EP4476013A1 - Verfahren und vorrichtung zur additiven fertigung eines objekts - Google Patents
Verfahren und vorrichtung zur additiven fertigung eines objektsInfo
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- EP4476013A1 EP4476013A1 EP23703247.9A EP23703247A EP4476013A1 EP 4476013 A1 EP4476013 A1 EP 4476013A1 EP 23703247 A EP23703247 A EP 23703247A EP 4476013 A1 EP4476013 A1 EP 4476013A1
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- starting material
- arrangement
- strand
- friction disc
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- C04B2111/00181—Mixtures specially adapted for three-dimensional printing (3DP), stereo-lithography or prototyping
Definitions
- the invention relates to a method for the additive manufacturing of an object.
- the invention also relates to a manufacturing device for the additive manufacturing of an object.
- the object is built up in layers from a starting material. This is also known as 3D printing.
- 3D printing applications are known from the prior art.
- such techniques are also being tested in the production of concrete components.
- concrete is applied in layers to a surface in order to produce a desired structure.
- reinforcement which must be incorporated into the concrete component.
- the Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) method for example, is known for the additive production of reinforcement, in which the reinforcement is produced in layers by means of arc welding. According to the current state of the art, the reinforcement is produced in layers in several layers in advance before the concrete is applied in layers.
- WAAM Wire Arc Additive Manufacturing
- arc welding requires an electrical contact, for example to an electrical ground connection outside the component or to the reinforcement that has already been manufactured as a ground connection. This represents an additional production step and thus an increased effort and results in higher costs.
- a lot of heat is introduced into the reinforcement and thus into the concrete layers, which are usually not yet fully hardened. There is therefore a risk of the concrete being adversely affected.
- the layered application of the weld layers to produce the reinforcement often leads to disadvantageous material properties of the reinforcement.
- a method for producing a reinforced concrete component is known from WO 2020/193150 A1.
- concrete is extruded in the form of a strand, with a yarn soaked in a mineral suspension being inserted into the concrete strand as reinforcement becomes.
- CN 104 014 793 A discloses an extruder which is intended for 3D printing of metal.
- the Cartesian coordinate system preferably applies, with the x and y directions preferably extending within the plane of the construction platform and the z axis pointing perpendicularly upwards thereon.
- Friction disks are mentioned here, this means in particular any type of machine element that has an at least largely rotationally symmetrical configuration.
- the “friction disks” are designed in particular to convert kinetic energy into frictional heat by friction against one another and/or on another body, such as on a supplied starting material for additive manufacturing.
- a “friction disk” or at least two “friction disks” are preferably designed to put the supplied starting material into a state that enables the material to be accelerated when it leaves the grating arrangement.
- One or at least two "friction disk(s)” can be in any possible Be formed diameter and / or effective diameter. Friction disks can be designed cylindrical, conical, crowned and/or in other rotationally symmetrical geometries.
- Conical friction disks are mentioned here, this means in particular any type of at least largely rotationally symmetrical machine elements that are not designed to be cylindrical in their geometry.
- Conical friction discs can be configured at any angle or angle compound and any diameter that is useful for the method and apparatus of the present invention. Angles of the friction surfaces between 0° and 90° in relation to the axis of rotation of the “conical friction discs” can be displayed.
- Conical friction discs are also to be understood as meaning friction discs which have a have an at least partially convex or concave contour at least in the area of the friction surface.
- “conical friction disks” can also be listed here as “conically designed friction disks” or “friction disks with a conical configuration” or an analogous wording and are accordingly to be understood in the same sense.
- a “friction surface” is to be understood here in particular as that area of a friction disk in which a deliberately brought about frictional contact is accompanied by heat generation or in which a significant effect between a strand-shaped starting material and the friction disk takes place at least predominantly.
- a “friction surface” may be smooth or relatively smooth, such as a polished surface, or may have a deliberate roughness.
- a “friction surface” can have at least locally arranged surface structures that can promote frictional contact. Such surface structures can be designed, for example, as elevations, such as small pyramids.
- a “friction surface” can be a surface coating of a friction disk or an interchangeable element for application, in particular for segmented application, to a friction disk.
- a “friction assembly” includes one, two, or more rotatable/rotating friction disk(s) that come or stand in contact with the strand-like feedstock.
- an “effective diameter” is that diameter or diameter range of at least one friction disk in which at least one friction surface is formed, ie in which the friction disk comes into frictional contact with the starting material.
- Startting material is to be understood in particular as any material in a solid starting state which can be converted into a plastic and/or molten state by the application of frictional energy according to the invention and/or broken down into particles according to the invention.
- a starting material can be a metal, an alloy, a polymer, or a compound material such as a combination of a polymer and fibers.
- a “starting material” can in principle consist of any material and any combination of materials which is/are suitable for being able to be formed in the form of a strand, at least within certain sections, and for being used with at least one, two or more friction disc(s).
- a “strand-like starting material” is preferably round in cross section with preferred diameters between 0.25 mm and 50 mm, or for example between 0.5 mm and 15 mm.
- the starting material in strand form has an external diameter of between 1 mm and 10 mm, preferably between 1.5 mm and 8 mm and particularly preferably between 2 mm and 6 mm.
- the cross-section can also have other shapes such as an oval, a triangle, a square, a polygon or a star shape, the circumference preferably being between 0.25 mm and 50 mm, or for example between 0.5 mm and 15 mm.
- a “strand-shaped starting material” can also be designed as a tube, for example a round tube or a rectangular tube, ie it can have a recess/recess that extends along the direction of longitudinal extension of the “strand-shaped starting material”.
- a “strand feedstock” can range in length from a few centimeters to several kilometers if it can be stored on or in appropriate facilities or otherwise processed.
- a “strand-like starting material” can be made from any starting material as well as a combination of starting materials in various processes. For example, it can be produced from two or more materials by coextrusion and/or it can be modified with nanoparticles.
- a “strand-shaped starting material” can also have a coating.
- the "construction area” is at least one area within the production device in which heated or hot, accelerated particles are decelerated when they hit a surface and preferably form a positive and/or material connection with the material of the surface.
- a “process zone” is the area within a friction arrangement in which the strand-like starting material is in direct contact with at least one friction disk and/or is in the immediate or (close) area of at least one friction disk and is heated and/or accelerated in the process .
- a direct or (close) area to a friction disc can include radial distances and/or material-free distances to the effective diameter of a few hundredths of a millimeter to a few millimeters, for example up to 4 mm distance or in some embodiments up to 8 mm distance. “Immediately” in this context can also be understood to mean minimal or very small distances in space and/or time.
- a “construction platform” is in particular any type of substrate and/or any type of surface that is suitable for receiving starting material according to the inventive configurations mentioned herein.
- a “construction platform” can be flat or almost flat. In other configurations, it may have an uneven surface configuration.
- a “construction platform” can have locally different properties and/or consist of different materials.
- a “construction platform” can be formed from solid or predominantly solid material, as well as from soft and/or loose components, such as granular bulk material.
- a “build platform” can also include or be a liquid.
- a “build platform” can have a smooth or a rough surface. In certain embodiments, it can also be trained at different levels.
- a “construction platform” can have a coating and/or be subjected to a pretreatment.
- an “object” is in particular a part or a structure in any form and made of any material that can be manufactured with the method and/or the device of this invention. According to the invention, parts or areas of an entire component or assembly are also to be understood as an “object”.
- an “object” is preferably formed to a large extent from a metal or a polymer material or at least contains larger proportions of one of the same.
- a “component” is in particular any physical entity that can be manufactured at least in parts using the method according to the invention and/or the device according to the invention.
- a “component” is preferably a combination of concrete and at least one metal.
- a “component” can be a combination of at least one metal and at least one polymer.
- an object and/or a semi-finished product made of at least one metal can be further processed by the device according to the invention and/or the method according to the invention with at least one polymer.
- an object and/or a semi-finished product made of metal can be processed with at least one other metal by the device and/or the method according to the invention, such as by application from another metal such as copper or a copper alloy, e.g. for the production of heat exchangers or for rocket combustion chambers.
- a “semi-finished product” can be any type of raw material that does not yet correspond to the final object and/or the final component, preferably not yet corresponding to the final geometry or the final shape.
- mechanically worn components or machine elements can be processed according to the invention and are to be understood here as “semi-finished products”.
- a “material jet” describes the material of a starting material and its condition in an area between the friction surface or the process zone and the construction platform or an object or semi-finished product.
- a “material jet” consists preferably of very fast, hot particles, formed from the material of the starting material. These particles can have different shapes and sizes, ranging from a few microns to the millimeter range.
- a “jet of material” corresponds in shape at least partially or mostly more to a continuous (closed) complex of material, comparable to a jet of water, rather than isolated particles, which would be comparable to droplets of water in the context.
- the fast and hot particles can be so close to each other at corresponding, usually very high feed speeds of the strand-shaped starting material that they have an at least rudimentarily closed shape or contour, preferably over the entire length of the "material jet".
- the speed can be orders of magnitude faster, such as at least 50 times, or even at least 250 times, the feedrate of the feedstock.
- a “dispensing direction” describes the movement trajectory of a starting material, in particular in the area between the friction surface or the friction arrangement and the construction platform or in the area between the friction surface and the object.
- An “output direction” can at least approximately form a line in its geometric configuration, or describe a more or less two-dimensional or three-dimensional spread.
- the projected material beam of an "output direction” can at least predominantly represent a point or a circular area or an at least partially elliptical shape or assume any other geometric shape.
- the projected material beam of a "discharge direction” can also have the cross-sectional shape of a tube.
- the projected stream of material in an “ejection direction” can be more or less geometrically undefined and can thus be compared more closely with the impact behavior of shot.
- the movement trajectory of an “output direction” can also have a twist and thus correspond at least to some extent to a helix.
- the direction vectors of an “output direction” preferably intersect the surface of the construction platform and/or parts of the object.
- a “discharge direction” is oriented in particular in the direction of the construction platform and/or a semi-finished product to be processed and can preferably assume an angle of 0° to 90° relative to a perpendicular of the construction platform or a semi-finished product.
- Conscrete is understood to mean, in particular, material mixtures made from an aggregate material (made of rocks such as sand, gravel or aggregates made from other materials such as glass, clay or wood), a binder such as cement, as well as water and possibly other additives.
- the binder is mainly inorganic and/or mineral, such as cement, geopolymer or magnesia binder.
- the term “concrete” also includes mortar or fine-grained concrete, which is technically usually defined in this way by selecting a maximum grain size of less than or equal to 4 mm.
- a component is preferably meant which can preferably be produced at least partially by means of additive manufacturing and includes previously defined material mixtures corresponding to the expression “concrete”.
- Additive manufacturing processes can include: concrete extrusion, an additive application through concrete output, other depositing or spraying processes and, in particular, selectively binding particle bed processes such as SCA or SPI.
- SCA stands for "Selective Cement Activation” and means that a binder is provided in a bed of particles, with selective binding being effected by an activator such as water. In this way, a concrete layer of any shape can be produced.
- SPI stands for "Selective Paste Intrusion” and means that the particle bed is selectively bound with a liquid binder. In both cases, a particle bed is initially provided, with areas of the particle bed that have not set being removed after setting.
- “Reinforcement” or “reinforcement” means in particular a reinforcement of components (e.g. made of concrete) to increase their load-bearing capacity.
- “Reinforcement” can be used to specifically influence the load-bearing capacity of a component in an anisotropic manner.
- a “reinforcement” preferably absorbs tensile stresses within the component.
- a “reinforcement” can consist of metal, steel, plastic, glass or carbon.
- a “reinforcement” can be rod-shaped, wire-shaped, fiber, mat or textile/knitted fabric.
- Bar-shaped reinforcement” or “wire-shaped reinforcement” can be straight, curved or designed to follow a direction of force.
- a “bar-shaped reinforcement” or a “wire-shaped reinforcement” can also additionally comprise fibers.
- the device according to the invention or the control device according to the invention is configured in some embodiments to carry out one, several or all of these method steps, in particular if these are steps that can be carried out automatically, in any combination or corresponding devices, which are preferably named the designation of the respective method step (e.g. "determine” as a method step and “device for determining” for the device, etc.) and which can also be part of the device(s) according to the invention or be connected to it in a signal connection, to be controlled accordingly .
- the respective method step e.g. "determine” as a method step and "device for determining” for the device, etc.
- a signal or communication connection between two components can be understood to mean a connection that exists during use. This can also be understood to mean that there is a preparation for such a signal connection (wired, wireless or implemented in some other way), for example by coupling both components, for example by means of pairing, etc.
- Pairing is a process that takes place in the context of computer networks to establish an initial link between computer units for the purpose of establish communication.
- the most well-known example of this is the establishment of a Bluetooth connection, by means of which various devices (e.g. smartphone, headphones) are connected to one another. Pairing is also sometimes referred to as bonding.
- the object is achieved by a method for the additive manufacturing of an object, having the following steps: First, a strand-shaped starting material is fed to a friction arrangement. The feeding is carried out in particular by the friction arrangement and/or by an (additional) feeding device. The friction (between the supplied starting material and the friction arrangement or parts thereof) within the friction arrangement preferably causes the starting material to be heated, as a result of which it preferably loses its strand shape. Finally, the starting material is accelerated along a delivery direction by the friction arrangement. As a result, the starting material can be applied, in particular in layers, to a construction platform and/or to areas of the object that have already been manufactured for the purpose of manufacturing the object.
- the starting material in strand form is at least partially liquefied and/or at least partially plasticized and/or at least partially broken down into particles by the friction arrangement.
- the kinetic energy imparted by the acceleration of the starting material is preferably used to create a connection between the starting material and areas of the object that have already been manufactured.
- the starting material is preferably applied by a form-fitting connection, in particular mechanical clawing, due to the kinetic energy of the accelerated starting material and deformation when it hits the construction platform or the already manufactured areas of the object and/or by a material connection with already manufactured areas of the object, in particular due to melting of the starting material and/or the areas of the object that have already been manufactured.
- the structure in particular the layered structure and/or the material composite, preferably takes place by a combination of heat of fusion and kinetic energy and/or a combination of thermal and kinetic energy.
- the kinetic energy is the energy dominating the process.
- additive manufacturing can be achieved with a simple and inexpensive manufacturing device, which achieves an optimal bond within the manufactured object.
- due to the kinetic energy of the starting material after heating in the friction arrangement there is preferably only minimal heat input into the object and/or into a semi-finished product during production, which in particular damages the object or, if the object is part of a composite body, other components of the composite body, is avoided or at least reduced.
- the heat input can be reduced depending on the design of the acceleration, a moderate heat input can also be maintained.
- rapid heating and thus a high material throughput is made possible by the friction arrangement, which leads to high speeds during construction, in particular during layer construction.
- the starting material is heated by friction through the friction arrangement.
- the strand-shaped starting material is at least partially liquefied and/or at least partially plasticized and/or at least partially broken down into particles by the friction arrangement.
- the melt produced in this way and/or the particles produced in this way is/are subsequently accelerated by the friction arrangement in order to also have kinetic energy in addition to the thermal energy or energy.
- liquefaction and/or plasticization can also take place through the impact on the already manufactured areas of the object by suitably selecting the kinetic energy.
- by selecting the kinetic energy it is possible to prevent the formation of a melt upon impact and the particles thus sticking to one another due to mechanical forces due to their deformation upon impact.
- the heating is advantageously carried out by inductively heating the friction arrangement.
- the friction assembly is preferably heated by inductive heating of adjacent machine elements, which introduce heat into the friction assembly.
- the heat introduced into the friction arrangement by heating can be introduced into the starting material in order to increase the thermal energy in the starting material. Together with the kinetic energy of the starting material, a higher total energy can thus be provided in order to reliably connect the starting material to areas of the object that have already been manufactured.
- the raw material is preferably preheated during the feeding.
- the preheating takes place particularly advantageously immediately before the friction arrangement is reached.
- the preheating is preferably carried out by inductively heating the starting material.
- a coil can be provided, for example, through which or on which the starting material in the form of a strand is guided or passed before it reaches the friction arrangement.
- the starting material can be preheated by other forms of energy. Resistance heaters, radiant heaters, Plasma, microwaves, lasers or other forms of heating are used, such as the supply of heat energy by friction.
- the friction arrangement discharges the starting material at a rate of at least 5 kg/h, preferably at least 10 kg/h, particularly preferably at least 20 kg/h.
- the method can also be used to produce objects that are part of a composite component, with other components of the composite component being and/or having been produced by other manufacturing methods, in particular other additive manufacturing methods. Due to the fact that the object can be manufactured quickly, a delay in the production of the composite component due to the long production times of the object is avoided.
- the object is produced from different starting materials. This is preferably done by supplying different starting materials to the same friction arrangement either simultaneously or one after the other. Alternatively or additionally, several reaming arrangements are provided, to which different starting materials are supplied, with all reaming arrangements being provided for the production of the same object.
- the kinetic energy input in particular results in a multitude of possibilities for applying areas or layers made of different materials in order to manufacture the object. Different steels, steels and copper as well as nickel and copper can preferably be combined in this way. Alternatively, other materials such as different plastics can be combined with each other, with metallic materials or with other materials.
- a component is produced additively by applying mineral and/or inorganic building material in layers, in particular concrete and/or mortar, in particular concrete that has not yet fully set, onto a surface and/or by producing mineral and/or mortar in layers. or inorganic building material, in particular concrete and/or mortar, on a surface. Ready-mixed concrete or mortar is preferably used for application.
- the concrete is mixed in a particle bed only at the desired locations for producing the layer, for example by selectively binding particle bed methods and/or the selective addition of water or another activator.
- an object is produced using a method as described above, in which case the object can preferably be reinforcement within the component, which is produced during the additive manufacturing of the component using a method according to the invention.
- the component thus exhibits a bond Concrete and reinforcement that can all be produced by additive manufacturing, in particular without one of the components being prefabricated. In this way, different geometries can be produced. It can be advantageous if the layered structure of the reinforcement occurs a few layers ahead of the layered structure of the concrete, or if this occurs in reverse order.
- the invention also relates to a manufacturing device for the additive manufacturing of an object.
- the production device has a friction arrangement to which a strand-like starting material can be fed.
- the starting material is preferably supplied by the friction arrangement itself and/or by an (additional) supply device.
- the friction arrangement is designed to accelerate the starting material along an output direction in order to apply the starting material, in particular in layers, to a construction platform and/or to a semi-finished product and/or to already manufactured areas of the object for manufacturing the object.
- a previously described method for manufacturing the object can be carried out with the manufacturing device.
- the strand-like starting material can advantageously be at least partially liquefied and/or at least partially plasticized and/or at least partially broken down into particles and/or heated.
- the production device allows the starting material to be applied by means of a positive connection, in particular mechanical clawing, due to the kinetic energy of the accelerated starting material and deformation when it hits the construction platform and/or a semi-finished product or the areas that have already been manufactured and/or by means of a material connection with already manufactured areas, in particular due to a melting of the starting material.
- the production device preferably enables a structure, in particular a layered structure, through a combination of frictional heat and kinetic energy.
- the production device preferably has a control device.
- the control device is programmed in particular to have the method according to the invention carried out or to cause it to be carried out in each embodiment disclosed herein, for example by means of control commands to the components and/or actuators required for this purpose, in particular as disclosed herein.
- the control device can be in signal communication with the required components or can be prepared for this.
- the control device can cause all or essentially all method steps to be carried out.
- the method according to the invention can be carried out essentially or completely by the control device. It can be partially carried out by the control device, in particular those steps can be carried out by the control device which do not require or involve human intervention and/or provision.
- the control device can be used purely as a control device or also as a regulating device.
- the production device can alternatively or additionally achieve a material bond within the discharged starting material, such as a metal bond.
- the friction arrangement preferably has at least one friction disk.
- the friction disk can be rotated in particular by at least one drive device.
- the starting material can be applied to a friction surface of the friction disc in order to be accelerated and preferably also heated by friction.
- at least the friction surface of the friction disc has a heat-resistant and/or wear-resistant surface and/or coating.
- a coating is particularly advantageously made of a ceramic material.
- the friction disc is preferably made at least partially from a heat-resistant and/or wear-resistant material, in particular from a ceramic material.
- an angular speed of the friction disk can be adapted to a feed speed of the starting material along the friction arrangement.
- the angular velocity is set in such a way that, in particular, a web speed of that area of the friction disk that comes into contact with the starting material is greater by a factor of at least 10, preferably by a factor of at least 100, particularly preferably by a factor of at least 1000, than the feed rate of the starting material along the friction arrangement, for example by at least a factor of 200, by at least a factor of 300, by at least a factor of 400 or by at least a factor of 500.
- the web speed is calculated by multiplying the angular speed of the friction disk by the distance of the area that is connected to the Feedstock comes into contact from the axis of rotation of the friction disc.
- the friction disc contact area can be approximated as a point or arc of a circle. In this way, an optimal heating of the starting material can be achieved by friction.
- the friction arrangement has a first friction disk and a second friction disk.
- the first friction disk and the second friction disk can be rotated in opposite directions of rotation, in particular by at least one drive device.
- each friction disc is assigned its own drive device and each friction disc can be brought into operative connection with the drive device assigned to it.
- the feedstock is passable between the friction surfaces of the first friction disc and the second friction disc to be accelerated and preferably also heated by friction.
- a coating is particularly advantageously made of a ceramic material.
- the friction disk and/or the second friction disk are preferably made at least partially from a heat-resistant and/or wear-resistant material, in particular from a ceramic material. Furthermore, it is provided in particular that an angular speed of the first friction disk and/or the second friction disk can be adapted to a feed speed of the starting material along the friction arrangement.
- the angular velocity is set in such a way that, in particular, a web speed of that area of the first friction disk and/or the second friction disk that comes into contact with the starting material increases by at least a factor of 10, preferably by at least a factor of 100, particularly preferably by at least a factor of 1000 , is greater than the feed rate of the feedstock along the friction assembly, such as by at least a factor of 200, by at least a factor of 300, by at least a factor of 400, or by at least a factor of 500.
- the web speed is calculated by multiplying the angular velocity of the first friction disk and /or second friction disk with the distance of that area which comes into contact with the starting material from the axis of rotation of the respective friction disk.
- the contact area of the first friction disk and/or the second friction disk can be viewed approximately as a point or an arc of a circle. In this way, an optimal heating of the starting material can be achieved by friction.
- the angular velocities of the first friction disk and the second friction disk preferably have at least approximately the same value.
- the angular speeds of the first friction disk and/or the second friction disk are adjusted during the process and are therefore variable and not constant. For example, it is provided that the angular speeds of the two friction disks be changed at least temporarily by a certain value.
- the at least one friction disk in particular the first friction disk and/or the second friction disk, is/are designed at least partially conically. This allows an optimal introduction of frictional energy into the starting material and thus an optimal heating of the starting material.
- the at least one friction disk or the first friction disk and/or the second friction disk can each be driven via a shaft. If several friction discs are provided, the respective shafts are preferably not oriented in parallel. This also leads, particularly advantageously together with the above-mentioned conical configuration of the friction disc(s), to an optimal introduction of heat into the starting material.
- the friction arrangement thus preferably enables rapid heating of the starting material, as a result of which a high material throughput is made possible.
- the angle between the two shafts of the two friction discs can be varied. This can be done statically, i.e. preferably before the start of additive manufacturing or dynamically during processing with the device described.
- the distance between the two friction disks can preferably be changed by a preferably axial adjustment option on the respective shafts.
- a corresponding adjustment mechanism can be provided either on just one shaft or on both shafts. Such a primarily axial adjustment of at least one friction disk on the associated shaft can take place before and/or during the process.
- the at least one friction disk in particular the first friction disk and/or the second friction disk, can preferably be heated by means of at least one heating device. This takes place particularly advantageously by means of inductive heating and/or by introducing heat through thermal radiation.
- a heating device By heating the at least one friction disk, in particular the first friction disk and/or the second friction disk, by means of a heating device, the frictional energy required to heat the starting material is reduced. On the one hand, this leads to less wear of the friction arrangement and the starting material, and on the other hand, the starting material can be heated up more quickly, as a result of which a higher material throughput is made possible.
- a more uniform temperature level can be achieved in this way in the process because the friction disks do not cool down or at least do not cool down significantly after a stop in the conveyance of the strand-shaped starting material, as would be the case without additional heating of the friction disks.
- the first friction disk and the second friction disk can advantageously be rotated at different speeds by the at least one drive device in order to generate a twist in the output starting material.
- a movement trajectory of the starting material can be stabilized by the twist after leaving the friction arrangement.
- higher accuracies can be achieved when manufacturing the object.
- the speeds of two or more friction disks can be changed or adjusted to mutually different speeds during the process by a controller, preferably cyclically, cyclically repeating or randomly within predetermined limit speeds.
- a friction surface is preferably located on at least one flat surface and/or flat side of a friction disc. Alternatively or additionally, there is a friction surface on at least one peripheral surface of a friction disk. In certain embodiments, a friction surface of a friction disk can be configured at any conceivable angle with respect to an axis of rotation of the friction disk. In some embodiments, at least one friction disc or friction discs is or are not conical or at least predominantly not conical and/or have at least essentially no friction surfaces that are conical, but are at least essentially cylindrical, so that the friction surfaces are at least predominantly on the Circumferential surfaces of the friction discs are formed.
- three, four or more friction disks can be used, which can be implemented with the features of the invention in order to form at least one friction assembly or part thereof.
- the friction disks can have different diameters, geometries, surfaces and/or materials.
- At least one friction disk of a friction assembly has a rotational speed greater than 1000 rpm, preferably greater than 5000 rpm, and more preferably greater than 10000 rpm during the acceleration of feedstock.
- At least one friction disc of a friction assembly has a speed greater than 15,000 rpm, preferably greater than 20,000 rpm, more preferably greater than 30,000 rpm, and most preferably greater than 40,000 rpm during acceleration of feedstock , such as above 50,000 rpm.
- the friction disks have a diameter of at least 20 mm, preferably at least 40 mm and particularly preferably at least 55 mm, such as 60 mm or 70 mm.
- At least one friction disc has a diameter and/or an effective diameter of at least 75 mm, preferably at least 100 mm, particularly preferably at least 125 mm, and very particularly at least 150 mm, such as between 80 mm and 160 mm or between 100mm and 200mm.
- an outer diameter of at least one friction disk can also be considered at the same time at least approximately as the effective diameter within which a friction arrangement is formed.
- the friction discs can have significantly different speeds from one another, such as a difference of at least 200 rpm, preferably at least 1000 rpm and particularly preferably more than 3000 rpm, such as more than 5000 rpm or of over 10000 rpm.
- a preheating device is particularly advantageously provided, which serves to preheat the starting material before it reaches the friction arrangement. A heating output to be applied by the friction arrangement is thus reduced.
- the preheating takes place in particular by inductive heating, for example by guiding the starting material in the form of a strand through or past a coil.
- a cooling can be done by guiding the starting material in the form of a strand through a tube and the radial distance from the starting material in the form of a strand to the tube has the smallest possible play in diameter.
- a tube is preferably provided with a cooling device extending circumferentially around the tube. In this way, heat can be dissipated from the starting material in the form of a strand, thereby preventing the same from softening prematurely.
- the tube described for cooling the strand-like starting material has a certain amount of play in relation to it, so that a gap—in particular, circular when viewed in cross section of the tube—is formed between the starting material guided through the tube and the inner wall of the tube facing the starting material .
- Compressed air or protective gas such as nitrogen can be passed through this gap and thus bring about a directed cooling of the strand-shaped starting material.
- the device can have a control/regulating device with which technical parameters such as speeds, feeds, distances between the friction disks, temperatures of the friction disks and temperature of the strand-like starting material and other parameters can be controlled or regulated.
- the temperature of the conveyed or accelerated starting material can preferably be measured in the area between the friction disks and the construction platform or the object, preferably using an infrared thermometer.
- the starting material is a metal wire, a plastic in strand form or a composite material in strand form.
- strand-shaped starting material is cheaper to purchase and use than, for example, starting material in powder or granular form.
- the friction power to be generated is preferably adjusted by the friction arrangement, for example by the speed of the friction discs and/or the feed of the starting material and/or the distance between the friction discs and/or the angular position of the friction discs to one another and/or the temperatures of the starting material and/or or the friction discs.
- a plurality of starting materials in the form of strands at the same time.
- two strand-like starting materials made of different materials can be fed at least temporarily to a friction arrangement comprising at least two friction disks with the same or different feed speeds and can be heated and/or accelerated in this way.
- a varying material matrix can be achieved on the object.
- two semicircular, strand-like starting materials made of two different materials can be processed, which form at least approximately a circular contour through a mirror-inverted arrangement—viewed in cross section.
- the invention also relates to the use of a production device as described above for the additive production of a reinforcement of a component.
- the reinforcement can be produced during additive manufacturing of the component, the component being produced by applying mineral and/or inorganic building material, in particular concrete and/or mortar, in layers to a surface.
- the mineral and/or inorganic building material, in particular the concrete and/or mortar can also be produced directly in layers.
- the steps of producing the component in layers and the steps of producing the reinforcement in layers are carried out simultaneously or at different times/interleaved. In this way, either one layer or several layers of the reinforcement and then one layer or several layers of the component can be produced in alternation.
- layers of component and reinforcement can also be produced at the same time.
- the additive manufacturing of reinforcement and component without one of these components having to be completely prefabricated, creates a simple and cost-effective way of manufacturing different geometries.
- a strand-shaped starting material contains at least one metal such as aluminum, magnesium, copper, brass, bronze, iron, steel, structural steel, quality steel, tempering steel, case-hardening steel, stainless steel, tool steel, molybdenum, platinum, tantalum, niobium, titanium, gold, silver , bronze, nickel, chromium, tin, zinc, lead and bismuth.
- a material jet and/or at least components of a material jet have a temperature of at least 500° C., preferably at least 700° C., particularly preferably at least 800° C. and very particularly preferably at least immediately after leaving the process zone 900°C, such as between 500°C and 1400°C, between 700°C and 1600°C or between 1000°C and 1800°C.
- a material jet has speeds of at least 50 m/s, preferably at least 100 m/s, particularly preferably at least 150 m/s and very particularly preferably at least 200 m/s, at least in parts and/or regions.
- FIG. 1 shows a schematic view of a component with reinforcement during additive manufacturing
- Fig. 2 shows a first schematic view of a manufacturing device according to a
- FIG. 3 shows a second schematic view of the manufacturing device according to FIG.
- Fig. 4 is a first schematic detailed view of a friction assembly
- Fig. 5 is a second schematic detailed view of a friction assembly
- Fig. 6 is a third schematic detailed view of a friction assembly
- Fig. 7 is a fourth schematic detailed view of a friction assembly
- FIG. 8 shows a fifth schematic view of a manufacturing device according to FIG.
- 10 shows a schematic view of the manufacturing process of a component with reinforcement during an additive manufacturing process
- 11 shows a schematic view of a manufacturing device according to an alternative embodiment of the invention with a friction disc
- FIG. 12 shows a schematic view of a production device according to a further alternative exemplary embodiment of the invention with a friction disc and support roller.
- FIG. 1 schematically shows a production device 1 according to an exemplary embodiment of the invention.
- the manufacturing device 1 is used for the additive manufacturing of an object 10 and has a friction arrangement 2 (not shown in FIG. 1) to which a strand-like starting material 11 is fed, for example by a feeding device of any design (not shown).
- the starting material 11 in the form of a strand is, for example, a metal wire.
- the object 10 can be built up by the production device 1 , in particular in layers.
- the friction arrangement 2 is used to heat the starting material 11 and to accelerate the starting material 11 along a delivery direction 100.
- the starting material is either melted by the friction arrangement 2 or broken down into solid particles, with the starting material processed in this way being placed on a construction platform 12 or on already manufactured areas of the Object 10 strikes.
- the manufactured areas of the object 10 are in particular layers that have already been manufactured.
- the starting material 11 can thus be discharged from the friction arrangement 2 as a jet or as shot.
- the thermal energy and the kinetic energy of the starting material 11 are used to create a reliable connection to the areas that have already been manufactured. This is done, for example, by means of a material connection and/or a form-fitting connection with the area that has already been manufactured.
- a component 13 is made of concrete, with the object 10 being reinforcement for the component 13 .
- the component 13 is additively manufactured by applying concrete, in particular in layers, by means of a concrete dispenser 9 to a surface 12a or to areas that have already been manufactured.
- the concrete can also be produced directly, in particular in layers, on the surface 12a or on areas that have already been produced.
- the surface 12a corresponds to the construction platform 12.
- the reinforcement is produced additively by the production device 1, with at least one or more layers of the reinforcement always being applied first and then at least one more layer of the component 13 being applied.
- the component 13 and the reinforcement can thus be produced in variable forms, so that flexibility in the production of components 13 with reinforcement is increased.
- the object 10 is reinforcement as described above, a high surface quality of the object 10 is undesirable. Rather, roughness, grooves and/or undercuts lead to an optimized binding of the concrete to the reinforcement.
- the production device 1 also enables the production of objects 10 with a higher surface quality.
- the advantage of a reduced surface quality is that individual areas or layers can be manufactured quickly, as a result of which the overall manufacturing time of the object 10 and thus also of the component 13 is reduced.
- the production device 1 can be produced very easily and inexpensively by the friction arrangement 2 for heating and accelerating the starting material 11 . At the same time, objects 10 with high stability and quality can be produced quickly.
- the starting material 11 to be used for this purpose is in the form of a strand and is therefore cheaper than other types of starting materials such as, for example, powdered materials.
- FIGS. Figures 4 to 7 show individual details of the friction assembly 2. All of these figures are described together below.
- the friction arrangement 2 has a first friction disk 3 and a second friction disk 4 .
- the first friction disc 3 is coupled to a first drive device 5a via a first shaft 6a so that the first drive device 5a can rotate the first friction disc 3 .
- the second friction disc 4 is connected to a second drive device 5b via a second shaft 6b, so that the second drive device 5b can rotate the second friction disc 4.
- a common drive device can also be provided, which is used to drive both friction discs 3, 4 (not shown). It is provided that the first friction disk 3 and the second friction disk 4 preferably rotate in opposite directions of rotation.
- the strand-like starting material 11 is, for example, a metal wire or a strand-like plastic.
- the starting material 11 is fed to the friction arrangement 2, the starting material 11 is fed through between the first friction disk 3 and the second friction disk 4, in particular between the friction surfaces of the first friction disk 3 and the second friction disk 4. This creates friction between the starting material 11 and the first friction disk 3 and the second friction disk 4, in particular between the starting material 11 and the friction surfaces of the first friction disk 3 and the second friction disk 4.
- the starting material 11 is particularly advantageously passed between the end faces of the first friction disk 3 and the second friction disk 4. For this purpose, the first friction disk 3 and the second friction disk 4 are rotated by the corresponding drive device 5a, 5b.
- the passage of the starting material 11 between the rotating first friction disk 3 and the rotating second friction disk 4 leads to heating of the starting material 11 and in particular to at least partial melting of the starting material 11.
- this is discharged as a molten jet or as an accumulation of solid particles, preferably as a jet of material, along the discharge direction 100 to the construction platform 12 .
- the starting material 11 is particularly advantageously brought to an increased temperature level by the first friction disk 3 and the second friction disk 4 and at the same time accelerated in the dispensing direction 100 .
- the frictional energy to be introduced can be set by the angular speeds of the first friction disk 3 and the second friction disk 4 and by a feed rate of the starting material 11 . Provision is preferably made for that region of the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 which comes into contact with the starting material 11 to move about the axis of rotation of the respective friction disk 3, 4 at a speed which is at least a factor of 10 , preferably by at least a factor of 100, particularly preferably by at least a factor of 1000, than the feed rate of the starting material 11 described above. These parameters allow the friction arrangement 2 to be optimally adapted to the starting material 11 to be used.
- the first friction disk 3 and the second friction disk 4 can have different angular speeds. This introduces a twist into the starting material 11 . This twist ensures a stabilization of the movement trajectory of the starting material 11 after leaving the friction arrangement 2 until it hits the construction platform 12 or the already manufactured areas of the object 10. Predeterminable shapes of the object 10 can thus be produced as precisely as possible. In particular, a surface quality of the object 10 can be optimized.
- the first friction disc 3 and the second friction disc 4 are preferably conical.
- a thickness of the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 measured along the respective axis of rotation of the friction disks 3, 4 decreases in the radial direction.
- the first shaft 6a and the second shaft 6b and thus the associated axes of rotation of the first friction disk 3 and the second friction disk 4 are oriented at an angle to one another (and are therefore not aligned parallel).
- a contact surface with which the friction disks 3, 4 rest against the starting material 11 and heat the starting material 11 by friction can be optimized.
- the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 are preferably made of a heat-resistant and/or wear-resistant material, in particular a ceramic material.
- the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 have a heat-resistant and/or wear-resistant coating, which is advantageously made of a ceramic material. Wear of the friction assembly 2 is thus minimized and durability/service life of the friction assembly 2 is maximized.
- the starting material 11 can be heated quickly and reliably by the friction device 2 . Material discharge of the starting material 11 from the friction arrangement 2 is thus maximized.
- the objects 10 can thus be manufactured in a high-performance manner.
- the starting material 11 is preheated immediately before it reaches the friction arrangement 2 .
- the preheating is carried out by a preheating device 8 (cf. FIG. 2) and preferably by inductive heating of the starting material 11.
- the preheating device 8 is a coil through which the starting material 11 is guided. If an electric current flows through the coil of the preheating device 8, a current is induced in a metallic starting material 11, which leads to the starting material 11 being heated. Consequently, less friction power has to be generated by the friction arrangement 2 in order to reach the same temperature level of the starting material 11 as without the preheating device 8 . On the one hand, this reduces the overall heating-up time and, on the other hand, ensures that the friction arrangement 2 is subjected to less stress.
- inductive heating is preferably provided, since this requires no physical contact between the Heating device 7 and the friction discs 3, 4 is necessary.
- the heating of the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 in turn reduces the required friction power of the friction assembly 2, which in turn results in a higher heating rate and/or a lower load on the friction assembly 2 being achieved.
- different starting materials 11 can be processed into a single object 10 by means of the friction arrangement 2 .
- steel and copper or even nickel and copper can be combined easily and with little effort in order to produce an object 10 from multi-materials.
- the processing of plastic, in particular high-performance plastic such as PEEK, can also be implemented easily and with little effort using the production device 1 in order to produce corresponding objects 10 .
- Such plastics can advantageously also be reinforced with short fibers. If short fibers are provided within the starting material 11, they can preferably be oriented along the output direction 100, since the kinetic energy of the heated starting material 11 after acceleration causes the short fibers to have a pin-point effect when they hit layers of the object 10 that have already been produced. This means that the short fibers “get stuck” in the delivery direction 100 in the layer that has already been produced and thus maintain the orientation along the delivery direction 100 . This leads to increased bonding of successive layers of the object 10 to each other.
- the production device 1 described above can also be used for other applications, since in particular a diameter of the jet of starting material 11 emitted by the reaming arrangement 2 can be up to 0 .5mm is achievable.
- first friction disk 3 and the second friction disk 4 are designed conically, although in some embodiments (not shown) they can differ in their angles and diameters.
- first friction disk 3 and the second friction disk 4 are identical in their geometry.
- the axes of rotation of the first friction disk 3 and the second friction disk 4 can be parallel or at least partially parallel to a construction platform surface 12a, or they can have predetermined angular positions, as shown in FIG. 8 by way of example.
- a first angle ⁇ describes a rotation or tilting in a first direction, which rotates about a z-axis.
- the second Angle ⁇ describes a rotation or tilting in a second direction, with angle ⁇ extending between surface 12a of construction platform 12 and the axis of rotation of friction disk 3 and/or friction disk 4 .
- the angles ⁇ and ß can be used independently of each other.
- At least one of the friction disks 3, 4 can be rotated or tilted only by an angle ⁇ or only by an angle ⁇ , or one friction disk 3, 4 or both friction disks 3, 4 are rotated or tilted by both angles.
- a rotation or tilting can either be fixed by the manufacturing device 1 due to its mechanical structure, or such is adjustable, preferably executable by at least one controller, and particularly preferably in response to at least one parameter.
- the angle a preferably includes values between 0° and 90°.
- the angle ⁇ preferably includes values between 0° and 45°.
- An angle ß can optionally be replaced by an angle y in order to tilt about the y-axis.
- the first friction disk 3 and the second friction disk 4 have different angles ⁇ and/or angles ⁇ to one another, for example by up to 5°, preferably by up to 15° and particularly preferably by up to 30°.
- Fig. 9 shows a schematic diagram of the friction blasting process according to an embodiment of the invention using the manufacturing device 1.
- the manufacturing device 1 is used for the additive manufacturing of an object 10 and has a friction arrangement 2, which is supplied with a strand-like starting material 11, for example by any wire feed mechanism 16 or another way to promote strand-shaped starting material 11 in a predetermined manner.
- the starting material 11 in the form of a strand is, for example, a metal wire, e.g. made of a specific steel alloy for steel reinforcement.
- the object 10 can be built up by the production device 1 , in particular in layers.
- the friction arrangement 2 is used to accelerate the starting material 11 along an output direction 100 and preferably to heat the starting material 11.
- a friction arrangement 2 basically consists of at least one friction disk rotating in the direction of rotation 200.
- the first friction disk 3 and the second friction disk 4 rotate in opposite directions in their respective directions of rotation 200 .
- the starting material 11 in the form of a strand is either heated, melted and/or broken down into solid particles by the friction arrangement 2 .
- the dismantling and/or the acceleration and/or the heating of the starting material 11 takes place in the process zone 14 .
- the resulting material jet of preferably hot, very fast particles 17 is preferably discharged and moved as a granular material jet and/or in the form of shot in the output direction 100.
- This material beam impinges either on the construction platform 12, a defined surface 12a, on the uppermost object layer of the object 10 and/or on a semi-finished product.
- the thermal energy and the kinetic energy of the (accelerated) starting material 11 are used to produce a reliable connection to the areas of the object 10 that have already been manufactured.
- a new object layer 10a is created. This connection is made, for example, by means of a material connection and/or a form-fitting connection with the area of object 10 that has already been manufactured.
- the starting material 11 is preheated immediately before it reaches the friction arrangement 2 .
- Preheating is carried out by a preheating device 8, preferably by inductively heating the starting material 11.
- a preheating device 8 preferably by inductively heating the starting material 11.
- an electric current flows through at least one coil (not shown) through which a metallic, strand-like starting material 11 is passed.
- a current is induced in a metallic starting material 11 , preferably within a steel wire, which leads to the starting material 11 being heated.
- the preheating device 8 can alternatively or additionally be designed differently, for example by at least one resistance heating device and/or by at least one heat radiation device.
- first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 is/are heated via at least one heating device 7 (not shown in FIG. 9).
- inductive heating is preferably provided, since no physical contact whatsoever between the heating device 7 and the friction disks 3, 4 is necessary for this.
- the heating of the first friction disk 3 and/or the second friction disk 4 reduces the required friction power of the friction arrangement 2, since the friction disks 3, 4 are preferably already brought to the required and/or predetermined process temperatures. This in turn results in higher heating rates of the starting material 11 and/or a lower load on the friction arrangement 2.
- the production device 1 can also be used for others Applications because, for example, a diameter of less than 1 mm and preferably less than 0.5 mm of the jet of starting material 11 emitted by the friction arrangement 2 can be achieved.
- a reinforcement 10a is installed with the aid of a manufacturing device 1 during the construction process.
- the reinforcement 10a is produced additively by the production device 1, one or more layers of the reinforcement 10a and then one or more layers of the component 13 preferably being applied first.
- the component 13 and the reinforcement 10a can thus be produced in variable shapes, so that flexibility in the production of components 13 with reinforcement 10a is increased.
- free-flowing material is first applied to a construction platform 12 or surface 12a by means of the concrete output 9, which in a next step is selectively mixed with binder by a binder output 18 or activator output. As a result, the material solidifies at these points and the component 13 is formed. During the construction process, the component 13 is embedded in free-flowing material, which must then be removed.
- extrusion methods not shown
- the wire-shaped starting material 11 from which the object 10 (or the reinforcement 10a) is manufactured is fed to the manufacturing device 1 .
- the material beam is emitted in the output direction 100 and forms a connection with the object layer of the object 10 .
- the object 10 preferably always protrudes at least one or preferably several layers from the concrete, so that the object 10 can cool down and the concrete is not thermally stressed as much in this way.
- the object 10 is preferably built into the component 13 in layers, as a result of which it becomes the reinforcement 10a. If the object 10 is a reinforcement 10a as described above, a high surface quality of the object 10 is preferably undesirable. Rather, roughness, grooves and/or undercuts lead to an optimized binding of the concrete to the reinforcement 10a.
- structures can also be specifically created on the surface, which improve the bond between the reinforcement and the surrounding concrete.
- the structures can preferably be designed in a manner comparable to ribs on reinforcing steel, but can also assume other geometric shapes that improve the bond
- the production device 1 also enables the production of objects 10 with a higher surface quality.
- the advantage of a reduced surface quality is that individual areas or layers can be manufactured quickly, which means that the total production time for the object 10 and so that the component 13 is reduced.
- the production device 1 can be produced very easily and inexpensively by the friction arrangement 2 for heating and/or accelerating the starting material 11 .
- objects 10 with high stability and quality can be produced quickly.
- the starting material 11 used is in the form of a strand and is therefore cheaper than other types of starting materials, such as powdery materials.
- a friction assembly 2 with only one friction disc 3 is shown.
- starting material 11 in the form of a strand is fed to the friction arrangement 2 by means of a conveying mechanism (not shown).
- the feed mechanism presses the stock material 11 against the grating disc 3.
- the stock material 11 is preheated in a preheater 8, as in the grating assemblies previously described.
- the friction disk 3 is driven by a shaft 6a and the associated drive device 5a (not shown) and rotates in the direction of rotation 200.
- FIG. 12 also shows a friction arrangement 2 with only one friction disc 3, which basically corresponds to the embodiment of FIG.
- the starting material 11 in the form of a strand is guided into the process zone 14 and supported by a support roller 19 .
- a support roller 19 For precise guidance, particularly in the axial direction of the support roller 19, it can be equipped with a groove or a V-groove (not shown) on the circumference, for example.
- the axial direction is in particular orthogonal to the axis of rotation or along the lateral/peripheral surface of the support roller 19.
- the support roller 19 preferably rotates at least partially at the same circumferential speed as the conveying speed of the strand-like starting material 11, i.e. in particular significantly slower than the friction disc 3.
- the Support roller 19 should based on the strand-like starting material 11 preferably at least a little way upstream of the Process zone 14 can be arranged so that the process conditions occurring, such as the very high temperatures, do not unnecessarily negatively affect and/or damage the support roller 19 .
- other machine elements can also be used for guiding and/or supporting strand-like starting material 11 on a friction disk 3.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur additiven Fertigung eines Objekts (10), aufweisend die Schritte Zuführen eines strangförmigen Ausgangsmaterials (11) zu einer Reibanordnung (2), und Beschleunigen des Ausgangsmaterials (11) entlang einer Ausgaberichtung (100) durch die Reibanordnung (2), um das Ausgangsmaterial (11), insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform (12) und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts (10) zur Fertigung des Objekts (10) aufzubringen, wobei das strangförmige Ausgangsmaterial (11) durch die Reibanordnung (2) zumindest teilweise verflüssigt und/oder zumindest teilweise plastifiziert und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zerlegt wird. Außerdem betrifft die Erfindung eine Fertigungsvorrichtung (1) zur additiven Fertigung eines Objekts (10), aufweisend eine Reibanordnung (2), der ein strangförmiges Ausgangsmaterial (11) zuführbar ist, wobei die Reibanordnung (2) ausgebildet ist, das Ausgangsmaterial (11) entlang einer Ausgaberichtung (100) zu beschleunigen, um das Ausgangsmaterial (11), insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform (12) und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts (10) zur Fertigung des Objekts (10) aufzubringen, wobei die Reibanordnung (2) ausgebildet ist, das strangförmige Ausgangsmaterial (11) zumindest teilweise zu verflüssigen und/oder zumindest teilweise zu plastifizieren und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zu zerlegen.
Description
Verfahren und Vorrichtung zur additiven Fertigung eines Objekts
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur additiven Fertigung eines Objekts. Außerdem betrifft die Erfindung eine Fertigungsvorrichtung zur additiven Fertigung eines Objekts. Bei einer additiven Fertigung erfolgt insbesondere ein schichtweiser Aufbau des Objekts aus einem Ausgangsmaterial. Dies wird auch als 3D-Druck bezeichnet.
Aus dem Stand der Technik sind 3D-Druckanwendungen bekannt. Insbesondere werden solche Techniken auch bei der Herstellung von Bauteilen aus Beton erprobt. Hierzu wird beispielsweise Beton schichtweise auf eine Oberfläche aufgebracht, um ein gewünschtes Bauwerk herzustellen. Allerdings benötigen Bauteile aus Beton bei Biegebelastung eine Bewehrung, die in das Bauteil aus Beton eingebracht werden muss. Zur additiven Herstellung einer Bewehrung ist beispielsweise das Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Verfahren bekannt, bei dem mittels Lichtbogenschweißen eine schichtweise Herstellung der Bewehrung erfolgt. Das schichtweise Herstellen der Bewehrung erfolgt nach dem gegenwärtigen Stand der Technik in mehreren Schichten im Voraus vor dem schichtweisen Aufbringen des Betons.
Allerdings benötigt das Lichtbogenschweißen einen elektrischen Kontakt beispielsweise zu einer elektrischen Masseverbindung außerhalb des Bauteils oder zu der bereits gefertigten Bewehrung als Masseverbindung. Dies stellt einen zusätzlichen Fertigungsschritt und damit einen erhöhten Aufwand dar und hat höhere Kosten zur Folge. Außerdem wird während des Schweißvorgangs viel Wärme in die Bewehrung und damit in die Betonschichten, die üblicherweise noch nicht vollständig ausgehärtet sind, eingebracht. Somit besteht die Gefahr einer negativen Beeinflussung des Betons. Auch führt das schichtweise Aufträgen der Schweißlagen zum Herstellen der Bewehrung oftmals zu nachteiligen Materialeigenschaften der Bewehrung.
Aus der WO 2020/193150 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines bewehrten Betonbauteils bekannt. Für dieses Verfahren wird Beton in Form eines Strangs extrudiert, wobei ein mit einer mineralischen Suspension getränktes Garn als Bewehrung in den Betonstrang eingebracht
wird. Aus der CN 104 014 793 A ist ein Extruder bekannt, der zum 3D-Drucken von Metall vorgesehen ist.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein additives Fertigungsverfahren sowie eine additive Fertigungsvorrichtung bereitzustellen, die einen zuverlässigen, insbesondere schichtweisen, Aufbau eines Objekts ohne eine wesentliche Beeinträchtigung bereits vorhandener Bereiche des Objekts ermöglichen.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Die Unteransprüche haben bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung zum Inhalt.
Wenn hierin „unten“ und „oben“ genannt werden, so beschreibt das die räumlichen Zuordnungen innerhalb der Fertigungsvorrichtung, des Verfahrens und/oder der erfindungsgemäßen Figuren. „Unten“ ist dem Erdmittelpunkt näher als „oben“. Eine „Unterseite“ ist dem Erdmittelpunkt näher zugeordnet als eine „Oberseite“.
Vorzugsweise gilt das kartesische Koordinatensystem, wobei sich bevorzugt die x- und y- Richtung innerhalb der Ebene der Bauplattform erstrecken und die z-Achse darauf senkrecht nach oben zeigt. Wenn von einem Winkel a gesprochen wird, bezeichnet dieser eine Drehung um die z-Achse, bei ß eine Drehung um die x-Achse und bei y eine Drehung um die y-Achse.
Wenn hierin „Reibscheiben“ genannt werden, so ist insbesondere jede Art von Maschinenelementen gemeint, welche eine zumindest größtenteils rotationssymmetrische Ausgestaltung aufweisen. Die „Reibscheiben“ sind insbesondere dazu ausgebildet, durch Reibung gegeneinander und/oder an einem weiterem Körper, wie beispielsweise an einem zugeführten Ausgangsmaterial für die additive Fertigung, Bewegungsenergie in Reibungswärme umzusetzen. Bevorzugt ist eine „Reibscheibe“ oder sind mindestens zwei „Reibscheiben“ dazu ausgeführt, zugeführtes Ausgangsmaterial in einen Zustand zu versetzen, welcher eine Beschleunigung des Materials beim Verlassen der Reibanordnung ermöglicht.. Eine oder mindestens zwei „Reibscheibe(n)“ können in jedem möglichen Durchmesser und/oder Wirkdurchmesser ausgebildet sein. Reibscheiben können zylindrisch, konisch, ballig und/oder in anderen rotationssymmetrischen Geometrien ausgeführt sein.
Wenn hierin „konische Reibscheiben“ genannt werden, ist damit insbesondere jede Art von zumindest größtenteils rotationssymmetrischen Maschinenelementen gemeint, welche in ihrer Geometrie nicht zylindrisch ausgeführt sind. „Konische Reibscheiben“ können in jedem Winkel oder Winkelverbund und jedem Durchmesser ausgeführt sein, welche für das Verfahren und die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung sinnvoll sind. Es können Winkel der Reibflächen zwischen 0° und 90° in Bezug zur Rotationsachse der „konischen Reibscheiben“ dargestellt werden. Unter „konische Reibscheiben“ sind auch Reibscheiben zu verstehen, welche eine
zumindest teilweise konvexe oder konkave Kontur zumindest im Bereich der Reibfläche aufweisen. Alternativ oder ergänzend können hierin „konische Reibscheiben“ auch als „konisch ausgeführte Reibscheiben“ oder „Reibscheiben mit einer konischen Ausgestaltung“ oder ein sinngemäßer Wortlaut aufgeführt sein und sind dementsprechend gleichsinnig zu verstehen.
Eine „Reibfläche“ ist hierin insbesondere als derjenige Bereich einer Reibscheibe zu verstehen, in dem ein bewusst herbeigeführter Reibkontakt mit Wärmeentwicklung einhergeht bzw. in dem eine wesentliche Einwirkung zwischen einem strangförmigen Ausgangsmaterial und der Reibscheibe zumindest überwiegend stattfindet. Eine „Reibfläche“ kann glatt oder relativ glatt ausgeführt sein, wie beispielsweise als polierte Oberfläche, oder kann eine gezielte Rauheit aufweisen. Eine „Reibfläche“ kann zumindest lokal angeordnete Oberflächenstrukturen aufweisen, welche den Reibkontakt begünstigen können. Solche Oberflächenstrukturen können beispielsweise als Erhebungen, wie beispielsweise kleine Pyramiden, ausgeführt sein. Eine „Reibfläche“ kann eine Oberflächenbeschichtung einer Reibscheibe oder ein Wechselelement zum Aufbringen, insbesondere zum segmentierten Aufbringen, auf eine Reibscheibe sein.
Eine „Reibanordnung“ weist eine, zwei oder mehrere rotierbare/rotierende Reibscheibe(n) auf, welche in Kontakt mit dem strangförmigen Ausgangsmaterial kommen oder stehen.
Ein „Wirkdurchmesser“ ist derjenige Durchmesser bzw. Durchmesser-Bereich mindestens einer Reibscheibe, bei dem mindestens eine Reibfläche ausgebildet wird, bei dem also die Reibscheibe mit dem Ausgangsmaterial in Reibkontakt gerät.
Unter „Ausgangsmaterial“ ist insbesondere jedes Material in einem festen Ausgangszustand zu verstehen, welches durch die erfindungsgemäße Aufbringung von Reibenergie in einen plastischen und/oder geschmolzenen Zustand überführt und/oder erfindungsgemäß zu Partikeln zerlegt werden kann. Ein Ausgangsmaterial kann ein Metall, eine Legierung, ein Polymer oder ein Materialcompound, wie beispielsweise eine Kombination aus einem Polymer und Fasern sein. Ein „Ausgangsmaterial“ kann grundsätzlich aus jedem Material und jeder Materialkombination bestehen, welche(s) dazu geeignet ist, zumindest innerhalb gewisser Abschnitte strangförmig ausgebildet werden zu können und mit mindestens einer, zwei oder mehr Reibscheibe(n) verwendet zu werden.
Ein „strangförmiges Ausgangsmaterial“ ist im Querschnitt bevorzugt rund ausgeführt mit bevorzugten Durchmessern zwischen 0,25 mm und 50 mm, oder beispielsweise zwischen 0,5 mm und 15 mm. In einigen Ausführungsformen weist das strangförmige Ausgangsmaterial Außendurchmesser zwischen 1 mm und 10 mm auf, bevorzugt zwischen 1 ,5 mm und 8 mm und besonders bevorzugt zwischen 2 mm und 6 mm. Der Querschnitt kann auch andere Formen aufweisen wie eine Ovale, ein Dreieck, ein Viereck, ein Vieleck oder eine Sternform,
wobei der Umkreis bevorzugt zwischen 0,25 mm und 50 mm oder beispielsweise zwischen 0,5 mm und 15 mm liegt. Ein „strangförmiges Ausgangsmaterial“ kann auch als Rohr, beispielsweise als Rundrohr oder als Rechteckrohr, ausgeführt sein, d.h. es kann eine Ausnehmung/Aussparung aufweisen, die sich entlang der Längserstreckungsrichtung des „strangförmigen Ausgangsmaterials“ erstreckt. Ein „strangförmiges Ausgangsmaterial“ kann eine Länge von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren Kilometern aufweisen, wenn es auf oder in entsprechenden Vorkehrungen gelagert oder auf eine andere Weise verarbeitet werden kann. Ein „strangförmiges Ausgangsmaterial“ kann aus jedem Ausgangsmaterial wie auch aus einer Kombination von Ausgangsmaterialien in verschiedenen Verfahren hergestellt werden. Es kann beispielsweise aus zwei oder mehreren Materialien durch Coextrusion hergestellt werden und/oder es kann mit Nanopartikeln modifiziert sein. Ein „strangförmiges Ausgangsmaterial“ kann auch eine Beschichtung aufweisen.
Der „Baubereich“ ist mindestens ein Bereich innerhalb der Fertigungsvorrichtung, in dem erwärmte oder heiße, beschleunigte Partikel beim Aufprall auf eine Oberfläche abgebremst werden und bevorzugt eine formschlüssige und/oder stoffschlüssige Verbindung mit dem Material der Oberfläche eingehen.
Eine „Prozesszone“ ist der Bereich innerhalb einer Reibanordnung, in dem das strangförmige Ausgangsmaterial mit mindestens einer Reibscheibe in direktem Kontakt steht und/oder sich im unmittelbaren bzw. (Nah-) Bereich zu mindestens einer Reibscheibe befindet und dabei erwärmt und/oder beschleunigt wird. Ein unmittelbarer bzw. (Nah-) Bereich zu einer Reibscheibe kann radiale Abstände und/oder Material freie Abstände zum Wirkdurchmesser von wenigen hundertstel Millimetern bis zu einigen Millimetern beinhalten, beispielsweise bis zu 4 mm Abstand oder in einigen Ausführungsformen bis zu 8 mm Abstand. „Unmittelbar“ kann in dem Kontext auch mit minimalen oder sehr geringen räumlichen und/oder zeitlichen Abständen verstanden werden.
Eine „Bauplattform“ ist insbesondere jede Art von Untergrund und/oder jede Art von Oberfläche, welche dafür geeignet ist, Ausgangsmaterial nach den hierin genannten erfindungsgemäßen Ausgestaltungen aufzunehmen. Eine „Bauplattform“ kann in bestimmten Ausführungsformen eben oder nahezu eben ausgeführt sein. In anderen Ausgestaltungen kann sie eine unebene Oberflächengestaltung haben. In manchen Ausgestaltungen kann eine „Bauplattform“ lokal unterschiedliche Beschaffenheiten aufweisen und/oder aus unterschiedlichen Materialeien bestehen. Eine „Bauplattform“ kann aus festem oder überwiegend festem Material geformt sein wie auch aus weichen und/oder losen Bestandteilen bestehen, wie beispielsweise aus granulären Schüttungen. Eine „Bauplattform“ kann auch eine Flüssigkeit umfassen oder sein. In bestimmten Ausführungsformen kann eine „Bauplattform“ eine glatte oder eine raue Oberfläche aufweisen. In bestimmten Ausführungsformen kann sie
auch in verschiedenen Ebenen ausgebildet sein. In manchen Ausführungsformen kann eine „Bauplattform“ eine Beschichtung aufweisen und/oder einer Vorbehandlung unterzogen sein.
Ein „Objekt“ ist insbesondere ein Teil oder eine Struktur in jeglicher Form und aus jeglichem Material, welches mit dem Verfahren und/oder der Vorrichtung dieser Erfindung gefertigt werden kann. Auch Teile oder Bereiche eines ganzen Bauteils oder einer Baugruppe sind erfindungsgemäß als „Objekt“ zu verstehen. Insbesondere ist ein „Objekt“ zu großen Teilen bevorzugt aus einem Metall oder einem Polymermaterial gebildet oder enthält mindestens größere Anteile eines derselben.
Ein „Bauteil“ ist insbesondere jedes physische Gebilde, welches zumindest in Bestandteilen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und/oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung gefertigt werden kann. Ein „Bauteil“ ist bevorzugt eine Kombination von Beton und mindestens einem Metall. Ein „Bauteil“ kann in manchen Ausführungsformen eine Kombination von mindestens einem Metall und mindestens einem Polymer sein. Beispielsweise kann ein Objekt und/oder ein Halbzeug aus mindestens einem Metall durch die erfindungsgemäße Vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren mit mindestens einem Polymer weiterverarbeitet werden. In manchen Ausführungsformen kann ein Objekt und/oder ein Halbzeug aus Metall, wie beispielsweise aus einem Stahl oder einer Nickel-Basis-Legierung, durch die erfindungsgemäße Vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Verfahren mit mindestens einem weiteren Metall bearbeitet werden, wie beispielsweise durch die Aufbringung von einem weiteren Metall wie Kupfer oder einer Kupferlegierung, z.B. für die Herstellung von Wärmetauschern oder für Raketenbrennkammern.
Ein „Halbzeug“ kann erfindungsgemäß jede Art von noch nicht dem endgültigen Objekt und/oder dem endgültigen Bauteil entsprechendem Rohmaterial sein, bevorzugt noch nicht der finalen Geometrie bzw. der endgültigen Formgebung entsprechend. Beispielsweise können mechanisch verschlissene Bauelemente oder Maschinenelemente erfindungsgemäß bearbeitet werden und sind hierin als „Halbzeug“ zu verstehen.
Ein „Materialstrahl“ beschreibt das Material eines Ausgangsmaterials und dessen Zustand in einem Bereich zwischen der Reibfläche bzw. der Prozesszone und der Bauplattform bzw. einem Objekt oder Halbzeug. Ein „Materialstrahl“ besteht vorzugsweise aus sehr schnellen, heißen Partikeln, geformt aus dem Material des Ausgangsmaterials. Diese Partikel können unterschiedliche Formen und Größen aufweisen, die sich von wenigen Mikrometern bis in den Millimeterbereich erstrecken können. In manchen Ausführungsformen entspricht ein „Materialstrahl“ in seiner Gestalt zumindest teilweise oder überwiegend mehr einem durchgehenden (geschlossenen) Materialkomplex, vergleichbar mit einem Wasserstrahl, anstelle vereinzelter Partikel, die mit Wassertropfen in dem Kontext vergleichbar wären. Mit
anderen Worten können die schnellen und heißen Partikel bei entsprechenden, in der Regel sehr hohen Vorschubgeschwindigkeiten des strangförmigen Ausgangsmaterials so dicht oder nahe aneinander liegen, dass sie optisch betrachtet, bevorzugt über die gesamte Länge des „Materialstrahls“, eine zumindest ansatzweise geschlossene Gestalt oder Kontur aufweisen, mit dem großen Unterschied zum strangförmigen Ausgangsmaterial, dass die Geschwindigkeit um Größenordnungen schneller sein kann, wie beispielsweise mindestens 50 Mal, oder sogar mindestens 250 Mal so schnell wie die Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials.
Eine „Ausgaberichtung“ beschreibt die Bewegungstrajektorie eines Ausgangsmaterials insbesondere im Bereich zwischen der Reibfläche bzw. der Reibanordnung und der Bauplattform bzw. im Bereich zwischen der Reibfläche und dem Objekt. Eine „Ausgaberichtung“ kann in ihrer geometrischen Ausgestaltung zumindest annähernd eine Linie bilden, oder eine mehr oder weniger flächige oder eine dreidimensionale Ausbreitung beschreiben. Der projizierte Materialstrahl einer „Ausgaberichtung“ kann zumindest überwiegend einen Punkt bzw. eine kreisrunde Fläche oder eine zumindest ansatzweise elliptische Form darstellen oder jede andere geometrische Form annehmen. Der projizierte Materialstrahl einer „Ausgaberichtung“ kann auch die Querschnittsform eines Rohres aufweisen. Der projizierte Materialstrahl einer „Ausgaberichtung“ kann mehr oder weniger geometrisch Undefiniert ausgebildet sein und so eher mit dem Aufprallverhalten von Schrotkugeln vergleichbar sein. Die Bewegungstrajektorie einer „Ausgaberichtung“ kann auch einen Drall aufweisen und somit zumindest im Ansatz einer Wendel entsprechen. Die Richtungsvektoren einer „Ausgaberichtung“ schneiden ausgehend von den Reibflächen bevorzugt die Oberfläche der Bauplattform und/oder Teile des Objekts. Eine „Ausgaberichtung“ ist insbesondere in Richtung der Bauplattform und/oder eines zu bearbeitenden Halbzeugs orientiert und kann bevorzugt, bezogen auf ein Lot der Bauplattform oder eines Halbzeugs, einen Winkel von 0° bis 90° annehmen.
Unter „Beton“ versteht man insbesondere Materialmischungen aus einem Zuschlagsmaterial (aus Gesteinen wie Sand, Kies oder auch Zuschläge aus anderen Materialien wie Glas, Ton oder Holz), einem Binder, wie beispielsweise Zement, sowie Wasser und evtl, weiteren Additiven. Der Binder ist insbesondere hauptsächlich anorganisch und/oder mineralisch, wie beispielsweise Zement, Geopolymer oder Magnesiabinder. Auch Mörtel oder Feinkornbeton, welcher technisch durch die Wahl eines Größtkorns von kleiner/gleich 4 mm meist so definiert wird, fällt erfindungsgemäß unter den Begriff „Beton“.
Wenn hierin von einem „Bauteil aus Beton“ oder einem sinngemäßen Wortlaut geschrieben wird, so ist bevorzugt ein Bauteil gemeint, welches bevorzugt zumindest teilweise mittels additiver Fertigung herstellbar ist und zuvor definierte Materialmischungen entsprechend dem Ausdruck „Beton“ umfasst. Additive Fertigungsverfahren können dabei sein: Beton Extrusion,
ein additives Ausbringen durch Betonausgabe, weitere ablegende oder spritzende Verfahren sowie insbesondere selektiv bindende Partikelbettverfahren wie beispielsweise SCA oder SPI. SCA steht für „Selective Cement Activation“ und bedeutet, dass ein Binder in einem Partikelbett vorgesehen ist, wobei eine selektive Bindung durch einen Aktivator wie Wasser erfolgt. Auf diese Weise lässt sich eine beliebig geformte Betonschicht herstellen. SPI steht für „Selective Paste Intrusion“ und bedeutet, dass eine selektive Bindung des Partikelbetts mit einem flüssigen Binder erfolgt. In beiden Fällen ist zunächst ein Partikelbett vorgesehen, wobei nicht abgebundene Bereiche des Partikelbetts nach dem Abbinden zu entfernen sind.
Unter „Bewehrung“ oder „Armierung“ versteht man insbesondere eine Verstärkung von (beispielsweise aus Beton gefertigten) Bauteilen zur Erhöhung deren Tragfähigkeit. Durch „Bewehrung“ kann die Tragfähigkeit eines Bauteils gezielt anisotrop beeinflusst werden. Eine „Bewehrung“ nimmt vorzugweise Zugspannungen innerhalb des Bauteils auf. Eine „Bewehrung“ kann aus Metall, Stahl, Kunststoff, Glas oder Carbon bestehen. Eine „Bewehrung“ kann stabförmig, drahtförmig, als Faser, Matte oder Textil/Gewirk vorliegen. Eine „stabförmige Bewehrung“ oder eine „drahtförmige Bewehrung“ kann gerade, gebogen oder einer Kraftrichtung folgend ausgeführt sein. Eine „stabförmige Bewehrung“ oder eine „drahtförmige Bewehrung“ kann auch zusätzlich Fasern umfassen.
Wenn hierin Verfahrensschritte genannt sind, so ist die erfindungsgemäße Vorrichtung oder die erfindungsgemäße Steuervorrichtung in einigen Ausführungsform konfiguriert, um eine, mehrere oder alle dieser Verfahrensschritte, insbesondere wenn dies automatisch durchführbare Schritte sind, in beliebiger Kombination auszuführen oder entsprechende Vorrichtungen, welche sich vorzugsweise namentlich an die Bezeichnung des jeweiligen Verfahrensschritts anlehnen (z. B. „Ermitteln“ als Verfahrensschritt und „Vorrichtung zum Ermitteln“ für die Vorrichtung, usw.) und welche ebenfalls Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung(en) sein oder hiermit in Signalverbindung verbunden sein können, entsprechend anzusteuern.
Wenn hierin von programmiert oder konfiguriert die Rede ist, so können diese Begriffe in manchen Ausführungsformen gegeneinander austauschbar sein.
Wenn hierin von einer Signal- oder Kommunikationsverbindung zweier Komponenten die Rede ist, so kann hierunter eine im Gebrauch bestehende Verbindung zu verstehen sein. Ebenso kann hierunter zu verstehen sein, dass eine Vorbereitung zu einer solchen (kabelgebundenen, kabellosen oder auf andere Weise umgesetzten) Signalverbindung besteht, beispielsweise durch eine Kopplung beider Komponenten, etwa mittels pairing, usw.
Unter pairing versteht man einen Prozess, der im Zusammenhang mit Rechnernetzwerken erfolgt, um eine anfängliche Verknüpfung zwischen Rechnereinheiten zum Zwecke der
Kommunikation herzustellen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Herstellen einer Bluetooth-Verbindung, mittels welcher verschiedene Einrichtungen (z. B. Smartphone, Kopfhörer) miteinander verbunden werden. Pairing wird gelegentlich auch als bonding bezeichnet.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur additiven Fertigung eines Objekts, aufweisend die folgenden Schritte: Zunächst erfolgt ein Zuführen eines strangförmigen Ausgangsmaterials zu einer Reibanordnung. Das Zuführen wird insbesondere durch die Reibanordnung und/oder durch eine (zusätzliche) Zufuhrvorrichtung ausgeführt. Die Reibung (zwischen dem zugeführten Ausgangsmaterial und der Reibanordnung bzw. Teilen davon) innerhalb der Reibanordnung vermittelt vorzugsweise ein Erhitzen des Ausgangsmaterials, wodurch dieses bevorzugt seine Strangform verliert. Schließlich erfolgt ein Beschleunigen des Ausgangsmaterials entlang einer Ausgaberichtung durch die Reibanordnung. Dadurch lässt sich das Ausgangsmaterial, insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts zur Fertigung des Objekts aufbringen.
Das strangförmige Ausgangsmaterial wird durch die Reibanordnung zumindest teilweise verflüssigt und/oder zumindest teilweise plastifiziert und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zerlegt. Die durch das Beschleunigen des Ausgangsmaterials vermittelte kinetische Energie wird bevorzugt zur Herstellung einer Verbindung des Ausgangsmaterials mit bereits gefertigten Bereichen des Objekts genutzt. Das Aufbringen des Ausgangsmaterials erfolgt dabei bevorzugt durch formschlüssige Verbindung, insbesondere mechanische Verkrallung, aufgrund der kinetischen Energie des beschleunigten Ausgangsmaterials sowie einer Verformung beim Auftreffen desselben auf die Bauplattform bzw. auf die bereits gefertigten Bereiche des Objekts und/oder durch stoffschlüssige Verbindung mit bereits gefertigten Bereichen des Objekts, insbesondere aufgrund eines Aufschmelzens des Ausgangsmaterials und/oder der bereits gefertigten Bereiche des Objekts. Bevorzugt erfolgt der Aufbau, insbesondere der Schichtaufbau und/oder der Materialverbund, durch eine Kombination aus Schmelzwärme und kinetischer Energie und/oder aus einer Kombination aus thermischer und kinetischer Energie. In manchen Ausführungsformen ist die kinetische Energie die den Prozess dominierende Energie. Auf diese Weise lässt sich mit einer einfachen und kostengünstigen Fertigungsvorrichtung eine additive Fertigung erreichen, die einen optimalen Verbund innerhalb des hergestellten Objekts erreicht. Außerdem erfolgt durch die kinetische Energie des Ausgangsmaterials nach dem Erhitzen in der Reibanordnung bevorzugt nur ein minimaler Wärmeeintrag in das Objekt und/oder in ein Halbzeug während der Herstellung, wodurch insbesondere eine Schädigung des Objekts oder, falls das Objekt Teil eines Verbundkörpers ist, anderer Komponenten des Verbundkörpers, vermieden oder zumindest verringert ist. Insbesondere im Vergleich zum Lichtbogenschweißen kann der Wärmeeintrag verringert
werden, wobei je nach Auslegung der Beschleunigung auch ein moderater Wärmeeintrag beibehalten werden kann. Schließlich ist in manchen Ausführungsformen durch die Reibanordnung ein schnelles Erhitzen und damit ein hoher Materialdurchsatz ermöglicht, was zu hohen Geschwindigkeiten beim Aufbau, insbesondere beim Schichtaufbau, führt.
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass durch die Reibanordnung ein Erhitzen des Ausgangsmaterials durch Reibung erfolgt.
Durch die Reibanordnung wird das strangförmige Ausgangsmaterial zumindest teilweise verflüssigt und/oder zumindest teilweise plastifiziert und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zerlegt. Die so erzeugte Schmelze und/oder die so erzeugten Partikel wird/werden anschließend durch die Reibanordnung beschleunigt, um zusätzlich zu der oder einer Wärmeenergie auch kinetische Energie aufzuweisen. Wird das Ausgangsmaterial nicht durch die Reibanordnung verflüssigt, so kann in einigen Ausführungsformen durch passende Wahl der kinetischen Energie eine Verflüssigung und/oder Plastifizierung auch durch den Aufprall auf die bereits gefertigten Bereiche des Objekts erfolgen. Alternativ kann durch die Wahl der kinetischen Energie verhindert werden, dass beim Auftreffen eine Schmelze entsteht und die Partikel somit durch mechanische Kräfte aufgrund ihrer Verformung beim Aufprall aneinander haften.
Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Reibanordnung beheizt wird. Das Heizen erfolgt vorteilhafterweise durch induktives Heizen der Reibanordnung. Alternativ oder zusätzlich erfolgt das Heizen der Reibanordnung bevorzugt durch induktives Heizen von angrenzenden Maschinenelementen, welche Wärme in die Reibanordnung einleiten. Auf diese Weise lässt sich die durch das Heizen in die Reibanordnung eingebrachte Wärme in das Ausgangsmaterial einleiten, um somit die thermische Energie in dem Ausgangsmaterial zu erhöhen. Zusammen mit der kinetischen Energie des Ausgangsmaterials lässt sich somit eine höhere Gesamtenergie bereitstellen, um das Ausgangsmaterial zuverlässig mit bereits gefertigten Bereichen des Objekts zu verbinden.
Das Ausgangsmaterial wird während des Zuführens bevorzugt vorgeheizt. Das Vorheizen erfolgt besonders vorteilhaft unmittelbar vor Erreichen der Reibanordnung. Somit ist die von der Reibanordnung zum Schmelzen des Ausgangsmaterials einzubringende Wärmeenergie verringert. Das Vorheizen erfolgt bevorzugt durch induktives Heizen des Ausgangsmaterials. Hierzu kann beispielsweise eine Spule vorgesehen sein, durch die bzw. an der das strangförmige Ausgangsmaterial hindurchgeführt bzw. vorbeigeführt wird bevor es die Reibanordnung erreicht. Zusätzlich oder alternativ kann das Ausgangsmaterial durch andere Energieformen vorgeheizt werden. Dabei können Widerstandsheizer, Strahlungsheizer,
Plasma, Mikrowellen, Laser oder auch andere Heizformen verwendet werden, wie beispielsweise die Zuführung von Wärmeenergie durch Reibung.
Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass durch die Reibanordnung ein Materialaustrag des Ausgangsmaterials von zumindest 5 kg/h, bevorzugt von zumindest 10 kg/h, besonders bevorzugt von zumindest 20 kg/h, erfolgt. Dies führt zu einer schnellen Fertigung des Objekts durch einen raschen Aufbau, insbesondere Schichtaufbau. Es können daher große oder viele Objekte in kurzer Zeit hergestellt werden. Ebenso lässt sich das Verfahren zum Herstellen von Objekten verwenden, die Teil eines Verbundbauteils sind, wobei andere Komponenten des Verbundbauteils durch andere Fertigungsverfahren, insbesondere andere additive Fertigungsverfahren hergestellt werden und/oder worden sind. Durch die schnelle Fertigbarkeit des Objekts ist somit eine Verzögerung der Herstellung des Verbundbauteils durch lange Herstellzeiten des Objekts vermieden.
Das Objekt wird in einer vorteilhaften Ausgestaltung aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien hergestellt. Dies erfolgt bevorzugt indem entweder derselben Reibanordnung gleichzeitig oder nacheinander unterschiedliche Ausgangsmaterialien zugeführt werden. Alternativ oder zusätzlich sind mehrere Reibanordnungen vorgesehen, denen unterschiedliche Ausgangsmaterialien zugeführt werden, wobei alle Reibanordnungen zur Herstellung desselben Objekts vorgesehen sind. Insbesondere durch den kinetischen Energieeintrag ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, Bereiche bzw. Schichten aus unterschiedlichen Materialien aufzutragen, um das Objekt zu fertigen. Bevorzugt können auf diese Weise unterschiedliche Stähle, Stähle und Kupfer sowie Nickel und Kupfer kombiniert werden. Alternativ lassen sich auch andere Stoffe wie verschiedene Kunststoffe untereinander, mit metallischen Werkstoffen oder mit anderen Stoffen kombinieren.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass ein additives Fertigen eines Bauteils durch schichtweises Aufträgen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von, insbesondere noch nicht vollständig abgebundenem, Beton und/oder Mörtel auf eine Oberfläche und/oder durch schichtweises Herstellen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf einer Oberfläche erfolgt. Bei dem Aufträgen wird bevorzugt bereits fertig gemischter Beton oder Mörtel ausgegeben. Bei dem schichtweisen Herstellen von Beton oder Mörtel erfolgt ein Mischen des Betons in einem Partikelbett nur an den gewünschten Orten zum Herstellen der Schicht, beispielsweise durch selektiv bindende Partikelbettverfahren und/oder dem selektiven Zugeben von Wasser oder einem anderen Aktivator. Außerdem wird ein Objekt mit einem Verfahren wie zuvor beschrieben hergestellt, wobei das Objekt bevorzugt eine Bewehrung innerhalb des Bauteils sein kann, die während der additiven Fertigung des Bauteils mittels eines erfindungsgemäßen Verfahrens gefertigt wird. Das Bauteil stellt somit einen Verbund aus
Beton und Bewehrung dar, der insgesamt durch additives Fertigen hergestellt sein kann, insbesondere ohne dass eine der Komponenten vorgefertigt ist. Somit lassen sich verschiedene Geometrien herstellen. Es kann vorteilhaft sein, wenn der schichtweise Aufbau der Bewehrung dem schichtweisen Aufbau des Betons um wenige Schichten im Voraus erfolgt, oder dieses in umgekehrter Reihenfolge geschieht.
Die Erfindung betrifft außerdem eine Fertigungsvorrichtung zur additiven Fertigung eines Objekts. Die Fertigungsvorrichtung weist eine Reibanordnung auf, der ein strangförmiges Ausgangsmaterial zuführbar ist. Das Zuführen des Ausgangsmaterials erfolgt bevorzugt durch die Reibanordnung selbst und/oder durch eine (zusätzliche) Zufuhrvorrichtung. Die Reibanordnung ist ausgebildet, das Ausgangsmaterial entlang einer Ausgaberichtung zu beschleunigen, um das Ausgangsmaterial, insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform und/oder auf ein Halbzeug und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts zur Fertigung des Objekts aufzubringen. Somit ist mit der Fertigungsvorrichtung insbesondere ein zuvor beschriebenes Verfahren zur Herstellung des Objekts durchführbar. Durch die Reibanordnung ist das strangförmige Ausgangsmaterial vorteilhafterweise zumindest teilweise verflüssigbar und/oder zumindest teilweise plastifizierbar und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zerlegbar und/oder heizbar. Die Fertigungsvorrichtung erlaubt ein Aufbringen des Ausgangsmaterials durch formschlüssige Verbindung, insbesondere mechanische Verkrallung, aufgrund der kinetischen Energie des beschleunigten Ausgangsmaterials sowie einer Verformung beim Auftreffen auf die Bauplattform und/oder ein Halbzeug bzw. auf die bereits gefertigten Bereiche und/oder durch stoffschlüssige Verbindung mit bereits gefertigten Bereichen, insbesondere aufgrund eines Aufschmelzens des Ausgangsmaterials. Bevorzugt ermöglicht die Fertigungsvorrichtung einen Aufbau, insbesondere einen Schichtaufbau, durch eine Kombination aus Reibungswärme und kinetischer Energie.
Die Fertigungsvorrichtung weist bevorzugt eine Steuervorrichtung auf. Die Steuervorrichtung ist insbesondere programmiert, um das erfindungsgemäße Verfahren in jeder hierin offenbarten Ausführungsform ausführen zu lassen oder zu veranlassen, etwa durch Steuerbefehle an die hierzu erforderlichen Komponenten und/oder Aktoren, insbesondere wie hierin offenbart. Die Steuervorrichtung kann hierzu in Signalkommunikation mit den erforderlichen Komponenten stehen oder hierzu vorbereitet sein.
Die Steuervorrichtung kann die Ausführung aller oder im Wesentlichen aller Verfahrensschritte veranlassen. Das erfindungsgemäße Verfahren kann im Wesentlichen oder vollständig von der Steuervorrichtung ausgeführt werden. Es kann teilweise von der Steuervorrichtung ausgeführt werden, insbesondere können jene Schritte von der Steuervorrichtung ausgeführt werden, welche ein menschliches Zutun und/oder ein Bereitstellen nicht erfordern oder betreffen. Die Steuervorrichtung kann als reine Steuervorrichtung oder auch als Regelvorrichtung dienen.
In manchen Ausführungsformen kann die Fertigungsvorrichtung alternativ oder zusätzlich eine Stoffbindung innerhalb des ausgetragenen Ausgangsmaterials erzielen, wie beispielsweise eine Metallbindung.
Die Reibanordnung weist bevorzugt zumindest eine Reibscheibe auf. Die Reibscheibe ist insbesondere durch zumindest eine Antriebsvorrichtung in rotierbar. Das Ausgangsmaterial ist an eine Reibfläche der Reibscheibe anlegbar, um beschleunigt und bevorzugt außerdem durch Reibung erhitzt zu werden. Dazu ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass zumindest die Reibfläche der Reibscheibe eine hitzefeste und/oder verschleißfeste Oberfläche und/oder Beschichtung aufweist. Eine solche Beschichtung ist besonders vorteilhaft aus einem Keramikmaterial hergestellt. Alternativ oder zusätzlich ist die Reibscheibe zumindest teilweise bevorzugt aus einem hitzefesten und/oder verschleißfesten Material, insbesondere aus einem Keramikmaterial, hergestellt. Weiterhin ist insbesondere vorgesehen, dass eine Winkelgeschwindigkeit der Reibscheibe an eine Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials entlang der Reibanordnung anpassbar ist. Die Winkelgeschwindigkeit ist derart eingestellt, dass insbesondere eine Bahngeschwindigkeit desjenigen Bereichs der Reibscheibe, der mit dem Ausgangsmaterial in Kontakt gelangt, um mindestens einen Faktor 10, bevorzugt um mindestens einen Faktor 100, besonders bevorzugt um mindestens einen Faktor 1000, größer ist als die Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials entlang der Reibanordnung, wie beispielsweise um mindestens einen Faktor 200, um mindestens einen Faktor 300, um mindestens einen Faktor 400 oder um mindestens einen Faktor 500. Die Bahngeschwindigkeit errechnet sich durch Multiplikation der Winkelgeschwindigkeit der Reibscheibe mit dem Abstand desjenigen Bereichs, der mit dem Ausgangsmaterial in Kontakt gelangt, von der Rotationsachse der Reibscheibe. Der Kontaktbereich der Reibscheibe kann näherungsweise als Punkt oder Kreisbogen angesehen werden. Auf diese Weise kann eine optimale Erhitzung des Ausgangsmaterials durch Reibung erreicht werden.
Besonders bevorzugt weist Reibanordnung eine erste Reibscheibe und eine zweite Reibscheibe auf. Die erste Reibscheibe und die zweite Reibscheibe sind insbesondere durch zumindest eine Antriebsvorrichtung in entgegengesetzter Rotationsrichtung rotierbar. Besonders vorteilhaft ist jeder Reibscheibe eine eigene Antriebsvorrichtung zugeordnet und ist jede Reibscheibe mit der ihr zugeordneten Antriebsvorrichtung in Wirkverbindung bringbar. Das Ausgangsmaterial ist zwischen den Reibflächen der ersten Reibscheibe und der zweiten Reibscheibe hindurchführbar, um beschleunigt und bevorzugt außerdem durch Reibung erhitzt zu werden. Dazu ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass zumindest die Reibflächen der ersten Reibscheibe und/oder zweiten Reibscheibe eine hitzefeste und/oder verschleißfeste Oberfläche und/oder Beschichtung aufweisen. Eine solche Beschichtung ist besonders vorteilhaft aus einem Keramikmaterial hergestellt. Alternativ oder zusätzlich sind die erste
Reibscheibe und/oder zweite Reibscheibe zumindest teilweise bevorzugt aus einem hitzefesten und/oder verschleißfesten Material, insbesondere aus einem Keramikmaterial, hergestellt. Weiterhin ist insbesondere vorgesehen, dass eine Winkelgeschwindigkeit der ersten Reibscheibe und/oder der zweiten Reibscheibe an eine Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials entlang der Reibanordnung anpassbar ist. Die Winkelgeschwindigkeit ist derart eingestellt, dass insbesondere eine Bahngeschwindigkeit desjenigen Bereichs der ersten Reibscheibe und/oder der zweiten Reibscheibe, der mit dem Ausgangsmaterial in Kontakt gelangt, um mindestens einen Faktor 10, bevorzugt um mindestens einen Faktor 100, besonders bevorzugt um mindestens einen Faktor 1000, größer ist als die Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials entlang der Reibanordnung, wie beispielsweise um mindestens einen Faktor 200, um mindestens einen Faktor 300, um mindestens einen Faktor 400 oder um mindestens einen Faktor 500. Die Bahngeschwindigkeit errechnet sich durch Multiplikation der Winkelgeschwindigkeit der ersten Reibscheibe und/oder zweiten Reibscheibe mit dem Abstand desjenigen Bereichs, der mit dem Ausgangsmaterial in Kontakt gelangt, von der Rotationsachse der jeweiligen Reibscheibe. Der Kontaktbereich der ersten Reibscheibe und/oder der zweiten Reibscheibe kann näherungsweise als Punkt oder Kreisbogen angesehen werden. Auf diese Weise kann eine optimale Erhitzung des Ausgangsmaterials durch Reibung erreicht werden. Die Winkelgeschwindigkeiten der ersten Reibscheibe und der zweiten Reibscheibe haben bevorzugt zumindest annähernd den gleichen Wert. In einer vorteilhaften Ausgestaltung werden die Winkelgeschwindigkeiten der ersten Reibscheibe und/oder der zweiten Reibscheibe während des Verfahrens angepasst und sind somit variabel und nicht konstant. Beispielsweise ist vorgesehen, die Winkelgeschwindigkeiten der beiden Reibscheiben zumindest temporär um einen gewissen Wert zu ändern.
Weiter ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass die zumindest eine Reibscheibe, insbesondere die erste Reibscheibe und/oder die zweite Reibscheibe, zumindest teilweise konisch ausgeführt ist bzw. sind. Dies erlaubt eine optimale Einbringung von Reibenergie in das Ausgangsmaterial und damit ein optimales Erhitzen des Ausgangsmaterials. Alternativ oder zusätzlich ist die zumindest eine Reibscheibe oder sind die erste Reibscheibe und/oder die zweite Reibscheibe über jeweils eine Welle antreibbar. Sind mehrere Reibscheiben vorgesehen, so sind die jeweiligen Wellen bevorzugt nichtparallel orientiert. Auch dies führt, besonders vorteilhaft zusammen mit der zuvor genannten konischen Ausgestaltung der Reibscheibe(n), zu einem optimalen Wärmeeintrag in das Ausgangsmaterial. Die Reibanordnung ermöglicht somit bevorzugt ein rasches Erhitzen des Ausgangsmaterials, wodurch ein hoher Materialdurchsatz ermöglicht ist. Bevorzugt kann der Winkel zwischen den beiden Wellen der beiden Reibscheiben variiert werden. Dies kann sowohl statisch geschehen,
also bevorzugt vor dem Beginn der additiven Fertigung oder dynamisch während der Bearbeitung mit der beschriebenen Vorrichtung.
Bevorzugt kann der Abstand der beiden Reibscheiben durch eine bevorzugt axiale Verstellmöglichkeit auf den jeweiligen Wellen verändert werden. Ein entsprechender Verstellmechanismus kann sowohl auf nur einer Welle wie auch auf beiden Wellen vorgesehen sein. Eine solche vorrangig axiale Verstellung zumindest einer Reibscheibe auf der angegliederten Welle kann vor und/oder während des Prozesses geschehen.
Die zumindest eine Reibscheibe, insbesondere die erste Reibscheibe und/oder die zweite Reibscheibe, ist bzw. sind bevorzugt mittels zumindest einer Heizvorrichtung aufheizbar. Dies erfolgt besonders vorteilhaft durch induktives Heizen und/oder durch einen Wärmeeintrag durch Wärmestrahlung. Durch das Aufheizen der zumindest einen Reibscheibe, insbesondere der ersten Reibscheibe und/oder der zweiten Reibscheibe, mittels einer Heizvorrichtung ist die zum Erhitzen des Ausgangsmaterials benötigte Reibenergie reduziert. Dies führt einerseits zu einer geringeren Abnutzung von Reibanordnung und Ausgangsmaterial, andererseits ist das Ausgangsmaterial schneller aufheizbar, wodurch ein höherer Materialdurchsatz ermöglicht ist. Außerdem kann auf diese Weise ein gleichmäßigeres Temperaturniveau im Prozess erzielt werden, weil die Reibscheiben nach einem Stopp der Förderung des strangförmigen Ausgangsmaterials nicht oder zumindest nicht stark abkühlen, wie es ohne ein zusätzliches Heizen der Reibscheiben der Fall wäre.
Die erste Reibscheibe und die zweite Reibscheibe sind vorteilhafterweise durch die zumindest eine Antriebsvorrichtung mit unterschiedlichen Drehzahlen rotierbar, um einen Drall des ausgegebenen Ausgangsmaterials zu erzeugen. Durch den Drall lässt sich insbesondere eine Bewegungstrajektorie des Ausgangsmaterials nach Verlassen der Reibanordnung stabilisieren. Somit sind höhere Genauigkeiten bei der Herstellung des Objekts erreichbar.
In einigen Ausführungsformen können die Drehzahlen von zwei oder mehr Reibscheiben in zueinander unterschiedliche Geschwindigkeiten während des Prozesses von einer Steuerung verändert oder angepasst werden, bevorzugt zyklisch, zyklisch sich wiederholend oder zufällig innerhalb vorbestimmter Grenzdrehzahlen.
Bevorzugt befindet sich eine Reibfläche an mindestens einer Planfläche und/oder Planseite einer Reibscheibe. Alternativ oder zusätzlich befindet sich eine Reibfläche an mindestens einer Umfangsfläche einer Reibscheibe. In bestimmten Ausführungsformen kann eine Reibfläche einer Reibscheibe in jedem denkbaren Winkel in Bezug auf eine Rotationsachse der Reibscheibe ausgeführt sein.
In manchen Ausführungsformen ist mindestens eine Reibscheibe oder sind Reibscheiben nicht oder zumindest überwiegend nicht konisch ausgeführt und/oder weisen zumindest im Wesentlichen keine Reibflächen auf, die konisch ausgeführt sind, sondern sind diese zumindest im Wesentlichen zylindrisch ausgeführt, so dass die Reibflächen zumindest überwiegend an den Umfangsflächen der Reibscheiben ausgebildet werden.
In bestimmten Ausführungsformen der Erfindung können drei, vier oder mehr Reibscheiben verwendet werden, welche mit den erfindungsgemäßen Merkmalen ausgeführt sein können, um auf diese Weise mindestens eine Reibanordnung bzw. einen Teil davon zu bilden.
In manchen Ausführungsformen der Erfindung können die Reibscheiben unterschiedliche Durchmesser, Geometrien, Oberflächen und/oder Materialien aufweisen.
In bestimmten Ausführungsformen der Erfindung weist mindestens eine Reibscheibe einer Reibanordnung während des Beschleunigens von Ausgangsmaterial eine Drehzahl von über 1000 U/min, bevorzugt von über 5000 U/min und besonders bevorzugt von über 10000 U/min auf.
In einigen Ausführungsformen weist mindestens eine Reibscheibe einer Reibanordnung während des Beschleunigens von Ausgangsmaterial eine Drehzahl von über 15000 U/min, bevorzugt von über 20000 U/min, besonders bevorzugt von über 30000 U/min und ganz besonders bevorzugt von über 40000 U/min auf, wie beispielsweise von über 50000 U/min.
In vorteilhaften Ausführungsformen der Erfindung weisen die Reibscheiben Durchmesser von mindestens 20 mm, bevorzugt von mindestens 40 mm und besonders bevorzugt von mindestens 55 mm, wie beispielsweise 60 mm oder 70 mm auf.
In manchen Ausführungsformen weist mindestens eine Reibscheibe einen Durchmesser und/oder einen Wirkdurchmesser von mindestens 75 mm, bevorzugt von mindestens 100 mm, besonders bevorzugt von mindestens 125 mm, und ganz besonders von mindestens 150 mm auf, wie beispielsweise zwischen 80 mm und 160 mm oder zwischen 100 mm und 200 mm.
In einigen Ausführungsformen kann ein Außendurchmesser mindestens einer Reibscheibe auch gleichzeitig zumindest annähernd als Wirkdurchmesser angesehen werden, innerhalb dem eine Reibanordnung ausgebildet ist.
In manchen Ausführungsformen der Erfindung können die Reibscheiben untereinander signifikant unterschiedliche Drehzahlen aufweisen, wie eine Differenz von mindestens 200 U/min, bevorzugt von mindestens 1000 U/min und besonders bevorzugt von über 3000 U/min, wie beispielsweise von über 5000 U/min oder von über 10000 U/min.
Besonders vorteilhaft ist eine Vorheizvorrichtung vorgesehen, die zum Vorheizen des Ausgangsmaterials vor Erreichen der Reibanordnung dient. Somit ist eine von der Reibanordnung aufzubringende Heizleistung reduziert. Das Vorheizen erfolgt insbesondere durch induktives Heizen, beispielsweise indem das strangförmige Ausgangsmaterial durch eine bzw. an einer Spule geführt bzw. vorbeigeführt wird. Durch die Reduktion der Heizleistung der Reibanordnung, die durch Reibenergie erzeugt wird, kann eine Belastung/ein Verschleiß der Reibanordnung sowie des Ausgangsmaterials aufgrund der verringerten Reibung reduziert werden.
In bestimmten Ausführungsformen, beispielsweise bei der Verarbeitung von Aluminium- oder Kupferlegierungen mit hoher Wärmeleitfähigkeit, kann es vorteilhaft sein, das strangförmige Ausgangsmaterial bevorzugt unmittelbar vor dem Einzugsbereich der Reibscheiben zu kühlen. Eine solche Kühlung kann geschehen, indem das strangförmige Ausgangsmaterial durch ein Rohr geführt wird und der radiale Abstand vom strangförmigen Ausgangsmaterial zum Rohr ein möglichst kleines Spiel im Durchmesser aufweist. Ein solches Rohr ist bevorzugt mit einer sich umfangseitig um das Rohrs erstreckenden Kühlvorrichtung versehen. Auf diese Weise kann vom strangförmigen Ausgangsmaterial Wärme abgeführt und damit ein vorzeitiges Erweichen desselben verhindert werden. In einer anderen Ausführungsform weist das beschriebene Rohr zur Kühlung des strangförmigen Ausgangsmaterials ein gewisses Spiel zu diesem auf, so dass sich ein - im Querschnitt des Rohrs betrachtet insbesondere kreisringförmiger - Spalt zwischen dem durch das Rohr geführten Ausgangsmaterial und der dem Ausgangsmaterial zugewandten Innenwandung des Rohrs ausgebildet. Durch diesen Spalt kann Pressluft oder Schutzgas wie Stickstoff geleitet werden und so eine gerichtete Kühlung des strangförmigen Ausgangsmaterials erwirken.
Die Vorrichtung kann eine Steuer-/Regeleinrichtung aufweisen, mit der technische Parameter wie Drehzahlen, Vorschübe, Abstände der Reibscheiben, Temperaturen der Reibscheiben und Temperatur des strangförmigen Ausgangsmaterials sowie weitere Parameter gesteuert oder geregelt werden können.
In bestimmten Ausführungsformen kann die Temperatur des geförderten oder beschleunigten Ausgangsmaterials bevorzugt im Bereich zwischen den Reibscheiben und der Bauplattform oder dem Objekt gemessen werden, bevorzugt durch ein Infrarot-Thermometer.
Bevorzugt ist für das zuvor beschriebene Fertigungsverfahren und/oder die zuvor beschriebene Fertigungsvorrichtung vorgesehen, dass das Ausgangsmaterial ein Metalldraht, ein Kunststoff in Strangform oder ein Verbundmaterial in Strangform ist. Strangförmiges Ausgangsmaterial ist insbesondere günstiger in der Anschaffung und Nutzung als beispielsweise pulver- oder granulatförmiges Ausgangsmaterial. Durch die Verwendung der
Reibanordnung zum Erhitzen des Ausgangsmaterials kann die Fertigungsvorrichtung und/oder das Fertigungsverfahren leicht an ein anders zu verwendendes Ausgangsmaterial angepasst werden. Hierzu ist bevorzugt die zu erzeugende Reibleistung durch die Reibanordnung einzustellen, beispielsweise durch die Drehzahl der Reibscheiben und/oder den Vorschub des Ausgangsmaterials und/oder den Abstand der Reibscheiben zueinander und/oder die Winkelstellung der Reibscheiben zueinander und/oder die Temperaturen des Ausgangsmaterials und/oder der Reibscheiben.
In manchen Ausführungsformen der Erfindung können auch mehrere strangförmige Ausgangsmaterialien gleichzeitig verwendet werden. Mit anderen Worten können beispielsweise zwei strangförmige Ausgangsmaterialien aus unterschiedlichen Werkstoffen zumindest temporär einer Reibanordnung umfassend mindestens zwei Reibscheiben mit gleicher oder unterschiedlicher Vorschubgeschwindigkeit zugeführt und auf diese Weise erhitzt und/oder beschleunigt werden. Auf diese Weise kann beispielsweise eine variierende Materialmatrix am Objekt erzielt werden. So können beispielsweise zwei halbrunde, strangförmige Ausgangsmaterialien aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen verarbeitet werden, welche durch eine spiegelverkehrte Anordnung - im Querschnitt betrachtet -zumindest annähernd eine kreisförmige Kontur ausbilden.
Die Erfindung betrifft außerdem eine Verwendung einer Fertigungsvorrichtung wie zuvor beschrieben zur additiven Herstellung einer Bewehrung eines Bauteils. Insbesondere lässt sich die Bewehrung während einer additiven Fertigung des Bauteils herstellen, wobei das Bauteil durch schichtweises Aufbringen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf eine Oberfläche hergestellt wird. Alternativ oder zusätzlich kann der mineralische und/oder anorganische Baustoff, insbesondere der Beton und/oder Mörtel, auch direkt schichtweise hergestellt werden. Hierbei ist insbesondere zu verstehen, dass die Schritte der schichtweisen Herstellung des Bauteils und die Schritte der schichtweisen Herstellung der Bewehrung gleichzeitig oder zeitlich versetzt/verschachtelt ausgeführt werden. So können entweder alternierend eine Schicht oder mehrere Schichten der Bewehrung und anschließend eine Schicht oder mehrere Schichten des Bauteils hergestellt werden. Alternativ können auch gleichzeitig Schichten von Bauteil und Bewehrung hergestellt werden. Durch die additive Fertigung von Bewehrung und Bauteil, ohne dass eine dieser Komponenten vollständig vorgefertigt sein muss, ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit geschaffen, unterschiedliche Geometrien zu fertigen.
In einigen Ausführungsformen enthält ein strangförmiges Ausgangsmaterial mindestens ein Metall wie Aluminium, Magnesium, Kupfer, Messing, Bronze, Eisen, Stahl, Baustahl, Qualitätsstahl, Vergütungsstahl, Einsatzstahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Molybdän, Platin, Tantal, Niob, Titan, Gold, Silber, Bronze, Nickel, Chrom, Zinn, Zink, Blei und Bismut.
In manchen Ausführungsformen weist ein Materialstrahl und/oder weisen zumindest Bestandteile eines Materialstrahls zumindest unmittelbar nach dem Verlassen der Prozesszone eine Temperatur von mindestens 500°C auf, bevorzugt von mindestens 700°C, besonders bevorzugt von mindestens 800°C und ganz besonders bevorzugt von mindestens 900°C, wie beispielsweise zwischen 500°C und 1400°C, zwischen 700°C und 1600°C oder zwischen 1000°C und 1800°C.
In einigen Ausführungsformen weist ein Materialstrahl zumindest in Teilen und/oder Bereichen Geschwindigkeiten von mindestens 50 m/s auf, bevorzugt von mindestens 100 m/s, besonders bevorzugt von mindestens 150 m/s und ganz besonders bevorzugt von mindestens 200 m/s.
Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es zeigt:
Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Bauteils mit Bewehrung während einer additiven Fertigung,
Fig. 2 eine erste schematische Ansicht einer Fertigungsvorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 3 eine zweite schematische Ansicht der Fertigungsvorrichtung gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 4 eine erste schematische Detailansicht einer Reibanordnung der
Fertigungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 5 eine zweite schematische Detailansicht einer Reibanordnung der
Fertigungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 6 eine dritte schematische Detailansicht einer Reibanordnung der
Fertigungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 7 eine vierte schematische Detailansicht einer Reibanordnung der
Fertigungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 8 eine fünfte schematische Ansicht einer Fertigungsvorrichtung gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung mit Verkippungswinkeln
Fig. 9 Prinzipskizze des Reibstrahlprozesses mittels der Fertigungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 10 eine schematische Ansicht des Fertigungsprozesses eines Bauteils mit Bewehrung während eines additiven Fertigungsprozesses,
Fig. 11 eine schematische Ansicht einer Fertigungsvorrichtung gemäß einem alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einer Reibscheibe, und
Fig. 12 eine schematische Ansicht einer Fertigungsvorrichtung gemäß einem weiteren alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einer Reibscheibe und Stützrolle.
Figur 1 zeigt schematisch eine Fertigungsvorrichtung 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Fertigungsvorrichtung 1 dient zum additiven Fertigen eines Objekts 10 und weist eine Reibanordnung 2 (in Figur 1 nicht gezeigt) auf, der ein strangförmiges Ausgangsmaterial 11 zugeführt wird, beispielsweise durch eine beliebig ausgebildete Zufuhrvorrichtung (nicht gezeigt). Das strangförmige Ausgangsmaterial 11 ist beispielsweise ein Metalldraht. Das Objekt 10 lässt sich durch die Fertigungsvorrichtung 1 , insbesondere schichtweise, aufbauen.
Die Reibanordnung 2 dient zum Erhitzen des Ausgangsmaterials 11 sowie zum Beschleunigen des Ausgangsmaterials 11 entlang einer Ausgaberichtung 100. Das Ausgangsmaterial wird durch die Reibanordnung 2 entweder aufgeschmolzen oder zu festen Partikeln zerlegt, wobei das so bearbeitete Ausgangsmaterial auf eine Bauplattform 12 oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts 10 auftrifft. Bei den gefertigten Bereichen des Objekts 10 handelt es sich insbesondere um bereits gefertigte Schichten. Insbesondere kann das Ausgangsmaterial 11 aus der Reibanordnung 2 somit als Strahl oder als Schrot ausgegeben werden. Durch das Auftreffen auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts 10 werden die thermische Energie sowie die kinetische Energie des Ausgangsmaterials 11 genutzt, um eine zuverlässige Verbindung zu den bereits gefertigten Bereichen herzustellen. Dies erfolgt beispielsweise durch eine stoffschlüssige und/oder durch eine formschlüssige Verbindung mit dem bereits gefertigten Bereich.
In dem in Figur 1 gezeigten Beispiel ist vorgesehen, ein Bauteil 13 aus Beton zu fertigen, wobei das Objekt 10 eine Bewehrung für das Bauteil 13 ist. Das Bauteil 13 wird durch, insbesondere schichtweises, Aufbringen von Beton mittels einer Betonausgabe 9 auf eine Oberfläche 12a oder auf bereits gefertigte Bereiche additiv gefertigt. Alternativ kann der Beton auch, insbesondere schichtweise, auf der Oberfläche 12a oder auf bereits gefertigten Bereichen direkt hergestellt werden. Die Oberfläche 12a entspricht in diesem Beispiel der Bauplattform 12. Die Bewehrung wird durch die Fertigungsvorrichtung 1 additiv hergestellt, wobei stets zunächst zumindest eine oder mehrere Schichten der Bewehrung und anschließend zumindest eine mehrere Schichten des Bauteils 13 aufgebracht werden. Das Bauteil 13 und die Bewehrung können somit in variablen Formen hergestellt werden, sodass eine Flexibilität bei der Herstellung von Bauteilen 13 mit Bewehrung vergrößert ist.
Ist das Objekt 10 eine Bewehrung wie zuvor beschrieben, so ist eine hohe Oberflächengüte des Objekts 10 unerwünscht. Rauigkeiten, Rillen und/oder Hinterschnitte führen vielmehr zu einer optimierten Bindung des Betons an die Bewehrung. Die Fertigungsvorrichtung 1 ermöglicht aber auch das Herstellen von Objekten 10 mit höherer Oberflächengüte. Der Vorteil einer verringerten Oberflächengüte ist eine schnelle Fertigbarkeit einzelner Bereiche bzw. Schichten, wodurch die Gesamtfertigungsdauer des Objekts 10 und damit auch des Bauteils 13 reduziert ist.
Durch die Reibanordnung 2 zur Erhitzung und Beschleunigung des Ausgangsmaterials 11 ist die Fertigungsvorrichtung 1 sehr einfach und kostengünstig herstellbar. Gleichzeitig können rasch Objekte 10 mit hoher Stabilität und Güte hergestellt werden. Das dazu zu verwendende Ausgangsmaterials 11 ist strangförmig und dadurch günstiger als andere Arten von Ausgangsmaterialien wie beispielsweise pulverförmige Materialien.
Durch die Kombination aus kinetischer Energie und thermischer Energie muss nicht die gesamte zum Aufbau einer Schicht benötigte Energie durch thermische Energie bereitgestellt werden. Eine Abwärme beim Herstellen einer Schicht ist damit minimiert. Insbesondere bei dem zuvor beschriebenen Anwendungsfall der Bewehrung ist dies von Vorteil, da während der Herstellung der Bewehrung ein Wärmeeintrag in bereits gefertigte Schichten des Bauteils 13 aus Beton minimiert ist. Werden abwechselnd Schichten des Bauteils 13 aus Beton und der Bewehrung aus Metall hergestellt, so ist der Beton beim Herstellen der Schichten der Bewehrung noch nicht vollständig ausgehärtet. Würde eine zu große Abwärme beim Herstellen der Bewehrung auftreten, so würde dies den Beton nachteilig beeinflussen, was durch die Fertigungsvorrichtung 1 verhindert ist.
Der Aufbau der Reibanordnung 2 ist in unterschiedlichen Ansichten in den Figuren 2 und 3 gezeigt. Die Figuren 4 bis 7 zeigen einzelne Details der Reibanordnung 2. Alle diese Figuren werden nachfolgend gemeinsam beschrieben.
Die Reibanordnung 2 weist eine erste Reibscheibe 3 und eine zweite Reibscheibe 4 auf. Die erste Reibscheibe 3 ist über eine erste Welle 6a mit einer ersten Antriebsvorrichtung 5a gekoppelt, sodass die erste Antriebsvorrichtung 5a die erste Reibscheibe 3 rotieren kann. Analog dazu ist die zweite Reibscheibe 4 über eine zweite Welle 6b mit einer zweiten Antriebsvorrichtung 5b verbunden, sodass die zweite Antriebsvorrichtung 5b die zweite Reibscheibe 4 rotieren kann. Alternativ kann auch eine gemeinsame Antriebsvorrichtung vorgesehen sein, die zum Antreiben beider Reibscheiben 3, 4 dient (nicht gezeigt). Es ist vorgesehen, dass die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 bevorzugt in entgegengesetzter Rotationsrichtung rotieren.
Das strangförmige Ausgangsmaterial 11 ist beispielsweise ein Metalldraht oder ein strangförmiger Kunststoff. Wird das Ausgangsmaterial 11 der Reibanordnung 2 zugeführt, so erfolgt ein Durchführen des Ausgangsmaterials 11 zwischen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4, insbesondere zwischen den Reibflächen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4. Dadurch entsteht eine Reibung zwischen dem Ausgangsmaterial 11 und der ersten Reibscheibe 3 sowie der zweiten Reibscheibe 4, insbesondere zwischen dem Ausgangsmaterial 11 und den Reibflächen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4. Besonders vorteilhaft wird das Ausgangsmaterial 11 zwischen Stirnflächen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4 hindurchgeführt. Die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 werden dazu durch die entsprechende Antriebsvorrichtung 5a, 5b rotiert.
Das Hindurchführen des Ausgangsmaterials 11 zwischen der rotierenden ersten Reibscheibe 3 und der rotierenden zweiten Reibscheibe 4 führt zu einem Erhitzen des Ausgangsmaterials 11 und insbesondere zum zumindest teilweisen Aufschmelzen des Ausgangsmaterials 11. Nachdem das Ausgangsmaterial 11 die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 passiert hat, wird dieses als geschmolzener Strahl oder als Ansammlung von festen Partikeln, bevorzugt als Materialstrahl, entlang der Ausgaberichtung 100 zu der Bauplattform 12 ausgegeben. Besonders vorteilhaft wird das Ausgangsmaterial 11 durch die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 auf ein erhöhtes Temperaturniveau gebracht und gleichzeitig in Ausgaberichtung 100 beschleunigt.
Durch die Winkelgeschwindigkeiten der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4 sowie durch eine Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials 11 lässt sich die einzubringende Reibenergie einstellen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass sich derjenige Bereich der ersten Reibscheibe 3 und/oder der zweiten Reibscheibe 4, der mit dem Ausgangsmaterial 11 in Kontakt kommt, mit einer solchen Geschwindigkeit um die Rotationsachse der jeweiligen Reibscheibe 3, 4 bewegt, die um mindestens einen Faktor 10, bevorzugt um mindestens einen Faktor 100, besonders bevorzugt um mindestens einen Faktor 1000, größer ist als die zuvor beschriebene Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials 11. Durch diese Parameter lässt sich die Reibanordnung 2 optimal an das zu verwendende Ausgangsmaterial 11 anpassen.
Besonders vorteilhaft können die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten aufweisen. Dadurch wird ein Drall in das Ausgangsmaterial 11 eingebracht. Dieser Drall sorgt für eine Stabilisierung der Bewegungstrajektorie des Ausgangsmaterials 11 nach Verlassen der Reibanordnung 2 bis zum Auftreffen auf die Bauplattform 12 oder die bereits gefertigten Bereiche des Objekts 10.
Somit lassen sich vorgebbare Formen des Objekts 10 möglichst genau herstellen. Insbesondere kann eine Oberflächengüte des Objekts 10 optimiert werden.
Die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 sind bevorzugt konisch ausgebildet. Insbesondere nimmt eine entlang der jeweiligen Rotationsachse der Reibscheiben 3, 4 gemessene Dicke der ersten Reibscheibe 3 und/oder der zweiten Reibscheibe 4 in radialer Richtung ab. Alternativ oder zusätzlich sind die erste Welle 6a und die zweite Welle 6b und damit die zugehörigen Rotationsachsen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4 gegeneinander gewinkelt orientiert (und damit nichtparallel ausgerichtet). Dadurch lässt sich eine Kontaktfläche, mit der die Reibscheiben 3, 4 an dem Ausgangsmaterial 11 anliegen und das Ausgangsmaterial 11 durch Reibung erhitzen, optimieren.
Die erste Reibscheibe 3 und/oder die zweite Reibscheibe 4 sind bevorzugt aus einem hitzefesten und/oder verschleißfesten Material, insbesondere aus einem Keramikmaterial, hergestellt. Alternativ oder zusätzlich weisen die erste Reibscheibe 3 und/oder die zweite Reibscheibe 4 eine hitzefeste und/oder verschleißfeste Beschichtung auf, die vorteilhaft aus einem Keramikmaterial hergestellt ist. Somit ist ein Verschleiß der Reibanordnung 2 minimiert und eine Haltbarkeit/Standzeit der Reibanordnung 2 maximiert.
Durch die Reibvorrichtung 2 lässt sich das Ausgangsmaterial 11 schnell und zuverlässig erhitzen. Ein Materialaustrag des Ausgangsmaterials 11 aus der Reibanordnung 2 ist damit maximiert. Bevorzugt ist ein Materialaustrag von zumindest 10 kg/h, weiter bevorzugt von zumindest 20 kg/h und besonders bevorzugt von zumindest 25 kg/h vorgesehen. Somit können die Objekte 10 performant gefertigt werden.
Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass das Ausgangsmaterial 11 unmittelbar vor Erreichen der Reibanordnung 2 vorgeheizt wird. Das Vorheizen erfolgt durch eine Vorheizvorrichtung 8 (vgl. Figur 2) und bevorzugt durch induktives Heizen des Ausgangsmaterials 11. In dem in Figur 2 gezeigten Beispiel ist die Vorheizvorrichtung 8 eine Spule, durch die das Ausgangsmaterial 11 hindurch geführt ist. Durchfließt ein elektrischer Strom die Spule der Vorheizvorrichtung 8, so wird in einem metallischen Ausgangsmaterial 11 ein Strom induziert, der zu einer Erwärmung des Ausgangsmaterials 11 führt. Somit muss weniger Reibleistung durch die Reibanordnung 2 generiert werden, um zu demselben Temperaturniveau des Ausgangsmaterials 11 wie ohne Vorheizvorrichtung 8 zu gelangen. Dies verringert einerseits die gesamte Aufheizzeit und sorgt andererseits für eine geringere Belastung der Reibanordnung 2.
Bevorzugt ist außerdem vorgesehen, dass die erste Reibscheibe 3 und/oder die zweite Reibscheibe 4 über zumindest eine Heizvorrichtung 7 erwärmt werden. Auch hier ist bevorzugt ein induktives Heizen vorgesehen, da hierzu keinerlei physischer Kontakt zwischen der
Heizvorrichtung 7 und den Reibscheiben 3, 4 notwendig ist. Durch das Heizen der ersten Reibscheibe 3 und/oder der zweiten Reibscheibe 4 ist wiederum eine benötigte Reibleistung der Reibanordnung 2 reduziert, wodurch wiederum eine höhere Aufheizgeschwindigkeit und/oder eine geringere Belastung der Reibanordnung 2 erreicht ist.
Mittels der Reibanordnung 2 lassen sich außerdem unterschiedliche Ausgangsmaterialien 11 zu einem einzigen Objekt 10 verarbeiten. So lassen sich beispielsweise Stähle und Kupfer oder auch Nickel und Kupfer einfach und aufwandsarm kombinieren, um ein Objekt 10 aus Multimaterialen herzustellen. Auch die Verarbeitung von Kunststoff, insbesondere von Hochleistungskunststoff wie PEEK, lässt sich mit der Fertigungsvorrichtung 1 einfach und aufwandsarm umsetzen, um entsprechende Objekte 10 herzustellen. Solche Kunststoffe können vorteilhafterweise auch kurzfaserverstärkt sein. Sind Kurzfasern innerhalb des Ausgangsmaterials 11 vorgesehen, so lassen sich diese bevorzugt entlang der Ausgaberichtung 100 orientieren, da durch die kinetische Energie des erhitzten Ausgangsmaterials 11 nach dem Beschleunigen eine Stecknadelwirkung der Kurzfasern beim Auftreffen auf bereits gefertigte Schichten des Objekts 10 erfolgt. Dies bedeutet, dass die Kurzfasern in Ausgaberichtung 100 in der bereits gefertigten Schicht „steckenbleiben“ und somit die Ausrichtung entlang der Ausgaberichtung 100 beibehalten. Dies führt zu einer erhöhten Bindung aufeinanderfolgender Schichten des Objekts 10 untereinander.
Neben der eingangs genannten Anwendung zum Herstellen von Bewehrungen, bei denen nur eine relativ grobe Genauigkeit notwendig ist, kann die zuvor beschriebene Fertigungsvorrichtung 1 auch für andere Anwendungsfälle eingesetzt werden, da insbesondere ein Durchmesser des von der Reibanordnung 2 ausgegebenen Strahls an Ausgangsmaterial 11 bis zu 0,5 mm erreichbar ist.
Neben der vorstehenden schriftlichen Beschreibung der Erfindung wird zu deren ergänzender Offenbarung hiermit explizit auf die zeichnerische Darstellung der Erfindung in den Fig. 1 bis 7 Bezug genommen.
Fig. 8 zeigt eine weitere Abbildung der Fertigungsvorrichtung 1 mit der Reibanordnung 2. Die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 sind konisch ausgeführt, wobei sich diese in manchen Ausführungsformen (nicht dargestellt) in den Winkeln und Durchmessern unterscheiden können. In der dargestellten Fig. 8 sind die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 in ihrer Geometrie identisch. Die Rotationsachsen der ersten Reibscheibe 3 und der zweiten Reibscheibe 4 können parallel oder zumindest ansatzweise parallel zu einer Bauplattformoberfläche 12a ausgeführt sein, oder sie können vorbestimmte Winkelstellungen aufweisen, wie in Fig. 8 beispielhaft dargestellt. Dabei beschreibt ein erster Winkel a eine Drehung oder Verkippung in eine erste Richtung, die sich um eine z-Achse dreht. Der zweite
Winkel ß beschreibt eine Drehung oder Verkippung in eine zweite Richtung, wobei sich der Winkel ß zwischen der Oberfläche 12a der Bauplattform 12 und der Rotationsachse der Reibscheibe 3 und/oder der Reibscheibe 4 erstreckt. Die Winkel a und ß können unabhängig voneinander angewendet werden. Es kann also mindestens eine der Reibscheiben 3, 4 nur um einen Winkel a oder nur um einen Winkel ß gedreht oder verkippt werden oder eine Reibscheibe 3, 4 oder beide Reibscheiben 3, 4 werden um beide Winkel gedreht oder verkippt. Eine Drehung oder Verkippung kann entweder fest durch die Fertigungsvorrichtung 1 durch deren mechanischen Aufbau vorgegeben sein, oder eine solche ist verstellbar ausgeführt, bevorzugt durch mindestens eine Steuerung ausführbar, und besonders bevorzugt in Reaktion auf mindestens einen Parameter. Der Winkel a umfasst bevorzugt Werte zwischen 0° und 90°. Der Winkel ß umfasst bevorzugt Werte zwischen 0° und 45°. Ein Winkel ß kann optional durch einen Winkel y ersetzt werden, um eine Verkippung um die y-Achse zu erreichen. In manchen Ausführungsformen weisen die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 zueinander unterschiedliche Winkel a und/oder Winkel ß auf, wie beispielsweise um bis zu 5° unterschiedlich, bevorzugt um bis zu 15° unterschiedlich und besonders bevorzugt um bis zu 30° unterschiedlich.
Fig. 9 zeigt eine Prinzipskizze des Reibstrahlprozesses gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung mittels der Fertigungsvorrichtung 1. Die Fertigungsvorrichtung 1 dient zum additiven Fertigen eines Objekts 10 und weist eine Reibanordnung 2 auf, der ein strangförmiges Ausgangsmaterial 11 zugeführt wird, beispielsweise durch einen beliebig ausgeführten Drahtfördermechanismus 16 oder eine andere Möglichkeit, um strangförmiges Ausgangsmaterial 11 auf eine vorbestimmte Weise zu fördern. Das strangförmige Ausgangsmaterial 11 ist beispielsweise ein Metalldraht, z.B. aus einer bestimmten Stahllegierung für eine Stahlbewehrung. Das Objekt 10 lässt sich durch die Fertigungsvorrichtung 1 , insbesondere schichtweise, aufbauen.
Die Reibanordnung 2 dient zum Beschleunigen des Ausgangsmaterials 11 entlang einer Ausgaberichtung 100 und bevorzugt zum Erhitzen des Ausgangsmaterials 11. Eine Reibanordnung 2 besteht grundsätzlich aus mindestens einer sich in Rotationsrichtung 200 drehenden Reibscheibe. In der in Fig. 9 dargestellten Prinzipskizze drehen sich die erste Reibscheibe 3 und die zweite Reibscheibe 4 in ihren jeweiligen Rotationsrichtungen 200 entgegengesetzt.
Das strangförmige Ausgangsmaterial 11 wird durch die Reibanordnung 2 entweder erhitzt, aufgeschmolzen und/oder zu festen Partikeln zerlegt. Das Zerlegen und/oder das Beschleunigen und/oder das Erhitzen des Ausgangsmaterials 11 findet in der Prozesszone 14 statt. Der entstehende Materialstrahl aus bevorzugt heißen, sehr schnellen Partikeln 17 wird vorzugsweise als granulärer Materialstrahl und/oder in Schrotform ausgegeben und bewegt
sich in Ausgaberichtung 100. Dieser Materialstrahl trifft entweder auf die Bauplattform 12, eine definierte Oberfläche 12a, auf die oberste Objektschicht des Objekts 10 und/oder auf ein Halbzeug auf.
Durch das Auftreffen auf den Baubereich 15 auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts 10 werden die thermische Energie sowie die kinetische Energie des (beschleunigten) Ausgangsmaterials 11 genutzt, um eine zuverlässige Verbindung zu den bereits gefertigten Bereichen des Objekts 10 herzustellen. Es entsteht eine neue Objektschicht 10a. Diese Verbindung erfolgt beispielsweise durch eine stoffschlüssige und/oder durch eine formschlüssige Verbindung mit dem bereits gefertigten Bereich des Objekts 10.
Gemäß dem in Fig.9 gezeigten Ausführungsbeispiels wird das Ausgangsmaterial 11 unmittelbar vor Erreichen der Reibanordnung 2 vorgeheizt. Das Vorheizen erfolgt durch eine Vorheizvorrichtung 8, bevorzugt durch induktives Heizen des Ausgangsmaterials 11. Bei einer induktiv ausgeführten Vorheizvorrichtung 8 durchfließt ein elektrischer Strom mindestens eine Spule (nicht dargestellt), durch die ein metallisches, strangförmiges Ausgangsmaterial 11 durchgeführt wird. Auf diese Weise wird in einem metallischen Ausgangsmaterial 11 , bevorzugt innerhalb eines Stahldrahts, ein Strom induziert, der zu einer Erwärmung des Ausgangsmaterials 11 führt. Die Vorheizvorrichtung 8 kann alternativ oder ergänzend andersartig ausgeführt sein, beispielsweise durch mindestens eine Widerstands- Heizvorrichtung und/oder durch mindestens eine Wärmestrahlungsvorrichtung.
Durch die Verwendung einer Vorheizvorrichtung 8 muss weniger Reibleistung durch die Reibanordnung 2 aufgebracht werden, um zu demselben Temperaturniveau des Ausgangsmaterials 11 zu gelangen wie ohne Vorheizvorrichtung 8. Dies kann einerseits die gesamte Aufheizzeit verringern und andererseits für eine geringere Belastung der Reibanordnung 2 sorgen.
Bevorzugt ist außerdem vorgesehen, dass die erste Reibscheibe 3 und/oder die zweite Reibscheibe 4 über zumindest eine Heizvorrichtung 7 (in Fig. 9 nicht dargestellt) erwärmt wird/werden. Auch hier ist bevorzugt ein induktives Heizen vorgesehen, da hierzu keinerlei physischer Kontakt zwischen der Heizvorrichtung 7 und den Reibscheiben 3, 4 notwendig ist. Durch das Heizen der ersten Reibscheibe 3 und/oder der zweiten Reibscheibe 4 reduziert sich die benötigte Reibleistung der Reibanordnung 2, da die Reibscheiben 3, 4 vorzugsweise bereits auf die benötigten und/oder vorbestimmten Prozesstemperaturen gebracht sind. Hieraus ergeben sich wiederum höhere Aufheizgeschwindigkeiten des Ausgangsmaterials 11 und/oder eine geringere Belastung der Reibanordnung 2.
Neben der genannten Anwendung zum Herstellen von Bewehrungen, bei denen nur eine relativ grobe Genauigkeit notwendig ist, kann die Fertigungsvorrichtung 1 auch für andere
Anwendungsfälle eingesetzt werden, da beispielsweise ein Durchmesser des von der Reibanordnung 2 ausgegebenen Strahls an Ausgangsmaterial 11 von weniger als 1 mm und bevorzugt von weniger als 0,5 mm erreichbar ist.
In Fig. 10 ist schematisch detaillierter die additive Fertigung eines Bauteils 13 aus Beton dargestellt, in das mit Hilfe einer Fertigungsvorrichtung 1 eine Bewehrung 10a während des Bauprozesses eingebaut wird. Die Bewehrung 10a wird durch die Fertigungsvorrichtung 1 additiv hergestellt, wobei bevorzugt zunächst eine oder mehrere Schichten der Bewehrung 10a und anschließend eine oder mehrere Schichten des Bauteils 13 aufgebracht werden. Das Bauteil 13 und die Bewehrung 10a können somit in variablen Formen hergestellt werden, sodass eine Flexibilität bei der Herstellung von Bauteilen 13 mit Bewehrung 10a vergrößert ist.
Für den schichtweisen Aufbau des Bauteils 13 wird zuerst mittels der Betonausgabe 9 rieselfähiges Material auf eine Bauplattform 12 oder Oberfläche 12a ausgebracht, welches in einem nächsten Schritt durch eine Binderausgabe 18 oder Aktivatorausgabe selektiv mit Binder versetzt wird. Hierdurch verfestigt sich an diesen Stellen das Material und das Bauteil 13 entsteht. Das Bauteil 13 befindet sich während des Bauprozesses in rieselfähiges Material eingebettet, welches abschließend entfernt werden muss. Zur schichtweisen Aufbringung von Beton im Beton 3D Druck gibt es noch andere Verfahren wie die Extrusionsverfahren (nicht gezeigt), die auch zum Einbringen von Bewehrung 10a geeignet sind.
Der Fertigungsvorrichtung 1 wird das drahtförmige Ausgangsmaterial 11 , aus dem das Objekt 10 (respektive die Bewehrung 10a) gefertigt wird, zugeführt. Der Materialstrahl wird in Ausgaberichtung 100 ausgegeben und geht eine Verbindung mit der Objektschicht des Objekts 10 ein. Das Objekt 10 ragt vorzugsweise immer mindestens eine oder bevorzugt mehrere Schichten aus dem Beton heraus, damit das Objekt 10 abkühlen kann und der Beton auf diese Weise thermal nicht so stark belastet wird. Das Objekt 10 wird bevorzugt schichtweise in das Bauteil 13 eingebaut, wodurch es zur Bewehrung 10a wird. Ist das Objekt 10 eine Bewehrung 10a wie zuvor beschrieben, so ist eine hohe Oberflächengüte des Objekts 10 vorzugsweise unerwünscht. Rauigkeiten, Rillen und/oder Hinterschnitte führen vielmehr zu einer optimierten Bindung des Betons an die Bewehrung 10a. Des Weiteren können zusätzlich auch gezielt Strukturen auf der Oberfläche erzeugt werden, die den Verbund zwischen der Bewehrung und dem umgebenden Beton verbessern. Die Strukturen können vorzugsweise vergleichbar zu Rippen auf Betonstählen ausgeführt sein, können aber auch anderen geometrischen Formen annehmen, die den Verbund verbessern
Die Fertigungsvorrichtung 1 ermöglicht aber auch das Herstellen von Objekten 10 mit höherer Oberflächengüte. Der Vorteil einer verringerten Oberflächengüte ist eine schnelle Fertigbarkeit einzelner Bereiche bzw. Schichten, wodurch die Gesamtfertigungsdauer des Objekts 10 und
damit auch des Bauteils 13 reduziert ist. Durch die Reibanordnung 2 zur Erhitzung und/oder Beschleunigung des Ausgangsmaterials 11 ist die Fertigungsvorrichtung 1 sehr einfach und kostengünstig herstellbar. Gleichzeitig können rasch Objekte 10 mit hoher Stabilität und Güte hergestellt werden. Das verwendete Ausgangsmaterials 11 ist strangförmig ausgebildet und dadurch günstiger als andere Arten von Ausgangsmaterialien, wie beispielsweise pulverförmige Materialien.
Durch die Kombination aus kinetischer Energie und thermischer Energie muss nicht die gesamte, zum Aufbau einer Schicht benötigte Energie, durch thermische Energie bereitgestellt werden. Eine Abwärme beim Herstellen einer Schicht ist damit minimiert. Insbesondere bei dem zuvor beschriebenen Anwendungsfall der Bewehrung 10a ist dies von Vorteil, da während der Herstellung der Bewehrung 10a ein Wärmeeintrag in bereits gefertigte Schichten des Bauteils 13 aus Beton minimiert ist. Werden abwechselnd Schichten des Bauteils 13 aus Beton und der Bewehrung 10a aus Metall hergestellt, so ist der Beton beim Herstellen der Schichten der Bewehrung 10a vorzugsweise noch nicht vollständig ausgehärtet. Würde eine zu große Abwärme beim Herstellen der Bewehrung 10a auftreten, so würde dies den Beton nachteilig beeinflussen, was durch die Fertigungsvorrichtung 1 zumindest weitgehend verhindert ist.
In Fig. 11 ist eine Reibanordnung 2 mit nur einer Reibscheibe 3 abgebildet. In dieser Ausführungsform wird der Reibanordnung 2strangförmiges Ausgangsmaterial 11 mittels eines nicht dargestellten Fördermechanismus zugeführt. Insbesondere drückt der Fördermechanismus das Ausgangsmaterial 11 gegen die Reibscheibe 3. Das Ausgangsmaterial 11 wird in einer Vorheizvorrichtung 8, wie bei den vorhergehend beschriebenen Reibanordnungen, vorgewärmt. Die Reibscheibe 3 wird von einer Welle 6a und der dazugehörigen Antriebsvorrichtung 5a (nicht gezeigt) angetrieben und rotiert in Rotationsrichtung 200. In der Prozesszone 14 erwärmt die Reibscheibe 3 das Ausgangsmaterial 11 und gibt das beschleunigte Material in Ausgaberichtung 100 aus.
In Fig. 12 ist ebenfalls eine Reibanordnung 2 mit nur einer Reibscheibe 3 dargestellt, die im Grundgedanken der Ausführungsform von Fig. 11 entspricht. In der gezeigten Ausführungsform wird das strangförmige Ausgangsmaterial 11 durch eine Stützrolle 19 in die Prozesszone 14 geführt und gestützt. Für eine exakte Führung insbesondere in axialer Richtung der Stützrolle 19 kann diese beispielsweise im Umfang mit einer Nut oder einer V- Nut (nicht dargestellt) ausgestattet sein. Die axiale Richtung ist insbesondere orthogonal zur Rotationsachse oder entlang der Mantel-/Umfangsfläche der Stützrolle 19. Die Stützrolle 19 dreht sich bevorzugt zumindest ansatzweise mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit wie die Fördergeschwindigkeit des strangförmigen Ausgangsmaterials 11 einhergeht, also insbesondere wesentlich langsamer als die Reibscheibe 3. Die Stützrolle 19 sollte bezogen auf das strangförmige Ausgangsmaterial 11 bevorzugt zumindest ein Stück weit stromaufwärts der
Prozesszone 14 angeordnet sein, damit die auftretenden Prozessbedingungen, wie die sehr hohen Temperaturen, die Stützrolle 19 nicht unnötig negativ beeinflussen und/oder schädigen können. Optional oder ergänzend können anstellte einer Stützrolle 19 auch andere Maschinenelemente zum Führen und/oder zum Stützen von strangförmigem Ausgangsmaterial 11 an eine Reibscheibe 3 verwendet werden.
Bezugszeichenliste
1 Fertigungsvorrichtung
2 Reibanordnung
3 erste Reibscheibe
4 zweite Reibscheibe
5a erste Antriebsvorrichtung
5b zweite Antriebsvorrichtung
6a erste Welle
6b zweite Welle
7 Heizvorrichtung
8 Vorheizvorrichtung
9 Betonausgabe
10 Objekt
10a Bewehrung
11 Ausgangsmaterial
12 Bauplattform
12a Oberfläche
13 Bauteil
14 Prozesszone
15 Baubereich
16 Drahtfördermechanismus
17 Materialstrahl
18 Binderausgabe
19 Stützrolle
100 Ausgaberichtung
200 Rotationsrichtung
Claims
Ansprüche
1 . Verfahren zur additiven Fertigung eines Objekts (10), aufweisend die Schritte
. Zuführen eines strangförmigen Ausgangsmaterials (11) zu einer Reibanordnung (2), und
. Beschleunigen des Ausgangsmaterials (11) entlang einer Ausgaberichtung (100) durch die Reibanordnung (2), um das Ausgangsmaterial (11), insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform (12) und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts (10) zur Fertigung des Objekts (10) aufzubringen,
. wobei das strangförmige Ausgangsmaterial (11) durch die Reibanordnung (2) zumindest teilweise verflüssigt und/oder zumindest teilweise plastifiziert und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zerlegt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass durch die Reibanordnung (2) ein Erhitzen des Ausgangsmaterials (11) durch Reibung erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reibanordnung (2) beheizt wird, wobei das Heizen bevorzugt durch induktives Heizen der Reibanordnung (2) und/oder bevorzugt durch induktives Heizen von angrenzenden Maschinenelementen erfolgt, welche Wärme in die Reibanordnung (2) einleiten.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangsmaterial (11) während des Zuführens, insbesondere unmittelbar vor Erreichen der Reibanordnung (2), vorgeheizt wird, wobei das Vorheizen bevorzugt durch induktives Heizen des Ausgangsmaterials (11) erfolgt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Reibanordnung (2) ein Materialaustrag des Ausgangsmaterials (11) von zumindest 5 kg/h, bevorzugt von zumindest 10 kg/h, besonders bevorzugt von zumindest 20 kg/h, erfolgt.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt (10) aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien (11) hergestellt wird, insbesondere indem entweder derselben Reibanordnung (2) gleichzeitig oder nacheinander unterschiedliche Ausgangsmaterialien (11) zugeführt werden und/oder indem mehrere Reibanordnungen (2) vorgesehen sind, denen unterschiedliche Ausgangsmaterialien (11) zugeführt werden, wobei alle Reibanordnungen (2) bevorzugt zur Herstellung desselben Objekts (10) vorgesehen sind.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein additives Fertigen eines Bauteils (13) durch schichtweises Aufträgen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf eine Oberfläche und/oder durch schichtweises Herstellen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf einer Oberfläche erfolgt, wobei das Objekt (10) bevorzugt eine Bewehrung (10a) innerhalb des Bauteils (13) ist, die während der additiven Fertigung des Bauteils (13) mittels eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche gefertigt wird. Fertigungsvorrichtung (1) zur additiven Fertigung eines Objekts (10), aufweisend eine Reibanordnung (2), der ein strangförmiges Ausgangsmaterial (11) zuführbar ist, wobei die Reibanordnung (2) ausgebildet ist, das Ausgangsmaterial (11) entlang einer Ausgaberichtung (100) zu beschleunigen, um das Ausgangsmaterial (11), insbesondere schichtweise, auf eine Bauplattform (12) und/oder auf bereits gefertigte Bereiche des Objekts (10) zur Fertigung des Objekts (10) aufzubringen, wobei die Reibanordnung (2) ausgebildet ist, das strangförmige Ausgangsmaterial (11) zumindest teilweise zu verflüssigen und/oder zumindest teilweise zu plastifizieren und/oder zumindest teilweise zu Partikeln zu zerlegen. Fertigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Reibanordnung (2) zumindest eine Reibscheibe (3, 4) aufweist, die durch zumindest eine Antriebsvorrichtung (5a, 5b) rotierbar ist und wobei das Ausgangsmaterial (11) an einer Reibfläche der Reibscheibe (3, 4) anlegbar ist, um beschleunigt, und insbesondere durch Reibung erhitzt, zu werden, und wobei insbesondere eine Bahngeschwindigkeit desjenigen Bereichs der Reibscheibe (3, 4), der mit dem Ausgangsmaterial (11) in Kontakt gelangt, um mindestens einen Faktor 10, bevorzugt um mindestens einen Faktor 100, besonders bevorzugt um mindestens einen Faktor 1000, größer ist als eine Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials (11) entlang der Reibanordnung (2). Fertigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Reibanordnung (2) eine erste Reibscheibe (3) und eine zweite Reibscheibe (4) aufweist, wobei die erste Reibscheibe (3) und die zweite Reibscheibe (4) durch zumindest eine Antriebsvorrichtung (5a, 5b) in entgegengesetzter Rotationsrichtung rotierbar sind und wobei das Ausgangsmaterial (11) zwischen den Reibflächen der ersten Reibscheibe (3) und der zweiten Reibscheibe (4) hindurchführbar ist, um beschleunigt, und insbesondere durch Reibung erhitzt, zu werden, und wobei insbesondere eine Bahngeschwindigkeit desjenigen Bereichs der ersten Reibscheibe (3) und/oder der zweiten Reibscheibe (4), der mit dem Ausgangsmaterial (11) in Kontakt gelangt, um mindestens einen Faktor 10, bevorzugt um mindestens einen Faktor 100, besonders bevorzugt um mindestens einen
Faktor 1000, größer ist als eine Vorschubgeschwindigkeit des Ausgangsmaterials (11) entlang der Reibanordnung (2).
11. Fertigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Reibscheibe (3, 4), insbesondere die erste Reibscheibe (3) und/oder die zweite Reibscheibe (4), zumindest teilweise konisch ausgeführt ist/sind und/oder über jeweils eine Welle (6a, 6b) antreibbar ist/sind, wobei die Wellen (6a, 6b) bevorzugt nichtparallel orientiert sind.
12. Fertigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Reibscheibe (3, 4), insbesondere die erste Reibscheibe (3) und/oder die zweite Reibscheibe (4), mittels zumindest einer Heizvorrichtung (7), insbesondere durch induktives Heizen, aufheizbar ist/sind.
13. Fertigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Reibscheibe (3) und die zweite Reibscheibe (4) durch die zumindest eine Antriebsvorrichtung (5a, 5b) mit unterschiedlichen Drehzahlen rotierbar sind.
14. Fertigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 12, gekennzeichnet durch eine Vorheizvorrichtung (8), die zum Vorheizen des Ausgangsmaterials (11) vor Erreichen der Reibanordnung (2), insbesondere durch induktives Heizen, ausgebildet ist.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder Fertigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangsmaterial (11) ein Metalldraht, ein Kunststoff in Strangform oder ein Verbundmaterial in Strangform ist.
16. Verwendung einer Fertigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 14 zur additiven Herstellung einer Bewehrung (10a) eines Bauteils (13), insbesondere während einer additiven Fertigung des Bauteils (13) durch schichtweises Aufbringen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf eine Oberfläche und/oder durch schichtweises Herstellen von mineralischem und/oder anorganischem Baustoff, insbesondere von Beton und/oder Mörtel, auf einer Oberfläche (12a).
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