordnet sind. Zwischen dem Schmelztiegel27 und dem Induktor35 , bzw. der Induktor Spule35 kann sich optional noch ein nicht dargestellter Isolator befinden. - Das Metall
14 gelangt in einer festen Phase14 in den Schmelzbereich20 des Schmelztiegels und wird durch den Induktor35 erhitzt, bis es in eine flüssige Phase8 übergeht. Bei Erreichen einer gewünschten Prozesstemperatur der Schmelze8 , die durch den Temperatursensor36 ermittelt wird, kann der Druckkopf1 den Betrieb aufnehmen. Die flüssige Phase8 , bzw. die Schmelze8 gelangt durch Schweredruck der Schmelze8 oder durch eine Kombination aus Schweredruck und Atmosphärendruck des Inertgases22 am Stempel18 vorbei in den Verdrängerraum21 . Der Stempel18 des Kolbens5 ist mit einer Druckseite19 in der Schmelze8 , bzw. von Schmelze8 umgeben und an der Verbindungsseite zur Kolbenstange17 in der inerten Atmosphäre22 , bzw. von der inerten Atmosphäre22 umgeben. Die Kolbenstange17 kommt prozessbedingt nicht mit der Schmelze8 in Berührung.
Die Keramik des Stempels18 ist vorteilhafterweise sehr gut temperaturleitend, um die durch den Induktor35 erzeugte Wärme gut in den Verdrängerraum21 übertragen zu können. - Bei Aktuierung des piezoelektrischen Aktors
12 übt die Druckseite19 des Stempels18 einen Druck auf die Schmelze8 im Verdrängerraum21 in Richtung der Austrittsöffnung10 aus und sorgt für einen Ausstoß eines Tropfens15 durch die Austrittsöffnung10 des Reservoirs7 ,27 , bzw. des Verdrängerraums21 . Die Austrittsöffnung10 ist für den Ausstoß von Tropfen15 der flüssigen Phase8 des Metalls14 ausgebildet, wobei die Austrittsöffnung10 die Form einer Düse10 aufweist und fest mit dem Schmelztiegel27 verbunden sein kann, oder wie in dem Ausführungsbeispiel gezeigt, einen wechselbaren Einsatz11 aufweist, der den Einsatz von unterschiedlichen Düsengeometrien erlaubt. - dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkopf (
1 ) eine Vorrichtung (50 ) zur Zuführung eines Schutzgases (60 ) zur Austrittsöffnung (10 ) des Druckkopfs (1 ) aufweist. -
2 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Druckkopfs1 in einem Ausschnitt, wobei der Einsatz11 zumindest eine Düsenplatte40 mit der Austrittsöffnung10 , eine Führungshülse41 zur Führung des Kolbens5 und eine Düsenspannmutter42 zur Befestigung der Düsenplatte40 an der Führungshülse41 aufweist und die Vorrichtung50 zur Zuführung des Schutzgases60 an der Düsenspannmutter42 angeordnet ist. -
3 zeigt eine Detailansicht des Druckkopfs1 , wobei die Vorrichtung50 zur Zuführung des Schutzgases60 mit der Düsenspannmutter42 einen Spalt51 zur Zuführung des Schutzgases60 zur Austrittsöffnung10 ausbildet.
Ferner ist innerhalb des Spalts51 eine Drossel52 ausgebildet.
Die Vorrichtung50 zur Zuführung eines Schutzgases60 weist einen Kanal53 ,54 zur Zuführung des Schutzgases60 zum Spalt51 auf. -
4 zeigt eine Ansicht der Vorrichtung zur Zuführung des Schutzgases, wobei der Kanal53 ,54 einen Teilkanal54 aufweist, der in eine Ringnut55 der Vorrichtung50 zur Zuführung des Schutzgases60 mündet. - Die Vorrichtung
50 zur Zuführung eines Schutzgases60 weist ferner eine Ebene56 auf, die den Spalt51 mit der Düsenspannmutter42 ausbildet und auf der Ebene56 ist eine umlaufende Erhebung57 ausgebildet, die mit der Düsenspannmutter42 die Drossel52 ausbildet.
Claims (9)
- Druckkopf (1) zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, umfassend ein Gehäuse (3), eine Vorrichtung (28) zur Zuführung eines Metalls (14), einen Kolben (5), ein Reservoir (7, 27) mit einer Austrittsöffnung (10) und eine Aktorvorrichtung (12) zur Verschiebung des Kolbens (5), wobei das Reservoir (7, 27) einen Schmelzbereich (20) und einen Verdrängerraum (21) für eine flüssige Phase (8) des Metalls (14) aufweist, wobei der Schmelzbereich (20) an einer inerten Atmosphäre (22) angrenzt und mit dem Verdrängerraum (21) derart verbunden ist, dass durch die Verschiebung des Kolbens (5) die flüssige Phase (8) des Metalls (14) zum Durchtritt durch die Austrittsöffnung (10) anregbar ist, wobei die Austrittsöffnung (10) an einem Einsatz (11) des Druckkopfes (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkopf (1) eine Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) zur Austrittsöffnung (10) des Druckkopfs (1) aufweist.
- Druckkopf (1) nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (11) zumindest eine Düsenplatte (40) mit der Austrittsöffnung (10), eine Führungshülse (41) zur Führung des Kolbens (5) und eine Düsenspannmutter (42) zur Befestigung der Düsenplatte (40) an der Führungshülse (41) aufweist und die Vorrichtung (50) zur Zuführung des Schutzgases (60) an der Düsenspannmutter (42) angeordnet ist. - Druckkopf (1) nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) mit der Düsenspannmutter (42) einen Spalt (51) zur Zuführung des Schutzgases (60) zur Austrittsöffnung (10) ausbildet. - Druckkopf (1) nach
Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Spalts (51) eine Drossel (52) ausgebildet ist. - Druckkopf (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) einen Kanal (53, 54) zur Zuführung des Schutzgases (60) zum Spalt (51) aufweist.
- Druckkopf (1) nach
Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass der Kanal (53, 54) einen Teilkanal (54) aufweist, der in eine Ringnut (55) der Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) mündet. - Druckkopf (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (50) zur Zuführung eines Schutzgases (60) eine Ebene (56) aufweist, die den Spalt (51) mit der Düsenspannmutter (42) ausbildet und auf der Ebene (56) eine umlaufende Erhebung (57) ausgebildet ist, die mit der Düsenspannmutter (42) die Drossel (52) ausbildet.
- Vorrichtung (100) zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken, insbesondere ein 3D-Metalldrucker, umfassend einen Druckkopf (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
- Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (100) zur additiven Fertigung von dreidimensionalen Werkstücken nach
Anspruch 8 .
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