JP7338420B2 - 三次元造形物の製造方法、および、データ処理装置 - Google Patents

三次元造形物の製造方法、および、データ処理装置 Download PDF

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Description

本開示は三次元造形物の製造方法、および、データ処理装置に関する。
三次元造形物の製造方法に関し、例えば、特許文献1には、三次元造形物の各層を構築するためのビルド経路に従って、造形材料の押し出しを行うノズルを移動させることが記載されている。ビルド経路には、周囲経路と、周囲経路の内部に配置されるバルクラスター経路とが含まれる。
特開2009-525207号公報
特許文献1では、バルクラスター経路では埋められない領域を空隙領域として特定し、その空隙領域に追加の残存経路を生成することで、隙間の発生を抑制している。しかし、そもそも残存経路を生成する対象となる空隙領域の発生を抑制し、三次元造形物を造形することが望まれる。
本開示の一形態によれば、吐出部からステージに向けて造形材料を吐出させて層を積層することで三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法が提供される。この製造方法は、前記吐出部が前記造形材料を吐出しながら移動する経路を表す部分経路を複数有する経路データを生成する第1工程と、各前記部分経路における前記造形材料の線幅を決定し、前記線幅を実現する線幅情報を生成する第2工程と、前記経路データと、前記線幅情報と、を有する造形データを生成する第3工程と、前記造形データに従って前記三次元造形物を造形する第4工程と、を備える。前記第2工程において、前記部分経路のうちの1つである対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離に応じて、前記対象経路における前記線幅を決定する。前記第1壁および前記第2壁は、それぞれ、前記対象経路に先立って生成される前記部分経路において吐出される前記造形材料の側端、または、前記三次元造形物の輪郭線である。
第1実施形態における三次元造形装置の概略構成を示す説明図である。 フラットスクリューの溝形成面側の構成を示す概略斜視図である。 バレルのスクリュー対向面側の構成を示す上面図である。 三次元造形物が造形されていく様子を模式的に示す概略図である。 第1実施形態における三次元造形物の製造工程を示す工程図である。 第1実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第1実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第1実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第1実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第2実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第3実施形態における三次元造形物の製造工程を示す工程図である。 第3実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。 第3実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。
A.第1実施形態:
図1は、第1実施形態における三次元造形装置100の概略構成を示す説明図である。図1には、互いに直交するX,Y,Z方向に沿った矢印が表されている。X方向およびY方向は、水平方向に沿った方向であり、Z方向は、鉛直方向に沿った方向である。他の図においても、X,Y,Z方向に沿った矢印が、適宜、表されている。図1におけるX,Y,Z方向と、他の図におけるX,Y,Z方向とは、同じ方向を表している。以下の説明において、向きを特定する場合には、正の方向を「+」、負の方向を「-」として、方向表記に正負の符合を併用する。
本実施形態における三次元造形装置100は、造形ユニット200と、ステージ300と、移動機構400と、制御部500とを、備えている。三次元造形装置100は、制御部500の制御下で、造形ユニット200に設けられた吐出部60からステージ300に向かって造形材料を吐出しつつ、移動機構400を駆動させて吐出部60とステージ300との相対的な位置を変化させることによって、ステージ300の造形面311上に所望の形状の三次元造形物を造形する。なお、造形材料のことを溶融材料と呼ぶこともある。造形ユニット200の詳細な構成については後述する。
移動機構400は、吐出部60と造形面311との相対的な位置を変化させる。本実施形態では、移動機構400は、造形ユニット200に対してステージ300を移動させることによって、吐出部60と造形面311との相対的な位置を変化させる。なお、造形面311に対する吐出部60の相対的な位置の変化を、吐出部60の移動と呼ぶこともある。本実施形態では、例えば、ステージ300を+X方向に移動させたことを、吐出部60を-X方向に移動させたと言い換えることもできる。
本実施形態における移動機構400は、3つのモーターの駆動力によって、ステージ300をX,Y,Z方向の3軸方向に移動させる3軸ポジショナーによって構成される。各モーターは、制御部500の制御下にて駆動する。なお、移動機構400は、ステージ300を移動させる構成ではなく、ステージ300を移動させずに造形ユニット200を移動させることによって、吐出部60と造形面311との相対的な位置を変化させる構成であってもよい。また、移動機構400は、ステージ300と造形ユニット200との両方を移動させることによって、吐出部60と造形面311との相対的な位置を変化させる構成であってもよい。
制御部500は、1以上のプロセッサーと、主記憶装置と、外部との信号の入出力を行う入出力インターフェースとを備えるコンピューターによって構成されている。本実施形態では、制御部500は、主記憶装置上に読み込んだプログラムや命令をプロセッサーが実行することによって、造形ユニット200と移動機構400との動作を制御して、三次元造形物を造形するための造形処理を実行する。動作には、造形ユニット200とステージ300との三次元の相対的な位置を変化させることが含まれる。なお、制御部500は、コンピューターではなく、複数の回路の組み合わせによって構成されてもよい。なお、後述するように、制御部500は、三次元造形物を造形するためのデータを処理するデータ処理装置としても機能する。他の形態では、制御部500と別体のデータ処理装置が備えられていてもよい。
造形ユニット200は、材料の供給源である材料供給部20と、材料供給部20から供給された材料を溶融して造形材料にする溶融部30と、溶融部30から供給された造形材料を吐出するノズル孔69を有する吐出部60と、ノズル孔69から吐出する造形材料の流量を調節する吐出量調節機構70とを、備えている。
材料供給部20には、ペレットや粉末等の状態の材料が収容されている。本実施形態では、ペレット状に形成された樹脂が材料として用いられる。本実施形態における材料供給部20は、ホッパーによって構成されている。材料供給部20の下方には、材料供給部20と溶融部30との間を接続する供給路22が設けられている。材料供給部20は、供給路22を介して、溶融部30に材料を供給する。なお、材料の詳細については後述する。
溶融部30は、スクリューケース31と、駆動モーター32と、フラットスクリュー40と、バレル50とを備えている。溶融部30は、材料供給部20から供給された固体状態の材料の少なくとも一部を溶融させて流動性を有するペースト状の造形材料にして、吐出部60に供給する。なお、「溶融」とは、熱可塑性を有する材料が融点以上の温度に加熱されて液状になることのみならず、熱可塑性を有する材料がガラス転移点以上の温度に加熱されることにより軟化し、流動性が発現する「可塑化」をも意味する。
スクリューケース31は、フラットスクリュー40を収容するための筐体である。スクリューケース31の下面には、バレル50が固定されており、スクリューケース31とバレル50とによって囲まれた空間に、フラットスクリュー40が収容されている。スクリューケース31の上面には、駆動モーター32が固定されている。駆動モーター32の回転軸は、フラットスクリュー40の上面41側に接続されている。駆動モーター32は、制御部500の制御下で駆動される。
フラットスクリュー40は、中心軸RXに沿った方向の高さが直径よりも小さい略円柱形状を有している。フラットスクリュー40は、中心軸RXがZ方向に平行になるように、スクリューケース31内に配置されている。駆動モーター32が発生させるトルクによって、フラットスクリュー40は、スクリューケース31内にて、中心軸RXを中心に回転する。フラットスクリュー40は、中心軸RXに沿った方向における上面41とは反対側に、溝部45が形成された溝形成面42を有している。なお、フラットスクリュー40の溝形成面42側の具体的な構成については後述する。
バレル50は、フラットスクリュー40の下方に配置されている。バレル50は、フラットスクリュー40の溝形成面42に対向するスクリュー対向面52を有している。バレル50には、フラットスクリュー40の中心軸RX上に、吐出部60に連通する連通孔56が設けられている。バレル50には、フラットスクリュー40の溝部45に対向する位置にヒーター58が内蔵されている。ヒーター58の温度は、制御部500によって制御される。なお、バレル50のスクリュー対向面52側の具体的な構成については後述する。
吐出部60は、バレル50の下面に固定されている。吐出部60は、供給流路62と、ノズル61とを、備えている。供給流路62は、溶融部30とノズル61との間を連通し、溶融部30からノズル61に造形材料を供給する。
供給流路62は、第1供給口65と、交差孔66と、第2供給口67とを有している。第1供給口65および第2供給口67は、鉛直方向に延びている。交差孔66は、第1供給口65および第2供給口67と交差する水平方向に延びている。第1供給口65の上端は、バレル50の連通孔56に接続されており、第1供給口65の下端は、交差孔66に接続されている。第2供給口67の上端は、交差孔66に接続されており、第2供給口67の下端は、ノズル61に接続されている。交差孔66には、後述する吐出量調節機構70が収容されている。バレル50の連通孔56から第1供給口65に供給された造形材料は、交差孔66、第2供給口67、ノズル61の順に流れる。
ノズル61には、ノズル流路68と、ノズル孔69とが設けられている。ノズル流路68は、ノズル61内に設けられた流路である。ノズル流路68は、第2供給口67に接続されている。ノズル孔69は、ノズル流路68の大気に連通する側の端部に設けられた流路断面が縮小された部分である。第2供給口67からノズル流路68に供給された造形材料は、ノズル孔69から吐出される。本実施形態では、ノズル孔69の開口形状は円形である。なお、ノズル孔69の開口形状は円形に限られず、例えば、四角形や、四角形以外の多角形であってもよい。
吐出量調節機構70は、供給流路62内に設けられており、ノズル61から吐出される造形材料の量を調節する。単位時間あたりにノズル61から吐出される造形材料の量を、吐出量と呼ぶこともある。本実施形態における吐出量調節機構70は、バタフライバルブによって構成されている。吐出量調節機構70は、軸状部材である駆動軸71と、駆動軸71の回転に伴って回転する板状の弁体72とを備えている。駆動軸71は、駆動軸71の中心軸に沿った方向と、供給流路62における造形材料の流れ方向とが交差するように、交差孔66内に挿通されている。
吐出量調節機構70は、供給流路62内を流れる造形材料の流量を調節する流量調節機構として機能する。具体的には、吐出量調節機構70は、弁体72の回転角を変化させて、供給流路62内を流れる造形材料の流量を調節する。供給流路62内を流れる造形材料の流量が調節されることによって、吐出量が調節される。吐出量調節機構70を制御して吐出量を増加させることを、吐出量調節機構70を開くと呼ぶこともある。また、吐出量調節機構を制御して吐出量を減少させることを、吐出量調節機構70を閉じると呼ぶこともある。また弁体72の回転度合いを開度と呼ぶこともある。駆動軸71が回転することによって、弁体72の板状の面が供給流路62における造形材料の流れ方向と垂直となった場合、開度は0となり、溶融部30とノズル61とが連通せず、ノズル61からの造形材料の吐出は停止される。弁体72の板状の面が供給流路62における造形材料の流れ方向と平行となった場合、開度は100となり、溶融部30とノズル61とが連通し、造形材料が吐出される。このように、吐出量調節機構70は、ノズル61からの造形材料の吐出開始と吐出停止も制御する。
図2は、フラットスクリュー40の溝形成面42側の構成を示す概略斜視図である。図2には、フラットスクリュー40の中心軸RXの位置が一点鎖線で示されている。図1を参照して説明したように、溝形成面42には、溝部45が設けられている。
フラットスクリュー40の溝形成面42の中央部47は、溝部45の一端が接続されている窪みとして構成されている。中央部47は、図1に示されているバレル50の連通孔56に対向する。中央部47は、中心軸RXと交差する。
フラットスクリュー40の溝部45は、いわゆるスクロール溝を構成する。溝部45は、中央部47から、フラットスクリュー40の外周に向かって弧を描くように渦状に延びている。溝部45は、螺旋状に延びるように構成されてもよい。溝形成面42には、溝部45の側壁部を構成し、各溝部45に沿って延びている凸条部46が設けられている。
溝部45は、フラットスクリュー40の側面43に形成された材料導入口44まで連続している。この材料導入口44は、材料供給部20の供給路22を介して供給された材料を受け入れる部分である。
図2には、3つの溝部45と、3つの凸条部46と、を有するフラットスクリュー40の例が示されている。フラットスクリュー40に設けられる溝部45や凸条部46の数は、3つには限定されない。フラットスクリュー40には、1つの溝部45のみが設けられていてもよいし、2以上の複数の溝部45が設けられていてもよい。また、溝部45の数に合わせて任意の数の凸条部46が設けられてもよい。
図2には、材料導入口44が3箇所に形成されているフラットスクリュー40の例が図示されている。フラットスクリュー40に設けられる材料導入口44の数は、3箇所に限定されない。フラットスクリュー40には、材料導入口44が1箇所にのみ設けられていてもよいし、2箇所以上の複数の箇所に設けられていてもよい。
図3は、バレル50のスクリュー対向面52側の構成を示す上面図である。上述したとおり、スクリュー対向面52の中央には、吐出部60に連通する連通孔56が形成されている。スクリュー対向面52における連通孔56の周りには、複数の案内溝54が形成されている。それぞれの案内溝54は、一端が連通孔56に接続され、連通孔56からスクリュー対向面52の外周に向かって渦状に延びている。それぞれの案内溝54は、造形材料を連通孔56に導く機能を有している。
図4は、三次元造形装置100において三次元造形物が造形されていく様子を模式的に示す概略図である。三次元造形装置100では、上述したように、溶融部30は、回転しているフラットスクリュー40の溝部45に供給された固体状態の材料を溶融させ、造形材料を生成する。制御部500は、吐出部60を移動させながら、吐出部60から造形面311に向かって造形材料を吐出させる。具体的には、制御部500は、造形面311とノズル61との距離を保持したまま、造形面311に沿った方向に、ノズル61を移動させながら、ノズル61から造形材料を吐出させる。ノズル61から吐出された造形材料は、ノズル61の移動方向に連続して堆積されていく。これによって、ノズル61の移動経路に沿って線状に延びる造形部位である線状部位LPが造形される。なお、吐出部60が造形材料を吐出しながら移動することを、走査と呼ぶこともある。また、吐出部60の走査の方向を走査方向と呼ぶこともある。
制御部500は、上記のノズル61による走査を繰り返して層MLを形成する。制御部500は、1つの層MLを形成した後、ノズル61を、Z方向に移動させる。その後、先に形成された層MLの上に、さらに層MLを積み重ねることによって三次元造形物を造形していく。
図5は、本実施形態における三次元造形物の製造工程を示す工程図である。三次元造形装置100に設けられた操作パネルや、三次元造形装置100に接続されたコンピューターに対して、所定の開始操作がユーザーによって行われた場合に、制御部500によって造形処理が実行される。造形処理が実行されることによって、三次元造形装置100による三次元造形物の製造が開始される。
制御部500は、造形処理において、造形データに従って造形ユニット200と移動機構400とを適宜制御して、造形面311上に造形材料の層を積層することによって、三次元造形物を造形する。図6から図9は、三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。造形データの詳細については後述する。
ステップS110にて、制御部500は、外部から入力された三次元造形物の造形データである3次元CADデータを解析し、三次元造形物を、XY平面に沿って複数の層にスライスした層データを生成する。層データは、そのXY平面における三次元造形物の輪郭線を表すデータである。図6から図9では、外側に向けて突出した部分を有する三次元造形物の輪郭線が層データLD1によって表されている例を太線で示している。
ステップS120にて、制御部500は、部分経路である第1経路を生成する。部分経路とは、吐出部60が造形材料を吐出しながら移動する経路を指す。第1経路とは、部分経路のうち、三次元造形物の外殻形状を形成する部分経路を指す。外殻形状とは、三次元造形物のうち、輪郭線に接する部分である。各部分経路は、直線状の経路である。本実施形態では、制御部500は、後述するステップS140の処理に応じて、ステップS120の処理を繰り返し実行することによって、部分経路を複数有する経路データを生成する。つまり、ステップS120の処理が繰り返し実行されることによって、第1部分経路を複数有する第1経路データが生成される。なお、経路データを生成する工程を、第1工程と呼ぶこともある。
ステップS130にて、制御部500は、第1経路における線幅を決定する。線幅とは、造形面311に吐出された造形材料の、走査方向と交差する交差方向における幅のことを指す。また、本実施形態では、制御部500はステップS130において、第1線幅情報を生成する。線幅情報とは、各部分経路において、決定した線幅の造形材料を吐出するための情報である。すなわち、線幅情報は、決定した線幅を実現するための情報である。本実施形態では、線幅情報は吐出量情報、又は、移動速度情報を含む。吐出量情報は、各部分経路における、造形材料の吐出量を表す情報である。移動速度情報は、各部分経路における、吐出部60が造形材料を吐出しながら移動する移動速度を表す情報である。なお、第1線幅情報とは、第1経路における線幅情報を指す。また、各部分経路における線幅を決定し、決定された線幅を実現する線幅情報を生成する工程を、第2工程と呼ぶこともある。線幅と線幅情報との詳細については、後述する。
制御部500は、後述するステップS140の処理に応じて、ステップS130の処理を繰り返すことによって、ステップS120で生成された各第1経路における線幅を決定していく。本実施形態では、ステップS130の処理が繰り返されることによって、各第1経路における第1線幅情報も生成される。
本実施形態では、制御部500は、ステップS120の処理とステップS130の処理とを繰り返すことによって、第1造形データを生成する。造形データは、経路データと線幅情報とを有するデータである。第1造形データは、第1経路データと第1線幅情報とを有するデータである。なお、造形データを生成する工程を、第3工程と呼ぶこともある。
ステップS140にて、制御部500は、第1造形データが完成したか否かを判断する。「第1造形データの完成」とは、三次元造形物の外殻形状を形成するための第1経路データが生成され、かつ、第1経路データに含まれる各第1経路における第1線幅情報が生成されることによって、外殻形状を形成するためのデータが生成された状態を指す。制御部500は、第1造形データが完成していないと判断した場合、ステップS120に処理を戻し、次の第1経路を生成する。
ステップS140において第1造形データが完成したと判断された場合、ステップS150にて、制御部500は、第2経路を生成する。第2経路は、外殻形状の内側部分であるインフィル領域を埋める部分経路を指す。
ステップS160にて、制御部500は、第2経路における線幅を決定する。また、本実施形態では、制御部500は、ステップS160において、第2線幅情報を生成する。第2線幅情報は、線幅情報のうち、第2経路における線幅情報を指す。
ステップS170にて、制御部500は、第2造形データが完成したか否かを判断する。第2造形データは、第2経路データと第2線幅情報とを有するデータである。「第2造形データの完成」とは、インフィル領域を埋めるための第2経路データが生成され、かつ、第2経路データに含まれる各第2経路における第2線幅情報が生成されることによって、三次元造形物のインフィル領域を形成するためのデータが生成された状態を指す。制御部500は、第2造形データが完成していないと判断した場合、ステップS150に処理を戻し、次の第2経路を生成する。
ステップS170にて第2造形データが完成したと判断された場合、ステップS180にて、制御部500は、全層分の造形データが完成したか否かを判断する。制御部500は、全層分の造形データが完成していないと判断した場合、ステップS120に処理を戻し、次の層MLにおける第1経路を生成する。すなわち、ステップS120からステップS170の処理によって、制御部500は、三次元造形物の1つの層MLを造形するための造形データを生成する。また、制御部500は、ステップS180の処理に応じて、ステップS120からステップS170の処理を繰り返すことによって、全層分の造形データを完成させる。
ステップS180において、全層分の造形データが完成したと判断された場合、ステップS190にて、制御部500は、完成した造形データに従って、吐出部60から造形材料を吐出させ、造形面311上に吐出された造形材料の層MLを積層することによって、三次元造形物を造形する。なお、造形データに従って三次元造形物を造形する工程を、第4工程と呼ぶこともある。
本実施形態では、制御部500は、造形ユニット200と移動機構400とを制御することによって、吐出部60から吐出される造形材料の線幅を、最小線幅Sminから最大線幅Smaxの間で変化させることができる。また、制御部500は、線幅を変化させない場合、線幅が基準線幅Ssとなるように、造形ユニット200と移動機構とを制御する。
本実施形態では、制御部500は、線幅を変化させる場合、線幅情報である造形材料の吐出量または吐出部60の移動速度、または、その両方を変化させる。吐出量や移動速度の変化によって、吐出部60の単位移動量あたりに造形面311に吐出される造形材料の量が変化し、線幅が変化する。制御部500は、例えば、部分経路において所望の線幅で造形材料を吐出するための吐出量や移動速度を計算することによって、所望の線幅を実現するための線幅情報を決定できる。
本実施形態では、基準線幅Ssは最大線幅Smaxの60%の値である。なお、基準線幅Ssと最小線幅Sminとは、異なる値である。また、最大線幅Smaxは、基準線幅Ssと最小線幅Sminとの和よりも大きな値である。他の実施形態では、基準線幅Ssは最大線幅Smaxの30%以上、かつ、60%以下の値であると好ましい。一般に、基準線幅Ssの最大線幅Smaxに対する比を小さくすることによって、三次元造形物の造形精度が向上するが、造形にかかる造形時間は増大する。逆に、基準線幅Ssの最大線幅Smaxに対する比を大きくすることによって、造形時間は短縮されるが、造形精度は低下する。基準線幅Ssを最大線幅Smaxの30%以上、かつ、60%以下の値とすることによって、造形精度と造形時間とのバランスを保ちながら、三次元造形物を造形することができる。
以下では、上述した三次元造形物の製造方法の詳細を、図6から図9を用いて説明する。図6には、制御部500が、途中まで生成した第1造形データに従って、吐出部60から造形材料を吐出したと想定した場合の、造形材料の軌跡が示されている。図6に示した状態では、制御部500は、第1経路のうちの1つである対象経路Rt1における線幅を決定している途中である。具体的には、対象経路Rt1は、2つ目の第1経路である。なお、図6から図8においては、制御部500によって生成された部分経路が破線によって示されている。更に、各部分経路において吐出される造形材料の軌跡にハッチングが施されている。
図6に示した状態では、制御部500は、対象経路Rt1に隔てられた第1壁Wa1および第2壁Wb1の間の距離dに応じて、対象経路Rt1における線幅を決定する。第1壁Wa1および第2壁Wb1は、それぞれ、対象経路Rt1に先立って生成される部分経路において吐出される造形材料の側端、または、三次元造形物の輪郭線である。図6に示した状態では、ともに輪郭線である第1壁Wa1および第2壁Wb1が、-Y方向に延びる対象経路Rt1によって隔てられている。制御部500は、図6に示した状態において、対象経路Rt1と、輪郭線である第1壁Wa1および第2壁Wb1の間の、X方向における距離を距離dとして、対象経路Rt1における第1線幅情報を決定する。なお、図6に示した状態において、第1壁Wa1は対象経路Rt1から見て+X方向に位置する輪郭線であって、第2壁Wb1は対象経路Rt1から見て-X方向に位置する輪郭線であるが、第1壁Wa1と第2壁Wb1との関係が逆であってもよい。
図6に示した状態においては、距離dは、基準線幅Ssと最小線幅Sminとの和よりも大きい。つまり、距離dは、以下の式(1)を満たしている。
d>Ss+Smin …(1)
式(1)を満たす場合、制御部500は、基準線幅Ssを、対象経路Rt1における線幅として決定する。すなわち、第4工程において、吐出部60は対象経路Rt1を、基準線幅Ssの造形材料を吐出しながら移動すると想定される。そのため、対象経路Rt1において吐出される三次元造形物の端部E1と、第2壁Wb1との間には、交差方向において最小線幅Sminより大きな距離を有する空間spが形成される。これによって、制御部500は、後の工程において、空間spを埋めるための部分経路を生成することができる。
図7には、図6と同様に、制御部500が、途中まで生成した第1造形データに従って、吐出部60から造形材料を吐出したと想定した場合の、造形材料の軌跡が示されている。図7に示した状態では、制御部500は、対象経路Rt2における線幅を決定している途中である。具体的には、対象経路Rt2は、3つ目の第1経路である。
図7に示した状態では、制御部500は、対象経路Rt2によって隔てられた第1壁Wa2および第2壁Wb2の間の距離dに応じて、対象経路Rt2における線幅を決定する。図7に示した状態において、対象経路Rt2に先立って生成される部分経路において吐出される造形材料の側端である第1壁Wa2、および、三次元造形物の外殻である第2壁Wb2が、-X方向に延びる対象経路Rt2によって隔てられている。すなわち、制御部500は、図7に示した状態において、端部である第1壁Wa2および外殻である第2壁Wbの間の、Y方向における距離を距離dとして、対象経路Rt2における線幅を決定する。なお、第1壁Wa2と第2壁Wb2との関係が逆であってもよい。
図7に示した状態においては、距離dは、基準線幅Ssよりも大きく、かつ、基準線幅Ssと最小線幅Sminとの和以下である。つまり、距離dは、以下の式(2)を満たしている。
Ss<d≦Ss+Smin …(2)
式(2)を満たす場合、制御部500は、対象経路Rt2における線幅を、基準線幅Ssよりも大きく、かつ、距離d以下の値に決定する。更に、本実施形態では、対象経路Rt2における線幅を距離dと等しい値に決定する。このように線幅が決定された場合、対象経路Rt2において吐出される造形材料と、第1壁Wa2および第2壁Wb2と、の間に生じる空隙が、線幅を基準線幅Ssのままとした場合よりも小さくなる。特に、線幅が距離dと等しい値に決定された場合、対象経路Rt2において、造形材料は第1壁Wa2および第2壁Wb2と接するように吐出される。
図8には、図7で決定された対象経路Rt2における線幅に基づいて、対象経路Rt2を変更する様子が図示されている。具体的には、制御部500は、対象経路Rt2において吐出部60から吐出される造形材料の、交差方向における中心を通るように、対象経路Rt2を変更する。すなわち、対象経路Rt2と第1壁Wa2との交差方向における距離、および、対象経路Rt2と第2壁Wb2との交差方向における距離は、ともに距離dの半分の距離dhである。
図9には、制御部500が、途中まで生成した第2造形データに従って、吐出部60から造形材料を吐出したと想定した場合の、造形材料の軌跡が示されている。図9に示した状態では、制御部500は、第2経路のうちの1つである対象経路Rt3における線幅を決定している途中である。具体的には、対象経路Rt3は、9つ目の第2経路である。
図9には、第1経路データの終点G1と、第2経路データの始点S2が示されている。具体的には、終点G1は、第1経路データに含まれる最後の第1経路の終端であり、始点S2は、第2経路データに含まれる最初の第2経路の始端である。図9では、終点G1と、始点S2とは、異なる位置に示されているが、これは図示の都合であり、実際は、これらの位置は同じ位置である。従って、本実施形態では、制御部500は、第1経路と第2経路とを連続させて、第1経路データおよび第2データを生成する。
図9に示した状態では、制御部500は、対象経路Rt3によって隔てられた第1壁Wa3および第2壁Wb3の間の距離dに応じて、対象経路Rt3における線幅を決定する。図9に示した状態において、ともに、対象経路Rt3に先立って生成される部分経路において吐出される造形材料の側端である第1壁Wa3、および、第2壁Wb3が、+X方向に延びる対象経路Rt3によって隔てられている。すなわち、制御部500は、図9に示した状態において、ともに側端である第1壁Wa3および第2壁Wb3の間の、Y方向における距離を距離dとして、対象経路Rt3における線幅を決定する。なお、第1壁Wa3と第2壁Wb3との関係が逆であってもよい。
図9に示した状態においては、距離dは、最小線幅Sminよりも大きく、かつ、基準線幅Ss以下である。つまり、距離dは、以下の式(3)を満たしている。
Smin<d≦Ss …(3)
式(3)を満たす場合、制御部500は、対象経路Rt3における線幅を基準線幅Ss以下の値に決定する。更に、本実施形態では、対象経路Rt3における線幅を距離dと等しい値に決定する。このように線幅が決定された場合、対象経路Rt3において吐出される造形材料が、第1壁Wa3や第2壁Wb3と重なることを抑制できる。特に、線幅が距離dと等しい値に決定された場合、対象経路Rt3において、造形材料は第1壁Wa3および第2壁Wb3と接するように吐出される。
なお、図9に示した状態においては、図8と同様に、対象経路Rt3において吐出部60から吐出される造形材料の、交差方向における中心を通るように、対象経路Rt3が変更されている。
以上で説明した本実施形態の三次元造形物の製造方法によれば、複数の部分経路を有する経路データを生成する第1工程と、各部分経路における線幅を決定し、決定された線幅を実現する線幅情報を生成する第2工程と、経路データと線幅情報とを有する造形データを生成する第3工程と、造形データに従って三次元造形物を造形する第4工程とを、備える。また、第2工程において、部分経路のうちの1つである対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離dに応じて、対象経路における線幅を決定する。そのため、造形データを生成する際に、部分経路同士や部分経路と外殻との間に空隙が発生することを抑制することができる。
また、本実施形態では、線幅情報は、各部分経路における吐出量情報、又は、各部分経路における吐出部60の移動速度情報、を含んでいる。そのため、線幅情報に応じて、各部分経路における吐出量や吐出部60の移動速度を制御することによって、各部分経路において、第2工程で決定された線幅を有する造形材料を吐出することができる。
また、本実施形態では、第2工程において、式(1)を満たす場合、基準線幅Ssを部分経路における線幅として決定する。これによって、最小線幅Smin以上の幅を有する空間spを残すように線幅が決定される。そのため、空間spを埋める後の経路を生成できるため、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制することができる。
また、本実施形態では、第2工程において、式(2)を満たす場合、部分経路における線幅を、基準線幅Ssよりも大きく、かつ、距離d以下の値に決定する。これによって、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制することができる。
また、本実施形態では、第2工程において、式(2)を満たす場合、部分経路における線幅を距離dと等しい値に決定する。これによって、部分経路において、造形材料が第1壁および第2壁と接するように吐出されるため、造形データを生成する際の空隙の発生を、より効果的に抑制することができる。
また、本実施形態では、第2工程において、式(3)を満たす場合、部分経路における線幅を、基準線幅Ssよりも小さい値に決定する。これによって、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制しつつ、部分経路において吐出される造形材料と、第1壁および第2壁とが、重なることを抑制できる。
また、本実施形態では、第2工程において、式(3)を満たす場合、部分経路における線幅を、距離dと等しい値に決定する。これによって、部分経路において、造形材料が第1壁および第2壁と接するように吐出されるため、造形データを生成する際の空隙の発生を、より効果的に抑制することができる。
また、本実施形態では、決定された線幅に基づいて、部分経路において吐出部60から吐出される造形材料の中心を通るように、部分経路を変更する。これによって、制御部500は、第4工程において造形データに従って三次元造形物を造形する際に、造形材料を交差方向において均等に吐出することで、第4工程においても空隙の発生を抑制することができる。そのため、簡易な構成によって、実際の造形における空隙の発生をも抑制することができる。
また、本実施形態では、基準線幅Ssを、最大線幅Smaxの30%以上、かつ、60%以下の値としている。そのため、造形精度と造形時間とのバランスを保ち、三次元造形物を効率的に精度良く造形することができる。
また、本実施形態では、第1工程は、外殻形状を形成する第1経路を複数有する第1経路データを生成する工程と、外殻形状の内側部分であるインフィル領域を埋める第2経路を複数有する第2経路データを、第1経路データを生成した後に生成する工程と、を備える。また、第2工程において、第1経路における線幅を決定し、第1線幅情報を生成した後に、第2経路における第2線幅を決定し、第2線幅情報を生成する。また、第3工程において、第1経路データと第1線幅情報とを有する第1造形データを生成した後に、第2経路データと第2線幅情報とを有する第2造形データを生成する。これによって、外部から視認されやすい外殻形状を形成するための第1造形データが、第2造形データよりも先に生成される。そのため、簡易な制御によって、三次元造形物の外殻形状の造形精度を向上させることができる。
また、本実施形態では、第1工程において、第1経路と第2経路とを連続させて、第1経路データおよび第2経路データを生成する。そのため、三次元造形物を効率よく造形することができる。
ここで、上述した三次元造形装置100において用いられる三次元造形物の材料について説明する。三次元造形装置100では、例えば、熱可塑性を有する材料や、金属材料、セラミック材料等の種々の材料を主材料として三次元造形物を造形することができる。ここで、「主材料」とは、三次元造形物の形状を形作っている中心となる材料を意味し、三次元造形物において50重量%以上の含有率を占める材料を意味する。上述した造形材料には、それらの主材料を単体で溶融したものや、主材料とともに含有される一部の成分が溶融してペースト状にされたものが含まれる。
主材料として熱可塑性を有する材料を用いる場合には、溶融部30において、当該材料が可塑化することによって、造形材料が生成される。
熱可塑性を有する材料としては、例えば、下記の熱可塑性樹脂材料を用いることができる。
<熱可塑性樹脂材料の例>
ポリプロピレン樹脂(PP)、ポリエチレン樹脂(PE)、ポリアセタール樹脂(POM)、ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリアミド樹脂(PA)、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂(ABS)、ポリ乳酸樹脂(PLA)、ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリカーボネート(PC)、変性ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートなどの汎用エンジニアリングプラスチック、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトンなどのエンジニアリングプラスチック。
熱可塑性を有する材料には、顔料や、金属、セラミック、その他に、ワックス、難燃剤、酸化防止剤、熱安定剤などの添加剤等が混入されていてもよい。熱可塑性を有する材料は、溶融部30において、フラットスクリュー40の回転とヒーター58の加熱によって可塑化されて溶融した状態に転化される。熱可塑性を有する材料の溶融によって生成された造形材料は、ノズル61から吐出された後、温度の低下によって硬化する。
熱可塑性を有する材料は、そのガラス転移点以上に加熱されて完全に溶融した状態でノズル61から射出されることが望ましい。例えば、ABS樹脂を用いる場合、ノズル61からの吐出時には約200℃であることが望ましい。
三次元造形装置100では、上述した熱可塑性を有する材料の代わりに、例えば、以下の金属材料が主材料として用いられてもよい。この場合には、下記の金属材料を粉末状にした粉末材料に、造形材料の生成の際に溶融する成分が混合されて、材料MRとして溶融部30に投入されることが望ましい。
<金属材料の例>
マグネシウム(Mg)、鉄(Fe)、コバルト(Co)やクロム(Cr)、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)の単一の金属、もしくはこれらの金属を1つ以上含む合金。
<前記合金の例>
マルエージング鋼、ステンレス、コバルトクロムモリブデン、チタニウム合金、ニッケル合金、アルミニウム合金、コバルト合金、コバルトクロム合金。
三次元造形装置100においては、上記の金属材料の代わりに、セラミック材料を主材料として用いることが可能である。セラミック材料としては、例えば、二酸化ケイ素、二酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムなどの酸化物セラミックスや、窒化アルミニウムなどの非酸化物セラミックスなどが使用可能である。主材料として、上述したような金属材料やセラミック材料を用いる場合には、造形面311に吐出された造形材料は焼結によって硬化されてもよい。
材料供給部20に材料MRとして投入される金属材料やセラミック材料の粉末材料は、単一の金属の粉末や合金の粉末、セラミック材料の粉末を、複数種類、混合した混合材料であってもよい。また、金属材料やセラミック材料の粉末材料は、例えば、上で例示したような熱可塑性樹脂、あるいは、それ以外の熱可塑性樹脂によってコーティングされていてもよい。この場合には、溶融部30において、その熱可塑性樹脂が溶融して流動性が発現されるものとしてもよい。
材料供給部20に材料MRとして投入される金属材料やセラミック材料の粉末材料には、例えば、以下のような溶剤を添加することもできる。溶剤は、下記の中から選択される1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。
<溶剤の例>
水;エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等の(ポリ)アルキレングリコールモノアルキルエーテル類;酢酸エチル、酢酸n-プロピル、酢酸iso-プロピル、酢酸n-ブチル、酢酸iso-ブチル等の酢酸エステル類;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、エチル-n-ブチルケトン、ジイソプロピルケトン、アセチルアセトン等のケトン類;エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類;テトラアルキルアンモニウムアセテート類;ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシド等のスルホキシド系溶剤;ピリジン、γ-ピコリン、2,6-ルチジン等のピリジン系溶剤;テトラアルキルアンモニウムアセテート(例えば、テトラブチルアンモニウムアセテート等);ブチルカルビトールアセテート等のイオン液体等。
その他に、材料供給部20に材料MRとして投入される金属材料やセラミック材料の粉末材料には、例えば、以下のようなバインダーを添加することもできる。
<バインダーの例>
アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、セルロース系樹脂あるいはその他の合成樹脂又はPLA(ポリ乳酸)、PA(ポリアミド)、PPS(ポリフェニレンサルファイド)、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)あるいはその他の熱可塑性樹脂。
B.第2実施形態:
図10は、第2実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。図10では、外側に向けて突出した部分を有する三次元造形物の輪郭線が層データLD2によって表されている例を太線によって示している。第2実施形態の三次元造形装置100の構成は、第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。また、第2実施形態においても、図5に示した三次元造形物の製造方法に従って、三次元造形物が造形される。
第2実施形態では、第1経路における第1基準線幅Ss1は、第2経路における第2基準線幅Ss2よりも小さい。本実施形態では、第1基準線幅Ss1は最大線幅Smaxの30%の値であり、第2基準線幅Ss2は最大線幅Smaxの60%の値である。また、第1基準線幅Ss1および第2基準線幅Ss2と、最小線幅Sminとは、異なる値である。
以上で説明した第2実施形態の三次元造形物の製造方法によっても、造形データを生成する際に、部分経路同士や部分経路と外殻との間に空隙が発生することを抑制することができる。特に、本実施形態では、第1基準線幅Ss1が第2基準線幅Ss2よりも小さいため、外部から視認されやすい三次元造形物の外殻形状を精度良く造形し、かつ、三次元造形物の外殻形状の内側部分を効率的に造形することができる。
C.第3実施形態:
図11は、第3実施形態における三次元造形物の製造工程を示す工程図である。図12および図13は、第3実施形態における三次元造形物の1つの層の平面形状の例を示す図である。図12および図13では、外側に向けて突出した部分を有する輪郭線が層データLD1によって表されている例を太線によって示している。本実施形態では、経路データを完成させた後に、経路データに含まれる各部分経路における線幅を決定する点が、第1実施形態とは異なる。具体的には、制御部500は、第1経路データが完成した後に、各第1経路における線幅を決定し、第2経路データが完成した後に、各第2経路における線幅を決定する。なお、第3実施形態における三次元造形装置100の構成については、第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
ステップS210については、図5に示した第1実施形態のステップS110と同様であるため、説明を省略する。
ステップS220にて、制御部500は、第1経路データを生成する。図12に示すように、本実施形態では、制御部500は、第1経路における線幅の決定を開始する前に、外殻形状を形成する第1経路を全て生成することによって、第1経路データを生成する。なお、制御部500は、ステップS220において、例えば、吐出部60から基準線幅の幅を有する造形材料を吐出するものと仮定して、第1経路データを生成する。
ステップS230にて、制御部500は、第1経路における線幅を決定する。具体的には、制御部500は、ステップS220にて生成された第1経路データに含まれる各第1経路における線幅を決定する。より具体的には、制御部500は、複数の第1経路のうち、1つ目の第1経路を対象経路とし、対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離dに応じて、線幅を決定する。次に、2つ目の第1経路を対象経路とし、同様に線幅を決定する。図13には、1つ目の第1経路における線幅を決定した後に、2つ目の第1経路を対象経路Rt1として、対象経路Rt1における線幅を決定している途中の状態が示されている。以上を、全ての第1経路における線幅が決定されるまで繰り返すことによって、第1経路における線幅を決定する。
ステップS240にて、制御部500は、第1経路データと第1線幅情報とを有する第1造形データを生成する。本実施形態では、制御部500は、ステップS240において、第1線幅情報を決定し、第1造形データを生成する。なお、他の実施形態では、制御部500は、ステップS230において各第1経路における線幅を決定するごとに、各第1経路における第1線幅情報を生成してもよい。
ステップS250にて、制御部500は、第2経路データを生成する。すなわち、制御部500は、第2経路における線幅の決定を開始する前に、インフィル領域を埋める第2経路を全て生成することによって、第2経路データを生成する。
ステップS260にて、制御部500は、第2経路における線幅を決定する。制御部500は、ステップS230で第1経路について実行した処理と同様の処理を、第2経路について実行することによって、第2経路における線幅を決定する。
ステップS270にて、制御部500は、第2経路データと第2吐出量情報とを有する第2造形データを生成する。本実施形態では、制御部500は、ステップS270において、第2線幅情報を決定し、第2造形データを生成する。なお、他の実施形態では、制御部500は、ステップS260において各第2経路における線幅を決定するごとに、各第2経路における第2線幅情報を生成してもよい。
ステップS280にて、制御部500は、全層分の造形データが完成したか否かを判断する。制御部500は、全層分の造形データが完成していないと判断した場合、ステップS220に処理を戻し、次の層MLにおける第1経路データを生成する。
ステップS280において、全層分の造形データが完成したと判断された場合、ステップS290にて、制御部500は、生成された造形データに従って三次元造形物を造形する。
以上で説明した第2実施形態の三次元造形物の製造方法によっても、造形データを生成する際に、部分経路同士や部分経路と外殻との間に空隙が発生することを抑制することができる。
D.他の実施形態:
(D-1)上記実施形態では、線幅情報は、吐出量情報又は吐出部60の移動速度情報を含んでいる。これに対して、線幅情報は、吐出量情報や移動速度情報を含んでいなくてもよい。例えば、線幅情報は、第2工程において決定された各部分経路における線幅そのものであってもよい。この場合、第3工程において生成される造形データには、経路データと線幅とが含まれ、吐出量情報や移動速度情報は含まれない。他の場合、例えば、線幅情報は、吐出される造形材料の体積であってもよい。
(D-2)上記実施形態では、第2工程において、式(1)を満たす場合、基準線幅Ssを部分経路における線幅として決定し、式(2)を満たす場合、部分経路における線幅を基準線幅Ssよりも大きく、かつ、距離d以下の値に決定し、式(3)を満たす場合、部分経路における線幅を基準線幅Ssよりも小さい値に決定している。これに対して、例えば、上記のうち、いずれか1つの処理のみを実行してもよいし、上記のうち2つの処理のみを実行してもよい。例えば、式(1)や式(2)を満たす場合に、上記のように線幅情報を決定し、式(3)を満たす場合に線幅が基準線幅Ssとなるように線幅情報を決定してもよい。
(D-3)上記実施形態では、距離dに応じて決定された線幅に基づいて、部分経路において吐出部60から吐出される造形材料の中心を通るように、部分経路を変更している。これに対して、距離dに応じて決定された線幅に基づいて部分経路を変更しなくてもよい。すなわち、部分経路が、吐出部60から吐出される造形材料の中心を通らなくてもよい。
(D-4)上記実施形態では、基準線幅Ssを、最大線幅Smaxの30%以上、かつ、60%以下の値としている。これに対して、基準線幅Ssを、最大線幅Smaxの30%未満の値としてもよいし、60%より大きな値としてもよい。また、最大線幅Smaxを基準線幅Ssとしてもよい。この場合、例えば、第2工程において、式(1)を満たす場合に線幅が基準線幅Ssとなるように線幅情報を決定し、式(3)を満たす場合に線幅が基準線幅Ssよりも小さくなるように線幅情報を決定することができる。
(D-5)上記実施形態では、基準線幅Ssは、最小線幅Sminよりも大きな値である。これに対して、最小線幅Sminを基準線幅Ssとしてもよい。この場合、例えば、第2工程において、式(1)を満たす場合に線幅が基準線幅Ssとなるように線幅情報を決定し、式(2)を満たす場合に線幅が基準線幅Ssよりも大きく、かつ、距離d以下となるように線幅情報を決定することができる。
(D-6)上記実施形態では、三次元造形物の外殻形状を形成する第1造形データを生成し、第1造形データを生成した後に、インフィル領域を埋める第2造形データを生成している。これに対して、例えば、第1造形データと第2造形データとが分かれていなくてもよい。また、インフィル領域を埋める造形データを複数生成してもよい。例えば、第2造形データを、第1造形データに従って造形される部分に内側から接する部分を形成するためのデータとして生成し、第3の造形データを、第2造形データに従って造形される部分より内側の部分を形成するためのデータとして生成してもよい。
(D-7)上記実施形態では、第1工程において、第1経路と第2経路とを連続させて、第1経路データおよび第2経路データを生成している。これに対して、第1経路と第2経路とが連続していなくてもよい。
E.他の形態:
本開示は、上述の各実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の形態によって実現することができる。例えば、本開示は以下の形態として実現可能である。以下に記載する各形態中の技術的特徴に対応する上記の各実施形態中の技術的特徴は、本開示の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、本開示の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中において必須であると説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
(1)本開示の第1の形態によれば、吐出部からステージに向けて造形材料を吐出させて層を積層することで三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法が提供される。この三次元製造物の製造方法は、前記吐出部が前記造形材料を吐出しながら移動する経路を表す部分経路を複数有する経路データを生成する第1工程と、各前記部分経路における前記造形材料の線幅を決定し、前記線幅を実現する線幅情報を生成する第2工程と、前記経路データと、前記線幅情報と、を有する造形データを生成する第3工程と、前記造形データに従って前記三次元造形物を造形する第4工程と、を備える。前記第2工程において、前記部分経路のうちの1つである対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離に応じて、前記対象経路における前記線幅を決定する。前記第1壁および前記第2壁は、それぞれ、前記対象経路に先立って生成される前記部分経路において吐出される前記造形材料の側端、または、前記三次元造形物の輪郭線である。
このような形態によれば、造形データを生成する際に、部分経路同士や部分経路と外殻との間に空隙が発生することを抑制することができる。
(2)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記線幅情報は、各前記部分経路における前記造形材料の吐出量を表す吐出量情報、又は、各前記部分経路における前記吐出部の移動速度を表す移動速度情報、を含んでいてもよい。このような形態によれば、線幅情報に応じて、各部分経路における吐出量や吐出部の移動速度を制御することによって、各部分経路において、第2工程で決定された線幅を有する造形材料を吐出することができる。
(3)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(1)を満たす場合、前記基準線幅Ssを、前記部分経路における前記線幅として決定してもよい。
d>Ss+Smin …(1)
このような形態によれば、最小線幅以上の幅を有する空間を残すように線幅が決定される。これによって、残された空簡を埋める部分経路を後から生成できるため、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制することができる。
(4)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(2)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記基準線幅Ssよりも大きく、かつ、前記距離d以下の値に決定してもよい。
Ss<d≦Ss+Smin …(2)
このような形態によれば、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制することができる。
(5)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第2工程において、前記式(2)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記距離dと等しい値に決定してもよい。このような形態によれば、部分経路において、造形材料が第1壁および第2壁と接するように吐出されるため、造形データを生成する際の空隙の発生を、より効果的に抑制することができる。
(6)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(3)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記基準線幅Ssよりも小さい値に決定してもよい。
Smin<d≦Ss …(3)
このような形態によれば、造形データを生成する際の空隙の発生を抑制しつつ、部分経路において吐出される造形材料と、第1壁および第2壁とが、重なることを抑制できる。
(7)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第2工程において、前記式(3)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記距離dと等しい値に決定してもよい。このような形態によれば、部分経路において、造形材料が第1壁および第2壁と接するように吐出されるため、造形データを生成する際の空隙の発生を、より効果的に抑制することができる。
(8)上記形態の三次元造形物の製造方法において、決定された前記線幅に基づいて、前記部分経路において前記吐出部から吐出される前記造形材料の中心を通るように、前記部分経路を変更してもよい。このような形態によれば、簡易な構成によって、実際の造形における空隙の発生をも抑制することができる。
(9)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅を、前記吐出部から吐出される前記造形材料の最大線幅の30%以上、かつ、60%以下の値としてもよい。このような形態によれば、造形精度と造形時間とのバランスを保ち、三次元造形物を効率的に精度良く造形することができる。
(10)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第1工程は、前記三次元造形物の外殻形状を形成する前記部分経路を表す第1経路を複数有する第1経路データを生成する工程と、前記外殻形状の内側部分であるインフィル領域を埋める前記部分経路を表す第2経路を複数有する第2経路データを、前記第1経路データを生成した後に生成する工程と、を備え、前記第2工程において、各前記第1経路における前記線幅を決定し、前記第1経路における第1線幅情報を生成した後に、各前記第2経路における前記線幅を決定し、前記第2経路における第2線幅情報を生成し、前記第3工程において、前記第1経路データおよび前記第1線幅情報を有する第1造形データを生成した後に、前記第2経路データおよび前記第2線幅情報を有する第2造形データを生成してもよい。このような形態によれば、外部から視認されやすい外殻形状を形成するための第1造形データが、第2造形データよりも先に生成される。そのため、簡易な制御によって、三次元造形物の外殻形状の造形精度を向上させることができる。
(11)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第1工程において、前記第1経路と前記第2経路とを連続させて、前記第1経路データおよび前記第2経路データを生成してもよい。このような形態によれば、三次元造形物を効率的に造形することができる。
(12)上記形態の三次元造形物の製造方法において、前記第1経路において前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅は、前記第2経路における前記基準線幅よりも小さくてもよい。このような形態によれば、外部から視認されやすい三次元造形物の外殻形状を精度良く造形し、かつ、三次元造形物の外殻形状の内側部分を効率的に造形することができる。
本開示は、上述した三次元造形物の製造方法に限らず、種々の態様で実現可能である。例えば、三次元造形物を造形するためのデータを処理するデータ処理装置や、三次元造形装置、三次元造形装置の制御方法、三次元造形物を造形するためのコンピュータープログラム、コンピュータープログラムを記録した一時的でない有形な記録媒体等の形態で実現することができる。
20…材料供給部、22…供給路、30…溶融部、31…スクリューケース、32…駆動モーター、40…フラットスクリュー、41…上面、42…溝形成面、43…側面、44…材料導入口、45…溝部、46…凸条部、47…中央部、50…バレル、52…スクリュー対向面、54…案内溝、56…連通孔、58…ヒーター、60…吐出部、61…ノズル、62…供給流路、65…第1供給口、66…交差孔、67…第2供給口、68…ノズル流路、69…ノズル孔、70…吐出量調節機構、71…駆動軸、72…弁体、100…三次元造形装置、200…造形ユニット、300…ステージ、311…造形面、400…移動機構、500…制御部

Claims (13)

  1. 吐出部からステージに向けて造形材料を吐出させて層を積層することで三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、
    前記吐出部が前記造形材料を吐出しながら移動する経路を表す部分経路を複数有する経路データを生成する第1工程と、
    各前記部分経路における前記造形材料の線幅を決定し、前記線幅を実現する線幅情報を生成する第2工程と、
    前記経路データと、前記線幅情報と、を有する造形データを生成する第3工程と、
    前記造形データに従って前記三次元造形物を造形する第4工程と、を備え、
    前記第2工程において、前記部分経路のうちの1つである対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離に応じて、前記対象経路における前記線幅を決定し、
    前記第1壁および前記第2壁は、それぞれ、前記対象経路に先立って生成される前記部分経路において吐出される前記造形材料の側端、または、前記三次元造形物の輪郭線である、
    三次元造形物の製造方法。
  2. 請求項1に記載の三次元造形物の製造方法であって、前記線幅情報は、各前記部分経路における前記造形材料の吐出量を表す吐出量情報、又は、各前記部分経路における前記吐出部の移動速度を表す移動速度情報、を含む、三次元造形物の製造方法。
  3. 請求項1または請求項2に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(1)を満たす場合、前記基準線幅Ssを、前記部分経路における前記線幅として決定する、三次元造形物の製造方法。
    d>Ss+Smin …(1)
  4. 請求項1または請求項2に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(2)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記基準線幅Ssよりも大きく、かつ、前記距離d以下の値に決定する、三次元造形物の製造方法。
    Ss<d≦Ss+Smin …(2)
  5. 請求項4に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第2工程において、前記式(2)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記距離dと等しい値に決定する、三次元造形物の製造方法。
  6. 請求項1または請求項2に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第2工程において、前記距離をd、前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅をSs、最小線幅をSminとしたとき、下記式(3)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記基準線幅Ssよりも小さい値に決定する、三次元造形物の製造方法。
    Smin<d≦Ss …(3)
  7. 請求項6に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第2工程において、前記式(3)を満たす場合、前記部分経路における前記線幅を、前記距離dと等しい値に決定する、三次元造形物の製造方法。
  8. 請求項1から請求項7までのいずれか一項に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    決定された前記線幅に基づいて、前記部分経路において前記吐出部から吐出される前記造形材料の中心を通るように、前記部分経路を変更する、三次元造形物の製造方法。
  9. 請求項1から請求項8までのいずれか一項に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅を、前記吐出部から吐出される前記造形材料の最大線幅の30%以上、かつ、60%以下の値とする、三次元造形物の製造方法。
  10. 請求項1から請求項9までのいずれか一項に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第1工程は、前記三次元造形物の外殻形状を形成する前記部分経路を表す第1経路を複数有する第1経路データを生成する工程と、前記外殻形状の内側部分であるインフィル領域を埋める前記部分経路を表す第2経路を複数有する第2経路データを、前記第1経路データを生成した後に生成する工程と、を備え、
    前記第2工程において、各前記第1経路における前記線幅を決定し、前記第1経路における第1線幅情報を生成した後に、各前記第2経路における前記線幅を決定し、前記第2経路における第2線幅情報を生成し、
    前記第3工程において、前記第1経路データおよび前記第1線幅情報を有する第1造形データを生成した後に、前記第2経路データおよび前記第2線幅情報を有する第2造形データを生成する、
    三次元造形物の製造方法。
  11. 請求項10に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第1工程において、前記第1経路と前記第2経路とを連続させて、前記第1経路データおよび前記第2経路データを生成する、三次元造形物の製造方法。
  12. 請求項10または請求項11に記載の三次元造形物の製造方法であって、
    前記第1経路において前記吐出部から吐出される前記造形材料の基準線幅は、前記第2経路における前記基準線幅よりも小さい、三次元造形物の製造方法。
  13. 吐出部からステージに向けて造形材料を吐出させて層を積層することで三次元造形物を造形するためのデータを処理するデータ処理装置であって、
    前記吐出部が前記造形材料を吐出しながら移動する経路を表す部分経路を複数有する経路データを生成し、
    各前記部分経路において、前記吐出部から吐出される前記造形材料の線幅を決定し、前記線幅を実現する線幅情報を生成し、
    前記経路データと、前記線幅情報と、を有する造形データを生成し、
    各前記部分経路における前記線幅は、前記部分経路の1つである対象経路における前記線幅を、前記対象経路によって隔てられた第1壁および第2壁の間の距離に応じて決定することによって決定され、
    前記第1壁および前記第2壁は、それぞれ、前記対象経路に先立って生成される前記部分経路において吐出される前記造形材料の側端、または、前記三次元造形物の輪郭線である、
    データ処理装置。
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