DE202013011820U1 - Tragbares dreidimensionales Zeichengerät - Google Patents

Tragbares dreidimensionales Zeichengerät Download PDF

Info

Publication number
DE202013011820U1
DE202013011820U1 DE202013011820.2U DE202013011820U DE202013011820U1 DE 202013011820 U1 DE202013011820 U1 DE 202013011820U1 DE 202013011820 U DE202013011820 U DE 202013011820U DE 202013011820 U1 DE202013011820 U1 DE 202013011820U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
housing
motor
source material
exit nozzle
disposed
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.)
Expired - Lifetime
Application number
DE202013011820.2U
Other languages
English (en)
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.)
Wobbleworks Inc
Original Assignee
Wobbleworks Inc
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=49882664&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE202013011820(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Wobbleworks Inc filed Critical Wobbleworks Inc
Publication of DE202013011820U1 publication Critical patent/DE202013011820U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/02Small extruding apparatus, e.g. handheld, toy or laboratory extruders
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/252Drive or actuation means; Transmission means; Screw supporting means
    • B29C48/2526Direct drives or gear boxes
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/05Filamentary, e.g. strands
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/252Drive or actuation means; Transmission means; Screw supporting means
    • B29C48/2528Drive or actuation means for non-plasticising purposes, e.g. dosing unit
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/365Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using pumps, e.g. piston pumps
    • B29C48/37Gear pumps
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/78Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
    • B29C48/86Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the nozzle zone
    • B29C48/865Heating
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/78Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
    • B29C48/86Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the nozzle zone
    • B29C48/87Cooling
    • 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/106Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material
    • 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/106Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material
    • B29C64/118Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using filamentary material being melted, e.g. fused deposition modelling [FDM]
    • 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
    • B29C64/20Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • 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
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C17/00Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C17/00Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
    • B05C17/005Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C17/00Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
    • B05C17/005Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
    • B05C17/00523Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C17/00Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
    • B05C17/005Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
    • B05C17/00523Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material
    • B05C17/00526Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material the material being supplied to the apparatus in a solid state, e.g. rod, and melted before application
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C17/00Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces
    • B05C17/005Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes
    • B05C17/00523Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material
    • B05C17/00526Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material the material being supplied to the apparatus in a solid state, e.g. rod, and melted before application
    • B05C17/0053Hand tools or apparatus using hand held tools, for applying liquids or other fluent materials to, for spreading applied liquids or other fluent materials on, or for partially removing applied liquids or other fluent materials from, surfaces for discharging material from a reservoir or container located in or on the hand tool through an outlet orifice by pressure without using surface contacting members like pads or brushes provided with means to heat the material the material being supplied to the apparatus in a solid state, e.g. rod, and melted before application the driving means for the material being manual, mechanical or electrical
    • 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
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/9258Velocity
    • 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
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/92704Temperature
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/78Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
    • B29C48/80Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the plasticising zone, e.g. by heating cylinders
    • B29C48/802Heating
    • 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
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/92Measuring, controlling or regulating
    • 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
    • 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F21/00Implements for finishing work on buildings
    • E04F21/165Implements for finishing work on buildings for finishing joints, e.g. implements for raking or filling joints, jointers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/14Conveying or assembling building elements
    • E04G21/16Tools or apparatus
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G23/00Working measures on existing buildings
    • E04G23/02Repairing, e.g. filling cracks; Restoring; Altering; Enlarging

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Abstract

Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden.

Description

  • Querverweis auf damit in Zusammenhang stehende Anmeldungen
  • Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Priorität der vorläufigen US-Anmeldung mit der Nummer 61/733,689, die am 5. Dezember 2012 eingereicht wurde und die in ihrer Gesamtheit durch Bezugnahme aufgenommen ist.
  • STAND DER TECHNIK
  • Gebiet
  • Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf Extrusionsgeräte, insbesondere auf ein tragbares Gerät, das für die Extrusion eines Materials konstruiert ist, um dreidimensionale (3D) Objekte herzustellen.
  • Beschreibung einschlägiger Technik
  • Dreidimensionale Drucker können zur Herstellung von 3D-Gegenständen aller Art verwendet werden. Bestimmte Drucker arbeiten durch Ablagerung von sequentiellen Schichten aus Plastik, während andere mittels sequentieller Ansammlung oder Verfestigung von Schichten eines Vormaterials funktionieren. Diese Drucker sind häufig groß und kostspielig und benötigen die Bereitstellung des Designs als Computerdatei, das beispielsweise von einem Computer Aided Design (CAD) Programm erstellt wurde.
  • Das U.S.-Patent 3,665,158 an Froedge offenbart ein konventionelles tragbares Extrusionsgerät. Eine Kammer wird mit granuliertem festem Plastikmaterial gefüllt und dann mit einer Kappe verschlossen. Der Inhalt der Kammer wird erhitzt, damit das Plastik geschmolzen und ein Druck innerhalb der Kammer erzeugt wird. Ein Durchgang führt von einer Kammer zu einer drehbaren Düse, die den Strom in einer ersten Position blockiert und in einer zweiten Position ermöglicht. Ein Auslöser ist so an der Düse befestigt, dass die Düse durch Ziehen des Auslösers in die zweite Position bewegt wird, wobei das geschmolzene Plastik aufgrund des Drucks in der Kammer ausgestoßen werden kann. Durch Loslassen des Auslösers kann die Düse wieder in die erste Position zurückkehren, um dadurch den Plastikstrom zu unterbrechen. Es gibt weder eine Vorkehrung zur Ergänzung des Rohmaterials, ohne das Gerät abzuschalten, noch einen Mechanismus zur mechanischen Speisung der Düse mit Material in einer konstanten Geschwindigkeit. Außerdem bietet das System von Froedge keine Möglichkeit zur Kühlung des extrudierten Materials.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Es ist wünschenswert, ein verlässliches, ein leicht wiederauffüllbares tragbares Gerät zur Gestaltung von 2D- und 3D-Gegenständen zur Verfügung zu stellen, bei dem keine in den Computer eingespeisten Designdateien nötig sind. Die vorliegende Offenbarung beschreibt ein tragbares Gerät, mit dem der Nutzer eine 3D-Struktur mit einem Ausgangsmaterial ”zeichnen” kann, das nachgefüllt werden kann, während es durchgehend verwendet wird.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen ist ein 3D-Zeichengerät offenbart, das ein Gehäuse umfasst, welches so konfiguriert ist, dass es für die Handhabung durch die Hand eines Nutzers geeignet ist und ein Ausgangsmaterial aufnimmt, eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt, einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und ein Zahnradgetriebe aufweist, das innerhalb des Gehäuses angeordnet und zwischen dem Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Motorrotation zur Extrusion des Ausgangsmaterials aus der Ausgangsdüse führt, um ein dreidimensionales Objekt zu formen.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen ist ein 3D-Zeichengerät offenbart, welches ein Gehäuse umfasst, das zur Handhabung durch eine Hand eines Nutzers und zur Aufnahme von Ausgangsmaterial konfiguriert ist. Das Gehäuse hat ein internes Volumen und mindestens einen Kühlanschluss in Fluidverbindung mit dem internen Volumen. Das 3D-Zeichengerät umfasst auch eine Düsenanordnung, die mindestens teilweise in dem Gehäuse angeordnet ist und in der Nähe des mindestens einen Kühlanschlusses angeordnet ist, und verfügt über eine Ausgangsdüse, einen Ventilator, der innerhalb des Gehäuses angeordnet und so konfiguriert ist, dass er Luft in das interne Volumen zieht und dann die Luft aus dem mindestens einen Kühlanschluss treibt, einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist, und einen an das Gehäuse gekoppelten Aktuator. Die Betätigung des Aktuators s orgt für die Extrusion des Ausgangsmaterials aus der Ausgangsdüse, um ein dreidimensionales Objekt zu formen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die Zeichnungen in der Anlage, die zum besseren Verständnis beitragen sollen und in diese Beschreibung integriert und ein Teil davon sind, zeigen offenbarte Ausführungsformen und dienen zusammen mit der Beschreibung zur Erklärung der Prinzipien der offenbarten Ausführungsformen. In den Zeichnungen zeigen:
  • 1 eine perspektivische Ansicht eines beispielhaften 3D-Zeichengeräts gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung.
  • 2 eine Schnittansicht des Geräts von 1 bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung, wobei ein Teil des Gehäuses entfernt wurde.
  • 3A3B Querschnitte und Schnittansichten des Geräts von 1 gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung.
  • 4A4B Draufsichten und perspektivische Ansichten der Zufuhreinrichtung gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung.
  • 5A5B perspektivische Ansichten und Schnittansichten einer anderen Ausführungsform eines 3D-Zeichengeräts gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung.
  • GENAUE BESCHREIBUNG
  • Die vorliegende Offenbarung beschreibt ein tragbares Gerät, welches es einem Nutzer erlaubt, eine 2D- oder 3D-Struktur zu ”zeichnen” und das Ausgangsmaterial problemlos nachzufüllen oder auszutauschen.
  • Die nachstehende genaue Beschreibung dient als Beschreibung verschiedener Konfigurationen der vorliegenden Technologie und soll nicht die einzigen Konfigurationen darstellen, in denen die vorliegende Technologie ausgeführt werden kann. Die beigefügten Zeichnungen sind in diese genaue Beschreibung integriert und sind ein Bestandteil davon. Die genaue Beschreibung umfasst spezifische Details zum eingehenden Verständnis der vorliegenden Technologie. Für Fachleute ist es jedoch offensichtlich, dass die vorliegende Technologie ohne diese spezifischen Details ausgeführt werden kann. In manchen Fällen werden bekannte Strukturen und Komponenten in Blockdiagrammform gezeigt, um eine Verschleierung der Konzepte der vorliegenden Technologie zu vermeiden. Für ein besseres Verständnis sind gleiche Komponenten mit den gleichen Elementnummern versehen.
  • Gemäß der Verwendung in dieser Offenbarung bezieht sich der Begriff ”Ausgangsmaterial” auf jegliches in jeglicher Form zur Verfügung gestelltes Material, das zur Verarbeitung innerhalb des 3D-Zeichengeräts geeignet ist, um den gewünschten Ausgabestrom zur Verfügung zu stellen. Bei dem Ausgangsmaterial kann es sich um einen Thermoplast wie beispielsweise Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) oder eine a Polymilchsäure (PLA), ein duroplastisches Material wie beispielsweise Epoxid, ein Metall wie beispielsweise Zinn oder Blei oder eine Metallmischung handeln. Bei dem Ausgangsmaterial kann es sich um ein Einzelmaterial oder eine Mischung aus Materialien handeln, wie beispielsweise einen Stab mit Partikeln eines ersten Materials, das innerhalb einer Matrix eines zweiten Materials verteilt wird.
  • 1 ist eine perspektivische Ansicht eines beispielhaften 3D-Zeichengeräts 100 gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung. Das Gerät 100 umfasst ein Gehäuse 110, in dem eine Kontrolleinheit 120, eine Düsenanordnung 130 und eine Ventilatoranordnung 140 zur Verfügung gestellt werden. Das Gehäuse 110 kann so ausgelegt und konfiguriert sein, dass es in die Hand eines Nutzers passt, und kann so geformt sein, dass eine Handhabung wie bei einem Kugelschreiber oder Bleistift möglich ist. Ein Aktuator, beispielsweise Tasten 122 und 124 in dieser Ausführungsform, kann so positioniert sein, dass der Nutzer den Aktuator betätigen kann, während er das Gerät 100 hält. In dieser Ausführungsform kann der Nutzer eine oder beide Tasten 122, 124 betätigen, während er das 3D-Zeichengerät 100 handhabt. In dieser Ausführungsform ist das Gerät 100 so konfiguriert, dass ein Ausgangsmaterial 20 in der Form eines Fadens aufgenommen wird, der einen Durchmesser von 3 mm aufweisen kann. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Ausgangsmaterial 20 als Schnittlänge zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise mit einer Länge von 30 cm, oder als kontinuierlicher Faden, der von einer Spule gezogen wird (nicht dargestellt in 1). Das Gerät umfasst einen Eingabeeingang 18 oder ein anderes Eingabeelement, wie beispielsweise einen Trichter, durch den das Gerät 10 mit einem Rohmaterial 19 versorgt wird. Bei dem Ausgangsmaterial 20 kann es sich um ein thermoplastisches Material, zum Beispiel ein PVC, ein ABS oder ein PLA handeln, jedoch können von anderen Geräten andere Materialtypen aufgenommen werden, wie beispielsweise ein duroplastisches Material oder ein Metall oder eine Kombination aus Materialien.
  • Bei einem Beispiel zur Verwendung einer Ausführungsform des Geräts 100 wählt der Nutzer einen bestimmten Typ und eine bestimmte Farbe eines thermoplastischen Ausgangsmaterials 20 und führt das Ausgangsmaterial 20 in die Eingangsöffnung 115 ein (siehe 2) und schließt ein Netzkabel (nicht dargestellt in 1) an eine Stromquelle wie beispielsweise eine Steckdose an. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das 3D-Zeichengerät 100 eine tragbare Stromquelle beinhalten (nicht dargestellt in 12), beispielsweise eine Lithium-Polymer-Batterie, um das Gerät 100 mit Strom zu versorgen. Nach einer Aufwärmperiode kann der Nutzer Taste 122 drücken, während er mit dem Gerät 100 eine Linie auf eine Oberfläche zeichnet, beispielsweise durch Folgen eines Musters auf einem Druckbogen, und zwar auf eine Art und Weise, die dem Zeichnen einer Linie mit einem Bleistift entspricht. Eine Säule 22 des Ausgangsmaterials 20 wird von der Düsenanordnung extrudiert, während Taste 122 gedrückt wird. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Säule 22 einen Durchmesser von 0,3 mm aufweisen. Wenn der Nutzer das Gerät an der Oberfläche mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie der Extrusionsgeschwindigkeit der Säule 22 entlang bewegt, erzeugt der Nutzer eine stabile, dreidimensionale ”Linie” auf der Oberfläche. Bei bestimmten Ausführungsformen besteht das Ausgangsmaterial 20 der Düsenanordnung 130 im Wesentlichen in einer festen Form, so dass die extrudierte Säule ihre Form behält. Bei bestimmten Anordnungen wird frisch extrudiertes Ausgangsmaterial 20 so an vorher extrudierte Säulen 22 gebunden, dass eine Struktur durch Zeichnen einer Linie auf eine vorher gezogene Säule 22 gebildet wird.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen kann Taste 122 zu einer Extrusion des Ausgangsmaterials 122 bei einer ersten Geschwindigkeit führen, zum Beispiel 2,6 mm/s, während die zweite Taste 124 zu einer Extrusion des Ausgangsmaterials bei einer zweiten Geschwindigkeit führen kann, zum Beispiel 5,0 mm/s. Bei bestimmten Ausführungsformen können sich die erste Geschwindigkeit im Bereich von 0,1–10,0 mm/s. und die zweite Geschwindigkeit im Bereich von 2–50 mm/s bewegen. Bei bestimmten Ausführungsformen werden die erste und die zweite Geschwindigkeit so gewählt, dass sie eine für den vorgesehenen Nutzer angemessene Geschwindigkeit bieten; ein Gerät 100, das für die Verwendung durch ein kleines Kind gedacht ist, kann eine niedrigere Geschwindigkeit aufweisen als ein Gerät 100, das für einen erwachsenen Künstler gedacht ist. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das 3D-Zeichengerät 100 einen Mechanismus zur variablen Geschwindigkeitskontrolle beinhalten (nicht dargestellt in 12), so dass der Nutzer eine oder mehrere Extrusionsgeschwindigkeiten einstellen kann. Bei bestimmten Ausführungsformen kann der Mechanismus zur variablen Geschwindigkeitskontrolle eine Wählscheibe umfassen. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Loslassen der Tasten 122, 124 dazu führen, dass der interne Mechanismus eine bestimmte Menge an Ausgangsmaterial 20 zurückzieht und dabei die extrudierte Säule 22 abbricht. Auf diese Art und Weise kann der Nutzer mit dem 3D-Zeichengerät 100 ungefähr genauso wie mit einem Kugelschreiber zeichnen mit dem Unterschied, dass hier drei Dimensionen möglich sind, weil das extrudierte Material dreidimensional ist. Der Nutzer kann je nach Wunsch und Form Linien, Figuren und andere Objekte gestalten. Ein Nutzer kann zusätzlich Schablonen oder andere Hilfsmittel zur Erstellung der gewünschten Objekte verwenden wie beispielsweise Skulptur, Schmuck, künstlerische Werke usw. Zusätzlich oder als Alternative kann das 3D-Zeichengerät 100 zur Reparatur oder Verbesserung von bestehenden Objekten oder Strukturen verwendet werden. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das gleichzeitige Drücken von beiden Tasten 122, 124 eine andere Aktion hervorrufen, so dass der nicht verwendete Teil des Ausgangsmaterials 20 aus der Eingangsöffnung 115 ausgestoßen wird, so dass der Nutzer eine andere Farbe, einen anderen Typ oder ein anderes Ausgangsmaterial 20 wählen kann.
  • 2 eine Schnittansicht des Geräts 100 von 1 gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung, wobei ein Teil des Gehäuses 110 entfernt wurde. Es ist zu erkennen, dass eine Schaltkreisanordnung 126 unter den Schaltern 122, 124 platziert und ein Zufuhrmechanismus 150 auf dem unteren Gehäuse 114 angeordnet ist, wobei das Ausgangsmaterial 20 durch die Eingangsöffnung eintritt und sich über die und zwischen den Elementen des Zufuhrmechanismus 150 bewegt; dies wird genauer in den 4A4B dargestellt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Schaltkreisanordnung 126 einen Prozessor umfassen, während die Schaltkreisanordnung 126 bei manchen Anordnungen analoge Schaltkreiselemente wie beispielsweise mechanische Schalter, Widerstände, Kondensatoren und andere elektrische Elemente (nicht sichtbar in 2) enthält, die Fachleuten bekannt sind. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Schaltkreisanordnung 126 eine Leistungsreglerschaltung (nicht dargestellt) umfassen, die Strom aus der Stromquelle in eine andere Form umwandelt wie beispielsweise Gleichstrom (DC) Spannungsversorgung. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Schaltkreisanordnung 126 eine tragbare Stromquelle beinhalten (nicht dargestellt in 2). Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Schaltkreisanordnung 126 mittels eines Netzkabels (nicht dargestellt in 12) an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Bei bestimmten Ausführungsformen umfasst das 3D-Zeichengerät 100 auch eine externe Kontrollschnittstelle 127, die mit der Schaltkreisanordnung 126 verbunden und so konfiguriert ist, dass sie Betätigungsbefehle von einem entfernten System wie beispielsweise einer CNC-Maschine akzeptiert. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Gehäuse 110 zur Montage so an einer Werkzeugschnittstelle einer CNC-Maschine befestigt werden, dass die Maschine das 3D-Zeichengerät 100 handhaben kann, um 3D-Objekte zu erstellen.
  • Beispielsweise kann die externe Kontrollschnittstelle 127 drei elektrische Stifte umfassen, wobei ein Stift 1 ein gewöhnlicher Erdungsstift ist, ein Stift 2 so mit der Taste 122 gekoppelt ist, dass die Bereitstellung einer DC-Spannung über Stift 1 und Stift 2 dem Druck der Taste entspricht, und ein Stift 3 so an die Taste 124 gekoppelt ist, dass die Bereitstellung einer DC Spannung über Stift 1 und Stift 3 dem Druck von Taste 124 entspricht. Bei bestimmten Anordnungen kann die externe Kontrollschnittstelle 127 so konfiguriert werden, dass Signale durch eine Funkfrequenz (RF) oder ein optisches drahtloses System konfiguriert werden können. Bei bestimmten Anordnungen kann die externe Kontrollschnittstelle 127 so konfiguriert werden, dass Signale durch ein Glasfaserkabel konfiguriert werden können.
  • 3A3B sind Querschnitte und Schnittansichten des Geräts 100 von 1 gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung. 3A ist eine Seitenansicht des gesamten 3D-Zeichengeräts 100, wobei gezeigt wird, wie das obere Gehäuse 11 und das untere Gehäuse 114 zusammen ein internes Volumen 116 bilden, in dem sich die Zufuhreinrichtung 150 befindet. Am rechten Ende ist zu sehen, dass die Düsenanordnung 130 einen Extruder 132 und ein Führungsrohr 134 umfasst; dies wird genauer in der 3B dargestellt. Die Ventilatoranordnung 140 umfasst eine Ventilatorabdeckung 142, die unbeweglich und an dem oberen Gehäuse 112 befestigt ist, wobei sich unter der Abdeckung 142 ein Antriebsrad 14 befindet und so konfiguriert ist, dass sie Luft in ein internes Volumen 115 durch Öffnungen (nicht sichtbar in 3A) in der Abdeckung 142 ziehen kann. Ein Motor 146 ist befestigt, in diesem Beispiel an dem unteren Gehäuse 114, und treibt das Antriebsrad 14 mit einer konstanten Geschwindigkeit an. Die Luft, die in das interne Volumen gezogen wird, kann bei bestimmten Ausführungsformen durch die Kühlöffnungen 1i8 in den oberen und unteren Gehäusen 112, 114 strömen. Die Kühlöffnungen 1i8 sind genauer in 3B dargestellt. 3A ist zu entnehmen, dass das Ausgangsmaterial 20 in dieser Ausführungsform einen direkten Weg durch das Gerät 100 verfolgt.
  • 3B ist eine Nah- und Schnittansicht der Düsenanordnung 130. Der Extruder 132 hat eine erste Kammer 135, die als zylinderförmige Bohrung geformt ist und ungefähr den gleichen Durchmesser wie das Anfangsmaterial 20 und einen Extrusionsdurchgang 133 mit einem kleineren Durchmesser aufweist, der in einer Ausgangsdüse 133A endet. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die erste Kammer 135 einen ersten Durchmesser von 3 mm aufweisen, während der Extrusionsdurchgang 133 einen Durchmesser von 0,3 mm aufweist. Bei bestimmten Ausführungsformen besteht der Extruder 132 aus einem wärmeleitfähigen Material, beispielsweise Metall oder Keramik, mit einem Heizelement, beispielsweise einem Nickelchrom-Draht (nicht sichtbar in 3B), der um den äußeren Umfang gewickelt ist. Wenn das Gerät 100 mit einer Stromquelle verbunden ist, erhöht das Heizelement die Temperatur des Extruders 132 auf eine Temperatur, die über dem Schmelzpunkt des Ausgangsmaterials 20 liegen kann. Bei bestimmten Ausführungsformen umfasst die Düsenanordnung 130 einen Temperatursensor, der mit der Schaltkreisanordnung 126 verbunden ist, die einen Temperaturregelkreis zur Regelung des Stroms in Bezug auf das Heizelement umfassen kann, um die Temperatur des Extruders 132 innerhalb des gewünschten Sollwertbereichs zu halten. Da Fachleute mit den Systemen und Methoden zur Temperaturregelung vertraut sind, werden hier keine Details zur Verfügung gestellt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann ein Indikator (nicht dargestellt), beispielsweise eine LED, zur Verfügung gestellt werden, um anzuzeigen, dass der Extruder 132 eine Temperatur erreicht hat, die ausreicht, um das Ausgangsmaterial 20 zu schmelzen.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise mit einem Ausgangsmaterial, das einen Kunststoff umfasst, kann sich die Temperatur des Extruders im Bereich von 20–500°C befinden. Bei bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise mit einem Ausgangsmaterial, das ein Metall beinhaltet, kann sich die Temperatur des Extruders 132 im Bereich von 1000–2.000°C befinden. Bei bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise mit einem Ausgangsmaterial, das ein Metall wie zum Beispiel Blei, Zinn oder entsprechende Mischungen beinhaltet, kann sich die Temperatur des Extruders 132 im Bereich von 100–400°C befinden. Bei bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise mit einem Ausgangsmaterial, das ein Metall wie zum Beispiel Kupfer, Gold, Silber oder entsprechende Mischungen umfasst, kann sich die Temperatur des Extruders 132 im Bereich von 1.000–1.200°C befinden. Bei bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise bei einem Ausgangsmaterial, das ein Metall wie zum Beispiel Platin umfasst, kann sich die Temperatur des Extruders 132 im Bereich von 1.600–2.000°C befinden. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das 3D-Zeichengerät 100 einen variablen Temperaturregler (nicht dargestellt) umfassen, der mit der Schaltkreisanordnung 126 verbunden ist, um es einem Nutzer zu ermöglichen, eine Sollwerttemperatur für den Extruder 132 zu wählen. Bei bestimmten Ausführungsformen kann der variable Temperaturregler es dem Nutzer ermöglichen, einen Materialtyp, beispielsweise ”Thermoplast” zu wählen und die Schaltkreisanordnung 126 passt die Sollwerttemperatur des Extruders 132 an. Bei bestimmten Ausführungsformen kann der variable Temperaturregler eine Wählscheibe umfassen.
  • Ein Führungsrohr 134 wird so auf die erste Kammer 135 des Extruders 132 ausgerichtet, dass Ausgangsmaterial, welches das Führungsrohr 134 passiert, in die erste Kammer 135 eintritt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Führungsrohr 134 aus einem reibungsarmen Material wie beispielsweise Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehen, so dass das Ausgangsmaterial 20 problemlos gleiten kann, während gleichzeitig der Spalt zwischen dem Führungsrohr 134 und dem Ausgangsmaterial 20 verringert wird. Der Extruder 132 und das Führungsrohr 134 werden durch ein Montagerohr 138 ausgerichtet. Bei bestimmten Ausführungsformen besteht das Montagerohr 138 aus einem Metall, das im Vergleich zu anderen Metallen eine relativ niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Montagerohr 138 aus Edelstahl bestehen. Bei bestimmten Ausführungsformen kann eine Isolierfolie (nicht sichtbar in 3B), beispielsweise ein Polyimid-Band über dem Heizelement und unter dem Montagerohr 138 angebracht werden.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen kann ein Isolator 131 über dem Montagerohr zur Verfügung gestellt werden, um die Wärmemenge zu verringern, die von dem Extruder 132 an die oberen und unteren Gehäuse 112, 114 transportiert wird. Bei bestimmten Ausführungsformen kann/können eines oder beide der oberen und unteren Gehäuse 112, 114 Kühlöffnungen haben, die so geformt sind, dass Luft durch das innere Volumen 116 an die Umgebungsatmosphäre fließen kann. Bei bestimmten Ausführungsformen können die Durchgänge, die in den oberen und unteren Gehäusen 112, 114, welche zu den Kühlöffnungen 118 führen, gebildet werden, so angewinkelt sein, dass die Luft, welche von den Kühlöffnungen 118 heraustritt, nach innen in Richtung der Spitze 137 geleitet wird. Wenn die Luft also die Kühlöffnungen 118 verlässt, kommt die Luft an der Spitze 137 des Extruders 132 vorbei und kühlt somit sowohl die Spitze 137 als auch das Ausgangsmaterial 20, das von dem Extrusionsdurchgang 133 extrudiert wurde. Diese beiden kühlenden Wirkungen dienen zur Verringerung der Temperatur des Ausgangsmaterials 20, wenn es aus dem Extrusionsdurchgang 133 austritt, so dass das Ausgangsmaterial 20 im Wesentlichen fest sein kann, wenn es aus dem Extrusionsdurchgang 133 austritt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das frisch extrudierte Ausgangsmaterial 20 sich in verschiedene Formen biegen und formen lassen. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Oberfläche des frisch extrudierten Ausgangsmaterials 20 empfindlich gegenüber Haftung, z. B. klebrig sein, so dass das extrudierte Material an dem vorher extrudierten Ausgangsmaterial 20 festklebt.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen kann es einen Spalt zwischen dem Isolator 131 und dem Montagerohr 138 geben. Bei bestimmten Ausführungsformen kann dieser Spalt eine thermische Trennung darstellen, um die oberen und unteren Gehäuse 112, 114 weiter thermisch von dem Extruder 132 zu isolieren.
  • Wenn das Ausgangsmaterial 20 durch die Zufuhreinrichtung 150 (nicht dargestellt in 3B) in Richtung Extrusionsdurchgang 133 getrieben wird, wird der Teil des Ausgangsmaterials 20, welcher sich innerhalb des Extruders 132 befindet, von dem Extruder 132 erhitzt, so dass das Ausgangsmaterial 20 innerhalb der ersten Kammer 135 weich wird und schmilzt. Wenn das feste Ausgangsmaterial 20 nach vorne getrieben wird, wird das weich gewordene oder geschmolzene Ausgangsmaterial 20 durch den Extrusionsdurchgang 133 nach außen getrieben und tritt aus der Spitze 137 hervor, wo die Kühlluft, die aus den Kühlöffnungen 118 strömt, über das frisch extrudierte Ausgangsmaterial 20 strömt und dabei das Ausgangsmaterial 20 kühlt und fest werden lässt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann ein Teil des Extruders 132, der sich nach außen über eine Vorderebene 102 erstreckt, durch die aus den Kühlöffnungen strömende Luft auf eine Temperatur abgekühlt werden, die unter der Temperatur des Hauptteils des Extruders 132 liegt. Bei bestimmten Ausführungsformen kann die Temperatur der Spitze 137 unter dem Schmelzpunkt des Ausgangsmaterials 20 liegen.
  • 4A4B sind Draufsichten und perspektivische Ansichten der Zufuhreinrichtung 150 gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung. 4A zeigt eine Reihe von Zahnradpaaren 53, 154, 155, 156 und 157, die durch den Motor 152 durch ein Stirnrad (nicht sichtbar in 4A) angetrieben werden, das an dem Rotor des Motors 152 befestigt ist. Jedes Zahnradpaar hat ein großes Zahnrad und ein kleines Zahnrad, die fest miteinander verbunden sind und um eine gemeinsame Achse rotieren. Das kleine Zahnrad des Motors 152 treibt das große Zahnrad 153A an, was dafür sorgt, dass das kleine Zahnrad 153B das große Zahnrad 154A antreibt. Bei bestimmten Ausführungsformen können die großen Zahnräder 153A, 154A, 155A, 156A und 157A jeweils über 40 Zähne verfügen, während die kleinen Zahnräder 153B, 154B, 155B und 156B (nicht sichtbar in 4A) und 157B 12 Zähne haben können, die ein Übersetzungsverhältnis von 40:12 zwischen jedem Paar aufweisen. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Übersetzungsverhältnis von dem Motor 152 zu dem kleinen Zahnrad 157B bei 5·(40:12) oder ungefähr 17:1 liegen, d. h. siebzehn komplette Rotationen des Motors 152 führen nur zu einer kompletten Rotation des kleinen Zahnrads 157B. Bei bestimmten Ausführungsformen können die Zahnradpaare 153, 154, 155, 156 und 157 eine unterschiedliche Anzahl an Zähnen bei den großen und/oder kleinen Zahnrädern aufweisen. Bei bestimmten Ausführungsformen dürfen die Zahnradpaare 153, 154, 155, 156 und 157 nicht die gleiche Anzahl an Zähnen bei jedem entsprechenden großen oder kleinen Zahnrad aufweisen.
  • Beim Gebrauch bietet die Verwendung eines Motors 152 zum Antrieb eines Untersetzungszahnradgetriebes 150 zur Steuerung des Vorschubs des Ausgangsmaterials 20 eine verbesserte Steuerungsgeschwindigkeit hinsichtlich der Extrusionsgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials 20. Beispielsweise hat eine konventionelle Klebepistole eine direkte Verbindung zwischen einem Auslöser und dem Klebestift, so dass der Druck auf den Auslöser direkt auf den Stab übertragen wird. Die Vorschubgeschwindigkeit des Klebestifts und somit die Extrusionsgeschwindigkeit hängen von der Viskosität des geschmolzenen Klebers ab und übertragen sich somit auf den Formbereich. Dies führt oft dazu, dass übermäßig viel Kleber dosiert wird. Da das Loslassen des Auslösers den Klebestift außerdem nicht zurückzieht, wird häufig ein ”Kleberschwanz” aus der Klebepistole gezogen, wenn die Düse von der Dosierposition wegbewegt wird. Im Gegensatz dazu bietet das offenbarte 3D-Zeichengerät 100 aufgrund der gesteuerten Bewegung durch den Motor 152 und das Zahnradgetriebe 150 eine konstante Extrusionsgeschwindigkeit, beispielsweise 3 mm/s. Zusätzlich führt die Schaltkreisanordnung 126 dazu, dass der Motor 152 kurzzeitig in umgekehrter Richtung läuft, wenn die Taste 122 losgelassen wird; dabei wird das Ausgangsmaterial 20 leicht zurückgezogen und das geschmolzene Ausgangsmaterial 20, welches sich innerhalb des Extrusionsdurchgangs 133 befindet, wird zurück in den Extruder 132 gezogen, wobei die extrudierte Säule 22 sauber von der Spitze 137 getrennt wird.
  • 4B zeigt, wie die Zähne des abschließenden kleinen Zahnrads 157B mit dem Ausgangsmaterial 20 eingreifen. Bei dieser Ausführungsform passiert das Ausgangsmaterial 20 einen Block 119 des unteren Gehäuses 114, dann ein kleines Zahnrad 157B und dann das Führungsrohr 134. Bei bestimmten Ausführungsformen ist das Zahnrad 157B so positioniert, dass die Zähne gegen das Ausgangsmaterial 20 drücken, welches sich aufgrund des Blocks 119 und des Führungsrohrs 143 nicht mehr seitlich von den Zähnen des Zahnrads 157B wegbewegt, so dass die Rotation des Zahnrads 157B eine Axialkraft, d. h. entlang der Länge gerichtet, auf das Ausgangsmaterial 20 aufbringt. Die Rotation des Zahnradgetriebes 150 in eine Richtung sorgt dafür, dass sich das Ausgangsmaterial 20 linear vorwärts bewegt, d. h. in Richtung der Spitze 137. Da dieser Teil des Ausgangsmaterials 20 nicht durch die Erwärmung innerhalb des Extruders 132 beeinflusst ist, führt die Rotation des Zahnradgetriebes 150 in die umgekehrte Richtung dazu, dass sich das Ausgangsmaterial 20 linear rückwärts bewegt, d. h. weg von der Spitze 137.
  • Den 4A und 4B kann entnommen werden, dass die Rotation des Motors 152, die durch Drücken einer der Tasten 122, 124 erzeugt wird, dazu führt, dass sich das Ausgangsmaterial 20 vorwärts oder rückwärts bewegt. Die Abwärtsbewegung des Motors 152 zu dem kleinen Zahnrad 157B bietet eine gleichmäßige Bewegungsgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials, da sich der Motor 152 mit einer Geschwindigkeit innerhalb eines normalen Bereichs eines gleichmäßigen Betriebs drehen kann, während die Untersetzung dies in eine niedrige Geschwindigkeit einer linearen Bewegung der Ausgangsmaterials 20 umwandelt.
  • 5A5B sind perspektivische Ansichten und Schnittansichten einer anderen Ausführungsform 200 eines 3D-Zeichengeräts gemäß bestimmter Aspekte der vorliegenden Offenbarung. 5A zeigt ein 3D-Zeichengerät 200, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial in der Form von Pellets 25 akzeptiert, die sich in einem Trichter 250 befinden, der an dem Körper 210 befestigt ist. Ein Netzkabel 270 ist an dem Körper 210 befestigt. Bei 5B handelt es sich um eine Schnittansicht, welche eine Vorschubspindel 260 aufweist, die die Pellets 25 von dem Trichter 250 zu der Düsenanordnung 230 überträgt, die die Pellets 25 schmilzt und unter Druck, der von der Vorschubspindel 260 zur Verfügung gestellt wird, das geschmolzene Ausgangsmaterial 25 ähnlich wie die Düsenanordnung 130 von Ausführungsform 100 extrudiert, was vorher erörtert wurde. Andere Eigenschaften der Ausführungsform 100 wie beispielsweise Kühlöffnungen 118 können auch in Ausführungsform 200 zur Verfügung gestellt werden. Bei bestimmten Ausführungsformen können die Pellets von dem Trichter 250 durch andere Mechanismen wie beispielsweise einen Hubkolbenzylinder (nicht dargestellt in 5A5B) auf die Düsenanordnung 130 übertragen werden, die Fachleuten bekannt sind. Bei bestimmten Ausführungsformen kann das Ausgangsmaterial als Flüssigkeit zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise ein Harz mit Katalysator-Kügelchen, die in einem flüssigen Polymer aufgelöst werden, welches sich in dem Trichter 250 befindet. Bei bestimmten Ausführungsformen kann der Durchgang des flüssigen Ausgangsmaterials durch einen Extrusionsdurchgang 133 von Ausführungsform 100 das flüssige Ausgangsmaterial dahingehend ändern, dass es nach der Extrusion von dem 3D-Zeichengerät 200 schnell aushärtet.
  • Die offenbarten Beispiele eines 3D-Zeichengeräts veranschaulichen die Prinzipien von dessen Bauweise und Verwendung. Die Bereitstellung eines Stroms von Kühlluft an der Spitze zur schnellen Erhärtung des extrudierten Ausgangsmaterials ermöglicht dem Nutzer das Arbeiten in drei Dimensionen. Dabei muss er sich nicht auf eine Auflagefläche verlassen, um das noch flüssige extrudierte Material an Ort und Stelle zu halten, während es aushärtet. Die Verwendung eines mechanischen Zahnradgetriebes zur Verbesserung des Ausgangsmaterials anstatt einer unter Druck stehenden Versorgung oder einer direkten Verbindung zwischen einem Auslöser und einer Zugspindel ermöglicht eine genaue Steuerung der Extrusionsgeschwindigkeit, wobei gleichzeitig die Einheitlichkeit der extrudierten Materialsäule erhöht und eine genaue Platzierung ohne Überschussmaterial ermöglicht wird.
  • Diese Anmeldung umfasst eine Beschreibung, welche es einem Durchschnittsfachmann ermöglicht, die verschiedenen hier beschriebenen Aspekte auszuführen. Während im Vorhergehenden die besten Arten bzw. andere Beispiele beschrieben wurden, wird davon ausgegangen, dass verschiedene Änderungen dieser Aspekte den Fachleuten ohne Weiteres ersichtlich sind und die hier definierten allgemeinen Prinzipien auf andere Aspekte angewendet werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die spezifische Reihenfolge oder Hierarchie der Schritte oder Blöcke in den offenbarten Prozessen eine Ausführungsform von beispielhaften Ansätzen ist. Auf der Grundlage von Designpräferenzen wird davon ausgegangen, dass die spezifische Reihenfolge oder Hierarchie von Schritten oder Blöcken in den Prozessen neu geordnet werden kann. Das zugehörige Verfahren beansprucht die vorliegenden Elemente der verschiedenen Schritte in einer beispielhaften Reihenfolge und diese sollen nicht auf die spezifische Reihenfolge oder die dargestellte Hierarchie beschränkt sein. Somit sollen die Ansprüche nicht auf die hier gezeigten Aspekte beschränkt sein, sondern dem kompletten Umfang in Übereinstimmung mit den Ansprüchen entsprechen.
  • Überschriften und Zwischenüberschriften, falls vorhanden, werden nur der Einfachheit halber verwendet und schränken die Erfindung nicht ein.
  • Wenn ein Element im Singular bezeichnet wird, so soll es nicht ”nur ein einziges” heißen (es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen), sondern ”eines oder mehr”. Die Verwendung der Artikel ”ein” oder ”eine” ist als Entsprechung zu dem Ausdruck ”mindestens ein(e)” zu interpretieren. Falls nicht ausdrücklich anders angegeben, beziehen sich die Ausdrücke ”ein Satz” und ”einige” auf eine(n/s) oder mehr.
  • Ausdrücke wie ”oben”, ”unten”, ”obere(r/s)”, ”untere(r/s)”, ”links”, ”rechts”, ”vorne”, ”hinten” oder ähnliches in dieser Offenbarung sollten als Bezug auf einen beliebigen Bezugsrahmen und nicht auf den gewöhnlichen Gravitationsbezugsrahmen verstanden werden. Deshalb können sich eine Oberseite, eine Unterseite, eine Vorderseite und eine Rückseite nach oben, nach unten, diagonal oder horizontal in einen Gravitationsbezugsrahmen erstrecken.
  • Obwohl die Beziehung zwischen verschiedenen Komponenten hier als orthogonal oder senkrecht beschrieben bzw. dargestellt werden, können diese Komponenten in anderen Konfigurationen in einigen Ausführungsformen angeordnet werden. Die Winkel zwischen den Komponenten, auf die Bezug genommen wird, können in manchen Ausführungsformen größer oder kleiner als 90 Grad sein.
  • Obwohl die verschiedenen Komponenten als flach bzw. gerade dargestellt werden, können diese Komponenten bei einigen Ausführungsformen andere Konfigurationen wie beispielsweise gebogen oder konisch aufweisen.
  • Pronomen im Maskulinen (z. B. sein) umfassen auch den weiblichen und sächlichen Genus (z. B. ihr und sein) und umgekehrt. Alle strukturellen und funktionellen Entsprechungen der Elemente der verschiedenen in dieser Offenbarung beschriebenen Aspekte, die Durchschnittsfachleuten bekannt sind oder später bekannt werden, sind ausdrücklich mittels Referenz in dieser Offenbarung aufgenommen und sollen von den Ansprüchen mit eingeschlossen sein. Außerdem sollen keine hierin gemachten Offenbarungen an die Öffentlichkeit bekannt gegeben werden und zwar ungeachtet der Tatsache, ob eine derartige Offenbarung in den Ansprüchen ausdrücklich wiedergegeben ist oder nicht. Kein Anspruchselement soll unter den Vorschriften von 35 U.S.c. §112, sechster Absatz, interpretiert werden, es sei denn, das Element wird ausdrücklich unter Verwendung des Ausdrucks ”Mittel für” oder im Falle eines Verfahrensanspruchs unter Verwendung des Ausdrucks ”Betrieb für” wiedergegeben.
  • Ein Ausdruck wie beispielsweise ein ”Aspekt” setzt nicht voraus, dass dieser Aspekt essentiell für die Fachtechnologie ist oder dass ein solcher Aspekt auf alle Konfigurationen der Fachtechnologie zutrifft. Eine Offenbarung in Bezug auf einen Aspekt kann auf alle Konfigurationen oder eine oder mehrere Konfiguration(en) zutreffen. Ein Ausdruck wie beispielsweise ein Aspekt kann sich auf einen oder mehrere Aspekt(e) oder umgekehrt beziehen. Ein Ausdruck wie beispielsweise eine ”Ausführungsform” setzt nicht voraus, dass diese Ausführungsform essentiell für die Fachtechnologie ist oder dass eine solche Ausführungsform auf alle Konfigurationen der Fachtechnologie zutrifft. Eine Offenbarung in Bezug auf eine Ausführungsform kann auf alle Ausführungsformen oder eine oder mehrere Ausführungsform(en) zutreffen. Ein Ausdruck wie beispielsweise eine Ausführungsform kann sich auf eine oder mehrere Ausführungsform(en) oder umgekehrt beziehen.
  • Das Wort ”beispielhaft” wird in dieser Offenbarung im Sinne von ”als Beispiel oder Ausführungsform für ...” verwendet. Alle in dieser Offenbarung als ”beispielhaft” beschriebenen Aspekte oder Designs müssen nicht notwendigerweise als bevorzugt oder vorteilhaft in Bezug auf andere Aspekte oder Designs interpretiert werden.
  • Alle strukturellen und funktionellen Entsprechungen der Elemente der verschiedenen in dieser Entsprechung beschriebenen Aspekte, die Durchschnittsfachleuten bekannt sind oder später bekannt werden, sind ausdrücklich mittels Referenz in dieser Offenbarung aufgenommen und sollen von den Ansprüchen mit eingeschlossen sein. Außerdem sollen keine hierin gemachten Offenbarungen an die Öffentlichkeit bekannt gegeben werden und zwar ungeachtet der Tatsache, ob eine derartige Offenbarung in den Ansprüchen ausdrücklich wiedergegeben ist oder nicht. Kein Anspruchselement soll unter den Vorschriften von 35 U.S.c. §112, sechster Absatz, interpretiert werden, es sei denn, das Element wird ausdrücklich unter Verwendung des Ausdrucks ”Mittel für” oder im Falle eines Verfahrensanspruchs unter Verwendung des Ausdrucks ”Schritt für” wiedergegeben. Außerdem sollen die Ausdrücke ”beinhalten,” ”haben,” oder ähnliches gemäß der Verwendung in der Beschreibung oder den Ansprüchen ähnlich wie der Ausdruck ”umfassen” inbegriffen sein, wenn ”umfassen” bei der Verwendung als vorläufiges Wort in einem Anspruch interpretiert wird.
  • Obwohl Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung im Detail beschrieben und dargestellt wurden, muss eindeutig nachvollzogen werden, dass sich dies nur auf eine Darstellung und ein Beispiel bezieht und nicht als Einschränkung gesehen werden soll; der Umfang der vorliegenden Erfindung wird nur durch die Bedingungen der angefügten Ansprüche eingeschränkt.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • US 3665158 [0004]
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • 35 U.S.c. §112 [0041]
    • 35 U.S.c. §112 [0044]

Claims (25)

  1. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden.
  2. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend ein Heizelement, das der Ausgangsdüse benachbart angeordnet ist und so konfiguriert ist, dass das Ausgangsmaterial vor der Extrusion durch die Ausgangsdüse schmilzt.
  3. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist.
  4. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst.
  5. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend ein Heizelement, das der Ausgangsdüse benachbart angeordnet ist und so konfiguriert ist, dass das Ausgangsmaterial vor der Extrusion durch die Ausgangsdüse schmilzt, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst.
  6. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, wobei das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die in den Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt.
  7. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
  8. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, wobei das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die in den Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
  9. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst, wobei das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die in den Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt.
  10. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
  11. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst, wobei das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die in den Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
  12. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und zwischen Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors dazu führt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, um ein dreidimensionales Objekt zu bilden, des Weiteren umfassend ein Heizelement, das der Ausgangsdüse benachbart angeordnet ist und so konfiguriert ist, dass das Ausgangsmaterial vor der Extrusion durch die Ausgangsdüse schmilzt, des Weiteren umfassend einen Aktuator, der so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine erste Richtung veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung veranlasst, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst, wobei das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die in den Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
  13. 3D-Zeichengerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, des Weiteren umfassend einen Ventilator, der so konfiguriert ist, dass er einen Strom von Kühlluft an der Ausgangsdüse erzeugt.
  14. 3D-Zeichengerät nach Anspruch 13, wobei: das Gehäuse ein internes Volumen und mindestens einen Kühlanschluss in der Nähe der Ausgangsdüse umfasst, wobei der Kühlanschluss in Fluidverbindung mit dem internen Volumen steht; und der Ventilator innerhalb des Gehäuses angeordnet und so konfiguriert ist, dass er Luft in das interne Volumen zieht.
  15. 3D-Zeichengerät nach Anspruch 14, wobei der mindestens eine Kühlanschluss so konfiguriert ist, dass er einen Strom an Kühlluft von dem internen Volumen auf das extrudierte Ausgangsmaterial an der Ausgangsdüse leitet.
  16. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 3–5, 9–12, wobei der Aktuator Folgendes umfasst: eine erste Taste, die den Motor zur Rotation in die erste Richtung mit einer ersten Geschwindigkeit veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial mit einer ersten Geschwindigkeit aus der Ausgangsdüse extrudiert wird; und eine zweite Taste, die den Motor zur Rotation in die erste Richtung mit einer zweiten Geschwindigkeit veranlasst, so dass das Ausgangsmaterial mit einer zweiten Geschwindigkeit aus der Ausgangsdüse extrudiert wird, die höher als die erste Geschwindigkeit ist, wobei die gleichzeitige Betätigung der ersten und zweiten Taste dafür sorgt, dass der Motor in die zweite Richtung rotiert.
  17. Dreidimensionales (3D) Zeichengerät, umfassend: ein Gehäuse, das so konfiguriert ist, dass es ein Ausgangsmaterial aufnimmt, wobei das Gehäuse über ein internes Volumen und mindestens einen Kühlanschluss in Fluidverbindung mit internem Volumen verfügt; eine Düsenanordnung, die zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses dem wenigstens einen Kühlanschluss benachbart angeordnet ist und über eine Ausgangsdüse verfügt; einen Ventilator innerhalb des Gehäuses, der so konfiguriert ist, dass er die Luft in das interne Volumen zieht und dann aus dem mindestens einen Kühlanschluss treibt; einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet ist; und einen Aktuator, der mit dem Gehäuse gekoppelt ist, wobei die Betätigung des Aktuators zur Extrusion des Ausgangsmaterials aus der Ausgangsdüse führt, um ein dreidimensionales Objekt zu formen.
  18. 3D-Zeichengerät nach Anspruch 17, des Weiteren umfassend ein Heizelement, das der Ausgangsdüse benachbart angeordnet und so konfiguriert ist, dass das Ausgangsmaterial vor der Extrusion durch die Ausgangsdüse schmilzt.
  19. 3D-Zeichengerät nach Anspruch 17 oder 18, wobei der mindestens eine Kühlanschluss so konfiguriert ist, dass er einen Strom von Kühlluft von dem internen Volumen auf das extrudierte Ausgangsmaterial an der Ausgangsdüse leitet.
  20. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 17–19, des Weiteren umfassend: einen Motor, der innerhalb des Gehäuses angeordnet und mit dem Aktuator gekoppelt ist, so dass die Betätigung des Aktuators zur Rotation des Motors in mindestens eine Richtung führt; und ein Zahnradgetriebe, das innerhalb des Gehäuses angeordnet und zwischen dem Motor und dem Ausgangsmaterial gekoppelt und so konfiguriert ist, dass die Rotation des Motors in die erste Richtung dafür sorgt, dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse extrudiert wird.
  21. 3D-Zeichengerät nach Anspruch 20, wobei der Aktuator so konfiguriert ist, dass er den Motor wahlweise zur Rotation in mindestens eine zweite Richtung, die entgegengesetzt zu der ersten Richtung ist, veranlasst
  22. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 17–21, wobei der Aktuator mindestens eine Taste umfasst.
  23. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 17–22, wobei der Aktuator Folgendes umfasst: eine erste Taste, die dazu führt, dass der Motor in die erste Richtung mit der ersten Geschwindigkeit rotiert, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse mit einer ersten Geschwindigkeit extrudiert wird; und eine zweite Taste, die dazu führt, dass der Motor in die erste Richtung mit einer zweiten Geschwindigkeit rotiert, so dass das Ausgangsmaterial aus der Ausgangsdüse mit einer zweiten Geschwindigkeit extrudiert wird, die höher ist als die erste Geschwindigkeit, wobei die gleichzeitige Betätigung der ersten und zweiten Taste dafür sorgt, dass der Motor in die zweite Richtung rotiert.
  24. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 20–23, wobei: das Ausgangsmaterial in der Form eines Fadens zur Verfügung gestellt wird; und das Zahnradgetriebe ein abschließendes Zahnrad mit Zähnen umfasst, die mit dem Faden des Ausgangsmaterials so eingreifen, dass die Rotation des abschließenden Zahnrads zu einer linearen Bewegung des Fadens des Ausgangsmaterials führt.
  25. 3D-Zeichengerät nach einem der Ansprüche 17–25, wobei das Gehäuse so konfiguriert ist, dass der Nutzer es in der Hand halten kann.
DE202013011820.2U 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät Expired - Lifetime DE202013011820U1 (de)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261733689P 2012-12-05 2012-12-05
US61/733,689 2012-12-05
US13/831,050 2013-03-14
US13/831,050 US9102098B2 (en) 2012-12-05 2013-03-14 Hand-held three-dimensional drawing device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE202013011820U1 true DE202013011820U1 (de) 2014-08-20

Family

ID=49882664

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202013012908.5U Expired - Lifetime DE202013012908U1 (de) 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät
DE202013011820.2U Expired - Lifetime DE202013011820U1 (de) 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät
DE202013010264.0U Expired - Lifetime DE202013010264U1 (de) 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202013012908.5U Expired - Lifetime DE202013012908U1 (de) 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202013010264.0U Expired - Lifetime DE202013010264U1 (de) 2012-12-05 2013-09-20 Tragbares dreidimensionales Zeichengerät

Country Status (18)

Country Link
US (7) US9102098B2 (de)
EP (3) EP4344850A3 (de)
JP (2) JP6170542B2 (de)
KR (2) KR200492017Y1 (de)
CN (3) CN106079443B (de)
AU (3) AU2013356603B2 (de)
CA (1) CA2893756A1 (de)
DE (3) DE202013012908U1 (de)
DK (1) DK2928672T3 (de)
ES (1) ES2911235T3 (de)
HK (3) HK1185219A2 (de)
HU (1) HUE058926T2 (de)
IL (2) IL239093A (de)
LT (1) LT2928672T (de)
MX (1) MX2016010977A (de)
PL (1) PL2928672T3 (de)
RU (1) RU155234U1 (de)
WO (1) WO2014088681A1 (de)

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9102098B2 (en) 2012-12-05 2015-08-11 Wobbleworks, Inc. Hand-held three-dimensional drawing device
US11981069B2 (en) 2013-03-22 2024-05-14 Markforged, Inc. Three dimensional printing of composite reinforced structures
US9156205B2 (en) 2013-03-22 2015-10-13 Markforged, Inc. Three dimensional printer with composite filament fabrication
US9186846B1 (en) 2013-03-22 2015-11-17 Markforged, Inc. Methods for composite filament threading in three dimensional printing
US11237542B2 (en) 2013-03-22 2022-02-01 Markforged, Inc. Composite filament 3D printing using complementary reinforcement formations
CN105339154B (zh) 2013-03-22 2017-11-24 格雷戈里·托马斯·马克 三维打印
US10953609B1 (en) 2013-03-22 2021-03-23 Markforged, Inc. Scanning print bed and part height in 3D printing
US10682844B2 (en) 2013-03-22 2020-06-16 Markforged, Inc. Embedding 3D printed fiber reinforcement in molded articles
US9579851B2 (en) 2013-03-22 2017-02-28 Markforged, Inc. Apparatus for fiber reinforced additive manufacturing
US9186848B2 (en) 2013-03-22 2015-11-17 Markforged, Inc. Three dimensional printing of composite reinforced structures
US9149988B2 (en) 2013-03-22 2015-10-06 Markforged, Inc. Three dimensional printing
US9126365B1 (en) 2013-03-22 2015-09-08 Markforged, Inc. Methods for composite filament fabrication in three dimensional printing
US9694544B2 (en) 2013-03-22 2017-07-04 Markforged, Inc. Methods for fiber reinforced additive manufacturing
US9815268B2 (en) 2013-03-22 2017-11-14 Markforged, Inc. Multiaxis fiber reinforcement for 3D printing
EP3444102B1 (de) 2013-06-05 2023-08-09 Markforged, Inc. Verfahren und vorrichtung zur faserverstärkten generativen fertigung
CN106715100B (zh) * 2014-05-09 2019-11-15 苏州聚复高分子材料有限公司 用于材料挤出式增材制造的高结晶聚乳酸线材
US9964944B2 (en) * 2014-05-15 2018-05-08 Hurco Companies, Inc. Material processing unit controlled by rotation
EP2957420A1 (de) * 2014-06-19 2015-12-23 Lix Pen Ltd. 3D-Druckstift
CN104057614A (zh) * 2014-06-20 2014-09-24 句容利威尔电器有限公司 一种3d绘图笔高温警示方法
CN104015362A (zh) * 2014-06-20 2014-09-03 句容利威尔电器有限公司 3d绘图笔
CN104029393B (zh) * 2014-06-20 2016-08-17 句容利威尔电器有限公司 一种3d绘图笔的可配置自控调温加热方法
CN104015361A (zh) * 2014-06-20 2014-09-03 句容利威尔电器有限公司 防胀管堵塞3d打印喷头
WO2016030761A2 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Creopop Pte. Ltd. Method of 3d printing and pen therefor
USD749173S1 (en) 2014-09-15 2016-02-09 Wobbleworks, Inc. Drawing tool
US10040235B2 (en) * 2014-12-30 2018-08-07 Wobbleworks, Inc. Extrusion device for three-dimensional drawing
US9950400B2 (en) * 2015-01-02 2018-04-24 Kinetigear, Llc Fabrication system and method of using the same
CN104608527B (zh) * 2015-01-30 2016-08-24 江苏浩宇电子科技有限公司 3d绘图笔进丝机构
WO2016142472A1 (en) 2015-03-11 2016-09-15 Dsm Ip Assets B.V. Apparatuses and methods for forming three-dimensional objects
WO2016165140A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-20 Wobbleworks,Inc. Distribution of driving pressure about filament's circumference in extrusion device
USD760838S1 (en) 2015-07-17 2016-07-05 Redwoodventures, Ltd. Lighted drawing instrument
US10232570B2 (en) 2015-07-31 2019-03-19 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
US10343330B2 (en) 2015-07-31 2019-07-09 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
US10201941B2 (en) 2015-07-31 2019-02-12 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
US10195784B2 (en) 2015-07-31 2019-02-05 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
US10131132B2 (en) 2015-07-31 2018-11-20 The Boeing Company Methods for additively manufacturing composite parts
US10232550B2 (en) 2015-07-31 2019-03-19 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
US10343355B2 (en) 2015-07-31 2019-07-09 The Boeing Company Systems for additively manufacturing composite parts
KR101701930B1 (ko) * 2015-09-30 2017-02-02 차기룡 광 경화성 레진을 이용한 3d 펜 및 그 제어방법
CN105214910A (zh) * 2015-10-13 2016-01-06 常州市富运化工有限公司 速干型施胶枪
USD806796S1 (en) 2016-01-07 2018-01-02 Wobbleworks, Inc. Drawing tool
RU2016117469A (ru) * 2016-05-05 2017-11-13 Алексей Владимирович Лысенко Форма (варианты) и способ (варианты) заполнения форм с помощью 3d-ручки
US10926454B2 (en) 2016-05-20 2021-02-23 Sartorius Stedim Biotech Gmbh Dispensing device and system for biological products
KR101887928B1 (ko) * 2016-06-10 2018-09-06 국민대학교 산학협력단 3차원 프린터 헤드, 3차원 프린터 및 3차원 프린팅 펜
KR101922796B1 (ko) * 2016-06-22 2018-11-27 이동엽 3d 프린터
USD839349S1 (en) 2016-07-06 2019-01-29 Wobbleworks, Inc. 3D pen
DE102016008847A1 (de) 2016-07-23 2018-01-25 Florian Eichenhofer Klebepistole
ES2945662T3 (es) * 2016-08-12 2023-07-05 Elc Man Llc Dispositivo para la impresión de un artículo cosmético tridimensional a partir de un material de construcción que comprende una fórmula cosmética
AT519313B1 (de) * 2016-10-19 2019-01-15 Pramberger Siegfried Vorrichtung zur herstellung von kunststoffprofilen
DE102016120098A1 (de) * 2016-10-21 2018-04-26 Ensinger Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines dreidimensionalen Gegenstands
US10457033B2 (en) 2016-11-07 2019-10-29 The Boeing Company Systems and methods for additively manufacturing composite parts
US11440261B2 (en) 2016-11-08 2022-09-13 The Boeing Company Systems and methods for thermal control of additive manufacturing
US10766241B2 (en) 2016-11-18 2020-09-08 The Boeing Company Systems and methods for additive manufacturing
US10843452B2 (en) 2016-12-01 2020-11-24 The Boeing Company Systems and methods for cure control of additive manufacturing
US10576683B2 (en) 2017-01-16 2020-03-03 The Boeing Company Multi-part filaments for additive manufacturing and related systems and methods
CN110337358B (zh) * 2017-02-28 2022-05-24 科思创德国股份有限公司 用于具有可变排出速率的3d打印的打印头、方法和系统
WO2018166641A1 (en) * 2017-03-15 2018-09-20 SMR Patents S.à.r.l Handheld 3d bioprinter
US10759159B2 (en) 2017-05-31 2020-09-01 The Boeing Company Feedstock lines for additive manufacturing
US10821672B2 (en) 2017-07-06 2020-11-03 The Boeing Company Methods for additive manufacturing
US10814550B2 (en) 2017-07-06 2020-10-27 The Boeing Company Methods for additive manufacturing
CN107700811B (zh) * 2017-09-18 2024-01-23 新疆金河永盛建设工程有限公司 一种墙面美缝剂铺装装置
US10682880B2 (en) * 2017-10-12 2020-06-16 Fangli XIE 3D pen capable of feeding out drawing materials of different colors simultaneously
US11130269B2 (en) 2017-10-24 2021-09-28 Riham M. Selim Full color 3D printing pen and related systems and methods
US10500788B2 (en) * 2017-11-07 2019-12-10 Thermwood Corporation Apparatus and methods for additive manufacturing at ambient temperature
DE102017220781B4 (de) * 2017-11-21 2019-09-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen von Abstandshaltern für eine Wicklungseinheit und Wicklungseinheit
CN108325795A (zh) * 2018-04-02 2018-07-27 上海艾港风电科技发展有限公司 施胶装置
US20200015509A1 (en) * 2018-07-13 2020-01-16 Cocoa Press Llc Food product printer system
CN109049709A (zh) * 2018-09-19 2018-12-21 深圳市创想三维科技有限公司 一种3d打印机自动换料装置
US11331942B2 (en) * 2019-08-21 2022-05-17 Quang V. Huwang Molten gold writing apparatus
FR3105068B1 (fr) * 2019-12-20 2022-10-14 Nicoll Raccords Plastiques Tête d’impression 3D, une imprimante 3D et un procédé d’impression 3D pour impression3D en PVC
KR102157979B1 (ko) * 2020-01-10 2020-09-18 고경자 여러 가지 색상 표현이 가능한 3d 펜
KR102099870B1 (ko) * 2020-02-03 2020-04-10 이창환 3d 펜
CN111844672A (zh) * 2020-06-30 2020-10-30 江门市炬丰科技有限公司 一种亚克力板材出料设备
KR102225876B1 (ko) * 2020-08-25 2021-03-10 고경자 여러 가지 색상 표현이 가능한 3d 펜
KR102213672B1 (ko) * 2020-09-28 2021-02-05 김두만 공예용 채색 장치
CN112140534A (zh) * 2020-10-09 2020-12-29 深圳顶果科技有限公司 一种具有切料装置的3d打印笔
AU2021266284B2 (en) 2020-11-16 2023-03-16 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Material extruder
CN112720776B (zh) * 2020-12-17 2022-09-30 江苏集萃复合材料装备研究所有限公司 一种3d水泥打印的打印控制方法
CN112549826B (zh) * 2020-12-30 2023-05-09 巫溪县幻天木雕工艺品厂 一种手持雕刻机夹持平台
USD995629S1 (en) 2021-01-29 2023-08-15 Wobble Works, Inc. Drawing tool
AU2022398924A1 (en) * 2021-11-23 2024-06-27 Wobbleworks, Inc. Hand-held three-dimensional drawing device
WO2023184718A1 (en) * 2022-04-01 2023-10-05 Jiangsu Haoyu Electronic Technology Co., Ltd Handheld 3d drawing arrangement and reciprocating filament moving system and filament moving method thereof
US11590704B1 (en) * 2022-07-15 2023-02-28 Honghui Wei 3D drawing arrangement
ES1295763Y (es) * 2022-09-26 2023-03-03 Plamarcu Sl Bolígrafo para impresión 3D

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3665158A (en) 1970-07-31 1972-05-23 Don T Froedge Plastic extrusion device

Family Cites Families (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE26180E (en) 1967-04-04 Dispensing gun
US1466509A (en) 1920-12-16 1923-08-28 William B Laskey Candy-making machine
US2517882A (en) 1947-08-11 1950-08-08 Johnson Moses Illuminated hand held motor tool
US3281576A (en) 1964-04-06 1966-10-25 United Shoe Machinery Corp Electrically heated thermoplastic cement extruder
US3285475A (en) 1965-02-08 1966-11-15 United Shoe Machinery Corp Cement extruders
US3559241A (en) * 1968-05-31 1971-02-02 Du Pont Apparatus for producing a hollow strip of polymeric material
US3604597A (en) 1969-05-09 1971-09-14 Gen Mills Inc Plastic extrusion device
US3887319A (en) 1972-12-08 1975-06-03 Polymer Corp Apparatus for the extrusion of ultra high molecular weight polymeric resins
US4059204A (en) 1976-10-26 1977-11-22 Usm Corporation System for dispensing and controlling the temperature of hot melt adhesive
US4032046A (en) 1976-11-01 1977-06-28 Usm Corporation Apparatus for feeding glue to a hot melt glue dispensing appliance
US4197448A (en) 1977-02-11 1980-04-08 Yamada Electric Industries, Co. Ltd. Hand-held hair dryer
US4114781A (en) 1977-06-06 1978-09-19 Doyel John S Hand-held, battery-operated decorative extruder for cookie dough and similar food substances
GB2060780A (en) * 1979-10-11 1981-05-07 Wood T J Gun for applying mastic material
US4552287A (en) 1983-01-07 1985-11-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Thermoplastic dispensing device
US4597821A (en) 1983-08-26 1986-07-01 Munro Alick R Portable edge bander for hand held and table mounted operation
DE3341201A1 (de) 1983-11-14 1985-05-30 Reinhard 8088 Eching Ursprung Klebepistole
DE8332750U1 (de) 1983-11-14 1984-03-01 Ursprung, Reinhard, 8919 Utting Klebepistole
US4553935A (en) 1983-12-20 1985-11-19 Kyocera Corporation Apparatus for waxing-up
US4704088A (en) 1984-04-27 1987-11-03 Newman Martin H Dental materials dispenser and applicator
JPS6168161A (ja) 1984-09-08 1986-04-08 Semedain Kk 粘着性材料押出装置におけるたれ防止装置
DE3442906A1 (de) 1984-11-24 1986-06-05 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Heissklebepistole
US4804110A (en) 1986-01-08 1989-02-14 Charles R. Sperry Apparatus, method and article for applying a melted adhesive
GB8620535D0 (en) 1986-08-23 1986-10-01 Bostik Ltd Hot melt guns
JPS63101887A (ja) * 1986-10-17 1988-05-06 尾崎 千恵 立体絵画文字筆記具
JPS63205216A (ja) 1987-02-23 1988-08-24 Junkosha Co Ltd 携帯用樹脂押出型溶接機
US5141680A (en) 1988-04-18 1992-08-25 3D Systems, Inc. Thermal stereolighography
US4953755A (en) 1988-10-03 1990-09-04 Minnesota Mining And Manufacturing Company Automated thermoplastic dispensing device
DE3931814A1 (de) 1989-09-23 1991-04-04 Black & Decker Inc Handgefuehrter hochdruckreiniger
US5121329A (en) 1989-10-30 1992-06-09 Stratasys, Inc. Apparatus and method for creating three-dimensional objects
US5169587A (en) 1990-06-15 1992-12-08 Symplastics Limited Process for extruding large oriented polymer shapes
US6175422B1 (en) 1991-01-31 2001-01-16 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for the computer-controlled manufacture of three-dimensional objects from computer data
US5843490A (en) 1994-07-15 1998-12-01 Tosoh Corporation Die having protrusions for molding machine
US5764521A (en) * 1995-11-13 1998-06-09 Stratasys Inc. Method and apparatus for solid prototyping
KR100435610B1 (ko) 1996-07-23 2004-10-28 세이코 엡슨 가부시키가이샤 희토류본드자석의제조방법및희토류본드자석
DE19712877A1 (de) * 1996-10-16 1998-04-23 Dreve Otoplastik Gmbh Vorrichtung zum Auspressen von Kunststoffmassen enthaltenden Kartuschen
US6013096A (en) 1996-11-22 2000-01-11 Tucek; Kevin B. Hand-held laser light generator device
US6117385A (en) 1997-08-06 2000-09-12 The University Of Dayton Method and apparatus for stereolithography
AU1933799A (en) 1997-12-19 1999-07-12 Trexel, Inc. Microcellular foam extrusion/blow molding process and article made thereby
EP1090170B1 (de) * 1998-06-22 2004-08-18 Saurer GmbH & Co. KG Spinnvorrichtung zum spinnen eines synthetischen fadens
US6129872A (en) 1998-08-29 2000-10-10 Jang; Justin Process and apparatus for creating a colorful three-dimensional object
WO2000021686A1 (en) 1998-10-15 2000-04-20 Lasko, Bernard, C. Control system for glue gun
US6460481B1 (en) * 1998-10-26 2002-10-08 Innovative Injectors, Inc. Cake decorator having a power drive
US6162378A (en) * 1999-02-25 2000-12-19 3D Systems, Inc. Method and apparatus for variably controlling the temperature in a selective deposition modeling environment
US6776602B2 (en) * 1999-04-20 2004-08-17 Stratasys, Inc. Filament cassette and loading system
US7314591B2 (en) 2001-05-11 2008-01-01 Stratasys, Inc. Method for three-dimensional modeling
DE19924552A1 (de) 1999-05-28 2000-11-30 Hilti Ag Elektrisch betreibbares Handgerät
US6238613B1 (en) 1999-07-14 2001-05-29 Stratasys, Inc. Apparatus and method for thermoplastic extrusion
US6443675B1 (en) 2000-02-17 2002-09-03 Roto Zip Tool Corporation Hand-held power tool
US6866807B2 (en) 2001-09-21 2005-03-15 Stratasys, Inc. High-precision modeling filament
US20030137077A1 (en) 2002-01-23 2003-07-24 Kevin Lee Method of fabricating plastic strips and an extruder structure therefor
US6558059B1 (en) 2002-02-20 2003-05-06 George Hillinger Glue gun with pinch rollers
US20040244603A1 (en) 2003-02-13 2004-12-09 Ronald Magers Edible chocolate writer arrangement
US20040232165A1 (en) * 2003-05-22 2004-11-25 Kuo-Jium Lee Glue gun
WO2005089090A2 (en) 2003-10-14 2005-09-29 North Dakota State University Direct write and freeform fabrication apparatus and method
US7556490B2 (en) 2004-07-30 2009-07-07 Board Of Regents, The University Of Texas System Multi-material stereolithography
EP1637234B2 (de) 2004-09-08 2012-06-13 Leister Technologies AG Handextruderschweissgerät
JP2008513127A (ja) 2004-09-17 2008-05-01 オルムコ コーポレイション 医療装置及び針製造方法
CN100482433C (zh) * 2005-01-07 2009-04-29 清华大学 基于旋转轴/管式弹性流体材料微输送方法及其装置
CN2761402Y (zh) 2005-01-18 2006-03-01 华侨大学 熔体连续挤出装置
US7568904B2 (en) 2005-03-03 2009-08-04 Laser Solutions Co., Ltd. Stereolithography apparatus
JP4525424B2 (ja) 2005-03-30 2010-08-18 Jsr株式会社 光造形方法
ITPD20050156A1 (it) * 2005-05-27 2006-11-28 Ritmo Spa Estrusore per la saldatura di componenti realizzati in materia plastica
US20070045337A1 (en) 2005-06-24 2007-03-01 Hornsby James R Dispensing device
US8637127B2 (en) 2005-06-27 2014-01-28 Kennametal Inc. Composite article with coolant channels and tool fabrication method
US7384255B2 (en) * 2005-07-01 2008-06-10 Stratasys, Inc. Rapid prototyping system with controlled material feedstock
US7700016B2 (en) * 2005-08-02 2010-04-20 Solidscape, Inc. Method and apparatus for fabricating three dimensional models
CN2813176Y (zh) 2005-09-05 2006-09-06 环达电脑(上海)有限公司 电焊笔
US7604470B2 (en) 2006-04-03 2009-10-20 Stratasys, Inc. Single-motor extrusion head having multiple extrusion lines
CN100506547C (zh) 2006-05-09 2009-07-01 光宝科技股份有限公司 打印控制模块
CN100564047C (zh) 2006-11-01 2009-12-02 光宝科技股份有限公司 手持式打印装置
US7891964B2 (en) * 2007-02-12 2011-02-22 Stratasys, Inc. Viscosity pump for extrusion-based deposition systems
US8026456B2 (en) * 2007-02-20 2011-09-27 Illinois Tool Works Inc. TIG welding system and method
US8287959B2 (en) * 2007-04-19 2012-10-16 Stratasys, Inc. Syringe tip assembly and layered deposition systems utilizing the same
DE202007007282U1 (de) * 2007-05-22 2008-10-02 Leister Process Technologies Extruderschweißeinrichtung
CN201086388Y (zh) 2007-07-16 2008-07-16 裕发科技股份有限公司 两液型混合注胶装置
WO2009026200A1 (en) 2007-08-22 2009-02-26 3D Biotek Llc Methods and apparatus for fabricating porous 3 dimensional cell culture construct for cell culture and other biomedical applications
CA2711364A1 (en) 2008-01-08 2009-07-16 Stratasys, Inc. Consumable assembly for use in extrusion-based layered deposition systems
CN102007065B (zh) 2008-04-14 2014-11-05 自动阻碍控制器股份有限公司 锅型加热流体分配器
US7896209B2 (en) 2008-04-30 2011-03-01 Stratasys, Inc. Filament drive mechanism for use in extrusion-based digital manufacturing systems
US8262304B2 (en) 2009-01-16 2012-09-11 Sergio Llach Highlighter and pen combination
CN102596543B (zh) 2009-06-23 2014-09-17 斯特拉塔西斯公司 具有自定义特征的消耗材料
KR20110003257U (ko) 2009-09-24 2011-03-30 조대현 화상방지를 위해 노즐의 재질을 달리한 핫멜트건 노즐
US8221669B2 (en) 2009-09-30 2012-07-17 Stratasys, Inc. Method for building three-dimensional models in extrusion-based digital manufacturing systems using ribbon filaments
US8439665B2 (en) 2009-09-30 2013-05-14 Stratasys, Inc. Ribbon liquefier for use in extrusion-based digital manufacturing systems
US8236227B2 (en) 2009-09-30 2012-08-07 Stratasys, Inc. Method for building three-dimensional models in extrusion-based digital manufacturing systems using tracked filaments
US20110079936A1 (en) 2009-10-05 2011-04-07 Neri Oxman Methods and Apparatus for Variable Property Rapid Prototyping
EP2415969A1 (de) 2010-08-05 2012-02-08 Siemens Aktiengesellschaft Bauteil einer Turbine mit Lamellendichtungen und Verfahren zur Abdichtung gegen Leckagen zwischen einer Schaufel und einem Trägerelement
US8647098B2 (en) 2010-09-22 2014-02-11 Stratasys, Inc. Liquefier assembly for use in extrusion-based additive manufacturing systems
EP2433716A1 (de) 2010-09-22 2012-03-28 Hexagon Technology Center GmbH Oberflächenspritzvorrichtung mit einem Kontrollmechanismus für die Düse und einer entsprechenden Methode
WO2012088257A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Stratasys, Inc. Print head assembly and print head for use in fused deposition modeling system
US9063963B2 (en) 2011-01-04 2015-06-23 Alcatel Lucent Method and system for migration of managed devices
CN202079738U (zh) 2011-03-17 2011-12-21 张英俊 便携式挤出注射机
DE102011075540A1 (de) 2011-05-10 2012-11-15 Evonik Röhm Gmbh Mehrfarbiger Fused Deposition Modeling Druck
DE102011075544A1 (de) 2011-05-10 2012-11-15 Evonik Röhm Gmbh Mehrfarbiger Fused Deposition Modeling Druck
CN102922721A (zh) 2011-08-12 2013-02-13 陈耕田 纤维增强塑料管挤出机
CN202399493U (zh) 2011-12-30 2012-08-29 深圳维示泰克技术有限公司 一种新型的挤出机
US9884318B2 (en) 2012-02-10 2018-02-06 Adam Perry Tow Multi-axis, multi-purpose robotics automation and quality adaptive additive manufacturing
US20140044823A1 (en) 2012-08-09 2014-02-13 Charles E. Pax Heater for three-dimensional printing
US9102098B2 (en) * 2012-12-05 2015-08-11 Wobbleworks, Inc. Hand-held three-dimensional drawing device
US9321609B2 (en) 2012-12-07 2016-04-26 Stratasys, Inc. Filament drive mechanism for use in additive manufacturing system
CN203198622U (zh) 2013-03-07 2013-09-18 周桂花 一种立体绘画笔
US10682844B2 (en) 2013-03-22 2020-06-16 Markforged, Inc. Embedding 3D printed fiber reinforcement in molded articles
US9579851B2 (en) 2013-03-22 2017-02-28 Markforged, Inc. Apparatus for fiber reinforced additive manufacturing
CN105339154B (zh) 2013-03-22 2017-11-24 格雷戈里·托马斯·马克 三维打印
US9694544B2 (en) 2013-03-22 2017-07-04 Markforged, Inc. Methods for fiber reinforced additive manufacturing
CN203449607U (zh) 2013-06-17 2014-02-26 深圳市南极熊科技有限公司 一种3d打印笔
CN203371791U (zh) 2013-07-23 2014-01-01 谷文亮 一种3d打印笔
US9912001B2 (en) 2013-08-07 2018-03-06 Massachusetts Institute Of Technology Extruder feed system
US9327447B2 (en) 2013-10-04 2016-05-03 Stratasys, Inc. Liquefier assembly for additive manufacturing systems, and methods of use thereof
US9085109B2 (en) 2013-11-15 2015-07-21 Makerbot Industries, Llc Three-dimensional printer tool systems
US20150147427A1 (en) 2013-11-25 2015-05-28 Michael Lundwall Extrusion heads
CN103707511A (zh) 2013-12-31 2014-04-09 包呼和 3d打印笔
US9964944B2 (en) 2014-05-15 2018-05-08 Hurco Companies, Inc. Material processing unit controlled by rotation
WO2015189661A1 (en) 2014-06-12 2015-12-17 Rhombus International Technologies Limited Extruder for fused filament fabrication 3d printer
US10500830B2 (en) 2014-07-29 2019-12-10 Nscrypt, Inc. Method and apparatus for 3D fabrication
US10611138B2 (en) 2015-08-28 2020-04-07 Cosine Additive Inc. Nozzle system with monolithic nozzle head for fused filament fabrication additive manufacturing and method of manufacturing same
US20170095976A1 (en) * 2015-10-01 2017-04-06 Tech 4 Kids Inc. Hand-Held Three-Dimensional Drawing Device
US10150239B2 (en) 2015-12-29 2018-12-11 Western Digital Technologies, Inc. Extruder for three-dimensional additive printer

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3665158A (en) 1970-07-31 1972-05-23 Don T Froedge Plastic extrusion device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
35 U.S.c. §112

Also Published As

Publication number Publication date
HK1185219A2 (en) 2014-02-07
US20230016840A1 (en) 2023-01-19
JP6386630B2 (ja) 2018-09-05
US10046498B2 (en) 2018-08-14
AU2013101514A4 (en) 2014-01-09
HK1197902A1 (zh) 2015-02-27
CN106079443B (zh) 2019-05-28
JP6170542B2 (ja) 2017-07-26
US11446852B2 (en) 2022-09-20
KR200492017Y9 (ko) 2023-03-17
DE202013012908U1 (de) 2021-07-07
IL239093A0 (en) 2015-07-30
WO2014088681A1 (en) 2014-06-12
EP2928672A1 (de) 2015-10-14
CN103847099A (zh) 2014-06-11
LT2928672T (lt) 2022-05-10
ES2911235T3 (es) 2022-05-18
KR20180001044U (ko) 2018-04-16
US20240001601A1 (en) 2024-01-04
HUE058926T2 (hu) 2022-09-28
AU2013101514B4 (en) 2015-07-16
CA2893756A1 (en) 2014-06-12
EP3698938A1 (de) 2020-08-26
CN106079443A (zh) 2016-11-09
RU155234U1 (ru) 2015-09-27
HK1216307A1 (zh) 2016-11-04
CN203592687U (zh) 2014-05-14
IL253507A0 (en) 2017-09-28
AU2013101514C4 (en) 2017-02-02
KR200492017Y1 (ko) 2020-07-17
CN103847099B (zh) 2016-08-17
JP2016094006A (ja) 2016-05-26
JP2017206020A (ja) 2017-11-24
US20160031141A1 (en) 2016-02-04
EP2928672A4 (de) 2016-08-03
EP2928672B1 (de) 2022-03-30
US9102098B2 (en) 2015-08-11
AU2013356603A1 (en) 2014-06-12
IL239093A (en) 2017-07-31
US9731444B2 (en) 2017-08-15
US10792850B2 (en) 2020-10-06
US20200398471A1 (en) 2020-12-24
US11766819B2 (en) 2023-09-26
AU2018201940A1 (en) 2018-04-12
US20180345559A1 (en) 2018-12-06
AU2018201940B2 (en) 2019-01-31
EP4344850A3 (de) 2024-06-19
MX2016010977A (es) 2018-08-16
KR20150003106U (ko) 2015-08-17
DK2928672T3 (da) 2022-05-02
US20140154347A1 (en) 2014-06-05
PL2928672T3 (pl) 2022-07-25
DE202013010264U1 (de) 2014-01-29
US20170297245A1 (en) 2017-10-19
EP4344850A2 (de) 2024-04-03
AU2013356603B2 (en) 2018-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE202013011820U1 (de) Tragbares dreidimensionales Zeichengerät
WO2017108758A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur herstellung eines dreidimensionalen gegenstandes mit einer faserzuführeinrichtung
DE102013103973A1 (de) Werkzeugkopf
DE102017124352A1 (de) Anlage, Druckkopf und Verfahren zum Herstellen von dreidimensionalen Strukturen
DE102015103377A1 (de) Druckkopf und Extruderdüse für 3D-Druck
DE102019106873B4 (de) Extruder
DE202005018685U1 (de) Handschweißextruder
DE4308023C2 (de) Verfahren zur Herstellung profilierter Kunststoffbahnen oder -platten
DE212022000106U1 (de) 3D-Zeichnungsanordnung
DE102019001694A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines farbigen Filaments für den 3D-Druck
TWI609764B (zh) 手持式三維繪圖裝置

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification

Effective date: 20140925

R082 Change of representative

Representative=s name: LKGLOBAL | LORENZ & KOPF PARTG MBB PATENTANWAE, DE

Representative=s name: MAIWALD PATENTANWALTS GMBH, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN GBR, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN PATENTANWAELTE , DE

R082 Change of representative

Representative=s name: LKGLOBAL | LORENZ & KOPF PARTG MBB PATENTANWAE, DE

Representative=s name: MAIWALD PATENTANWALTS GMBH, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN GBR, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN PATENTANWAELTE , DE

R082 Change of representative

Representative=s name: LKGLOBAL | LORENZ & KOPF PARTG MBB PATENTANWAE, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN GBR, DE

Representative=s name: KOPF WESTENBERGER WACHENHAUSEN PATENTANWAELTE , DE

R150 Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years
R151 Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years
R152 Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years
R071 Expiry of right