JPS6235966A - 三次元の物体を作成する方法と装置 - Google Patents
三次元の物体を作成する方法と装置Info
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
この発明は一般的に流体媒質から三次元の物体を形成す
る方法と装置の改良、更に具体的に云えば、三次元の物
体が、敏速に、確実に、正確に且つ経済的に形成出来る
様に、三次元の物体の製造に製版技術を応用する立体製
版に関する。 プラスチックの部品等を製造する場合、この様な部品を
最初に設計し、その後、苦労してこの部品の原型を作る
のが普通である。これらばいづれも可成り時間、労力及
び費用を要する。その後、この設計を検討し、設計が最
適になるまで、この手間のかかる過程を何回も繰返す場
合が多い。設計が最適になった後、次の工程は製造であ
る。大抵の生産ではプラスチックは射出成形される。設
計の時間及び工具のコストが非常に高いから、プラスチ
ック部品は大量生産した場合にしか実用的にならないの
が普通である。プラスチック部品を製造する為に、直接
的な機械加工、真空成形及び直接成形の様な他の方法を
利用することが出来るが、これらの方法は、短期間の生
産の場合にだけコスト効果があるのが典型的でり、製造
された部品は成形部品よりも品質が劣るのが普通である
。 最近、流体媒質の中で三次元の物体を作成する非常にう
まい方法が開発された。流体媒質の三次元の容積内の所
定の交点で選択的に焦点を結ばせる放射ビームにより、
流体媒質が選択的に硬化させられる。この様な三次元の
装置の典型が米国特許第4.041.476号、同第4
.078.229号、同第4.238゜840号及び同
第4.288.861号に記載されている。これらの装
置ばいづれも、種々の大川りな多重ビーム方式を用いて
、流体容積内の他の全ての点を排除して、流体媒容欄内
の深い所にある選ばれた点で相乗的な付勢を構成するこ
とに頼っている。この点、従来の種々の方式は、特定の
座標で交差するような向きの一対の電磁放射ビームを使
っている。この場合、種々のビームは、波長が同じであ
っても異なっていてもよいし、或いはビームが同時にで
はなく、逐次的に同じ点と交差する場合がある。しかし
全ての場合に、ビームの交点だけが、流体媒質の*欄内
に三次元の物体を形成する為に必要な硬化過程を達成す
るに十分なエネルギ・レベルまで刺激を受ける。然し、
都合の悪いことに、この様な三次元成形装置は、分解能
及び露出制御の点で多数の問題がある。交点が流体媒質
の中に一層深く移動する時に放射強度が低下すること並
びに集束されたスポットの像を形成する分解能が低下す
ることにより、当然乍ら複軸な制御の状態が生ずる。吸
収、拡散、分散並びに回折のいづれも、経済的に且つ信
頼性をもって、流体媒質の中の深い所で工作することを
難しくする。 然し、設計段階から原型段階へ、そして最終的す生産へ
速ヤかに且つ信頼性をもって移ることが出来る様にする
こと、特に、この様なプラスチッり部品に対する計算機
による設計から事実上即座に原型に直接的に移ること、
並びに経済的に且つ自動的に大量生産する設備に対する
長い間の要望が、設計及び製造の分時に依然としである
。 従って、三次元のプラスチックの物体等の開発及び製造
に携わる者は、従来の三次元製造装置の複雑な焦点合せ
、整合及び露出の問題を避けながら、設計段階から原型
段階へ、そして製造へと速やかに移れる様にする更に敏
速で、信頼性があって経済的で自動的な手段を一層改良
するのが望ましいことを認識している。乙の発明はこれ
ら全ての要望に十分応える。
る方法と装置の改良、更に具体的に云えば、三次元の物
体が、敏速に、確実に、正確に且つ経済的に形成出来る
様に、三次元の物体の製造に製版技術を応用する立体製
版に関する。 プラスチックの部品等を製造する場合、この様な部品を
最初に設計し、その後、苦労してこの部品の原型を作る
のが普通である。これらばいづれも可成り時間、労力及
び費用を要する。その後、この設計を検討し、設計が最
適になるまで、この手間のかかる過程を何回も繰返す場
合が多い。設計が最適になった後、次の工程は製造であ
る。大抵の生産ではプラスチックは射出成形される。設
計の時間及び工具のコストが非常に高いから、プラスチ
ック部品は大量生産した場合にしか実用的にならないの
が普通である。プラスチック部品を製造する為に、直接
的な機械加工、真空成形及び直接成形の様な他の方法を
利用することが出来るが、これらの方法は、短期間の生
産の場合にだけコスト効果があるのが典型的でり、製造
された部品は成形部品よりも品質が劣るのが普通である
。 最近、流体媒質の中で三次元の物体を作成する非常にう
まい方法が開発された。流体媒質の三次元の容積内の所
定の交点で選択的に焦点を結ばせる放射ビームにより、
流体媒質が選択的に硬化させられる。この様な三次元の
装置の典型が米国特許第4.041.476号、同第4
.078.229号、同第4.238゜840号及び同
第4.288.861号に記載されている。これらの装
置ばいづれも、種々の大川りな多重ビーム方式を用いて
、流体容積内の他の全ての点を排除して、流体媒容欄内
の深い所にある選ばれた点で相乗的な付勢を構成するこ
とに頼っている。この点、従来の種々の方式は、特定の
座標で交差するような向きの一対の電磁放射ビームを使
っている。この場合、種々のビームは、波長が同じであ
っても異なっていてもよいし、或いはビームが同時にで
はなく、逐次的に同じ点と交差する場合がある。しかし
全ての場合に、ビームの交点だけが、流体媒質の*欄内
に三次元の物体を形成する為に必要な硬化過程を達成す
るに十分なエネルギ・レベルまで刺激を受ける。然し、
都合の悪いことに、この様な三次元成形装置は、分解能
及び露出制御の点で多数の問題がある。交点が流体媒質
の中に一層深く移動する時に放射強度が低下すること並
びに集束されたスポットの像を形成する分解能が低下す
ることにより、当然乍ら複軸な制御の状態が生ずる。吸
収、拡散、分散並びに回折のいづれも、経済的に且つ信
頼性をもって、流体媒質の中の深い所で工作することを
難しくする。 然し、設計段階から原型段階へ、そして最終的す生産へ
速ヤかに且つ信頼性をもって移ることが出来る様にする
こと、特に、この様なプラスチッり部品に対する計算機
による設計から事実上即座に原型に直接的に移ること、
並びに経済的に且つ自動的に大量生産する設備に対する
長い間の要望が、設計及び製造の分時に依然としである
。 従って、三次元のプラスチックの物体等の開発及び製造
に携わる者は、従来の三次元製造装置の複雑な焦点合せ
、整合及び露出の問題を避けながら、設計段階から原型
段階へ、そして製造へと速やかに移れる様にする更に敏
速で、信頼性があって経済的で自動的な手段を一層改良
するのが望ましいことを認識している。乙の発明はこれ
ら全ての要望に十分応える。
簡単に且つ一般的に云うと、乙の発明は適当な相乗的な
刺激に応答して、その物理的な状態を変えることが出来
る流体媒質の表面に、□この物体の相次ぐ隣接した断面
積層板を形成することにより、三次元の物体を作成する
新規で改良された装置を提供する。相次ぐ積層板は、そ
れらが形成された時に自動的に一体化され、所望の三次
元の物体を限定する。 ・ 例として云うと、これに制限するつもりはないが、現在
好ましいと考えられる実施例では、この発明は計算機に
よって発生されたグラフィックの考えを立体製版と組合
せて活用する。即ち、製版技術を三次元の物体の製造に
応用し、計算機の命令から直接的に三次元の物体を製造
するのに、計算機の助けを借りた設計(CAD)及び計
算機の助けを借りた製造(CAM)を同時に実行する。 この発明は製品開発の設計段階で雛形及び原型を形どる
為、又は製造装置として、又ζよ純粋な芸術的な形の為
に用いることが出来る。 「立体製版」は、硬化し得る材料、例えば赤外線で硬化
し得る材料の薄い層を互いに上下に「プリント」するこ
とにより、固体の物体を作る方法及び装置である。UV
(紫外線)で硬化し得る液体の面又は層を照らすUV光
のプログラムされた可動スポット・ビームを使って、液
体の表面に物体の固体断面を形成する。その後、物体を
プログラムされた形で、一層の厚さだけ液体の表面から
遠ざけ、その後で次の断面を形成し、その直ぐ前の層に
接着して物体を構成する。物体全体が形成されるまで、
この過程を続ける。 この発明の方法により、略あら9る形式の物体の形を作
ることが出来る。複雑な形は、プログラム命令を発生し
、その後プルグラム信号を立体製版形の物体形成装置に
送る為に、計算機の作用を使うことによって、作るのが
一層容易である。 勿論、粒子の照射(電子ビーム等)、マスクを介して材
料を吹付けること、又はインク・ジェットによる化学反
応、又
刺激に応答して、その物理的な状態を変えることが出来
る流体媒質の表面に、□この物体の相次ぐ隣接した断面
積層板を形成することにより、三次元の物体を作成する
新規で改良された装置を提供する。相次ぐ積層板は、そ
れらが形成された時に自動的に一体化され、所望の三次
元の物体を限定する。 ・ 例として云うと、これに制限するつもりはないが、現在
好ましいと考えられる実施例では、この発明は計算機に
よって発生されたグラフィックの考えを立体製版と組合
せて活用する。即ち、製版技術を三次元の物体の製造に
応用し、計算機の命令から直接的に三次元の物体を製造
するのに、計算機の助けを借りた設計(CAD)及び計
算機の助けを借りた製造(CAM)を同時に実行する。 この発明は製品開発の設計段階で雛形及び原型を形どる
為、又は製造装置として、又ζよ純粋な芸術的な形の為
に用いることが出来る。 「立体製版」は、硬化し得る材料、例えば赤外線で硬化
し得る材料の薄い層を互いに上下に「プリント」するこ
とにより、固体の物体を作る方法及び装置である。UV
(紫外線)で硬化し得る液体の面又は層を照らすUV光
のプログラムされた可動スポット・ビームを使って、液
体の表面に物体の固体断面を形成する。その後、物体を
プログラムされた形で、一層の厚さだけ液体の表面から
遠ざけ、その後で次の断面を形成し、その直ぐ前の層に
接着して物体を構成する。物体全体が形成されるまで、
この過程を続ける。 この発明の方法により、略あら9る形式の物体の形を作
ることが出来る。複雑な形は、プログラム命令を発生し
、その後プルグラム信号を立体製版形の物体形成装置に
送る為に、計算機の作用を使うことによって、作るのが
一層容易である。 勿論、粒子の照射(電子ビーム等)、マスクを介して材
料を吹付けること、又はインク・ジェットによる化学反
応、又
【よ紫外線以外の入射放射の様に、硬化し得る流
体媒質に対する他の種類の適当な相乗的な刺激を用いて
乙の発明を実施しても、この発明の範囲を逸脱しない。 例として云うと、この発明を実施する時、所定の刺激に
応答して凝固し得る流体媒質の本体を最初に任意の適当
な容器の中に適当に収容して、相次ぐ断面積層板をそこ
で作成することの出来る様な、流体媒質の選定された作
業面を限定する。その後、紫外線のスポット等の様な適
当な種類の相乗的な刺激をグラフィック・パターンとし
て流体媒質の特定された作業面に適用し、この面に薄い
固体の個別の層を形成する。各層が作ろうとする三次元
の物体の隣接する断面を表す。相次ぐ隣接層を、それら
が形成された時に、互いに重畳することが自動的に行な
われて、層を一体化し、所望の三次元の物体を限定する
。この点、流体媒質が硬化し、固体材料が作業面で薄い
積層板として形成される時、最初の積層板が固定されて
いる適当な台を任意の適当な作動装置により、典型的に
は全てマイクロコンピュータ等の制御の下に、プログラ
ムされた形で作業面から遠ざける。乙の様にして、最初
に作業面に形成された固体材料がこの面から遠ざけられ
、新しい液体が作業面の位置に流れ込む。この新しい液
体の一部分がプログラムされたUV光スポットによって
固体材料に変換されて新しい積層板を限定し、この新し
い積層板がそれに隣接する材料、即ち、直ぐ前の積層板
に接着によって接続される。三次元の物体全体が形成さ
れるまで、この過程が続けられる。この後、形成された
物体を容器から取出し、装置は、最初の物体と同一の別
の物体、又は計算機によって発生された全く新しい物体
を作る用意が出来る。 この発明の立体製版方法及び装置は、プラスチックの物
体を作成する為に現在使われている方法に比べて、多く
の利点がある。この発明の方法は、設計の配置及び図面
を作成したり、加工の図面及び工具を作る必要がない。 設計者は直接的に計算機及び立体製版装置で作業するこ
とが出来、計算機の出力スクリーンに表示された設計に
満足した時、直接的に検査するために部品を製造するこ
とが出来る。設計を修正しなければならない場合、これ
ば計算機を通じて容易に行なうことが出来、その後、変
更が正しかったことを確かめる為に、もう1つの部品を
作ることが出来る。設計によって、相互作用する設計パ
ラメータを持つ幾つかの部品が必要になる場合、部品の
全ての設計を敏速に変えて再び作り、集成体全体を、必
要が在れば反復的に作って検査することが出来るので、
この発明の方法は尚更役に立つ。 設計が完了した後、部品の製造を直ちに開始することが
出来るので、設計と製造の間の何週間も何カ月もが避け
られる。最終的な生産速度及び部品のコストは、短期の
生産の現在の射出成形のコストと同様にすべきであり、
射出成形の場合より労働のコストは一層低くなる。射出
成形は、多数の同一の部品を必要とする時だけ経済的で
ある。 工具の必要がなく、生産の設定時間がごく短いから、立
体製版は短期の生産に役立つ。同様に、この方法を用い
ると、設計の変更及び注文の部品が容易に得られる。部
品を製造するのが容易である為、立体製版は、現在では
金属又は他の材料の部品が使われている多くの場所で、
プラスチックの部品を使うことが出来る様にする。更に
、高価な金属又はその他の材料の部品を作ると云う決定
の前に、物体のプラスチックのモデルを素早く且つ経済
的に作ることが出来る。 従って、この発明の立体製版方法及び装置は三次元のプ
ラスチックの部品等を速やかに、確実に、正確に且つ経
済的に設計して製造することが出来るCAD又はCAM
システムに対する長い間存在しtこ要望に応えるもので
ある。 この発明の上記並びにその他の目的及び利点は、以下図
面について詳しく説明するところから明らかになろう。 【好ましい実施例の説明】 次に図面について説明すると、第1図及び第2図は、立
体製版によって三次元の物体を作成するこの発明の基本
的な方法と装置を示すフローチャー1・である。 紫外線(UV)の照射、又は電子ビーム又は可視光又は
非可視光の照射、インク・ジェット又は適当なマスクを
介して適用ずろ反応性薬剤の様な他の種類の相乗的な刺
激により、固定型−合体プラスチックに変化する様に誘
発する乙との出来る数多くの液体状態薬剤が知られてい
る。tJ V硬化性薬剤は現在高速印刷のインクとして
、紙及びその他の材料の被覆プロセスに接着剤として、
・並びにその他の特殊な分野に現在使われている。 MHは、種々の方式を用いて、グラフィックな物体を再
生する技術である。現在の例としては、微小電子回路の
製造に使われる様な写真の複製、ゼログラフィ及びマイ
ク四製版がある。プロッタ又は陰極線管に表示された、
計算機で発生されたグラフィックも製版の一形式であり
、像は計算機で符号化された物体の映像である。 計算機の助けを借りる設計(CAD)及び計算機の助け
を借りる製造(CAM)は、計算機の能力を設計及び製
造の過程に応用する技術である。 CADの典型的な例は、電子プリント配線の設計の分野
であり、この場合、計算機及びプロッタが、設計パラメ
ータが計算機のデータ入力として与えられると、印刷配
線板の設計を描く。CAMの典型的な例は、数値制御の
フライス盤であり、適当なプログラミング命令が与えら
れると、計算機及びフライス盤が金属部品を作る。CA
DもCA、Mも重要であって、急速に晟長じている技術
である。 乙の発明の主な目的は、コンビュ゛−ダで発生されたグ
ラフィックの考えをUV硬化性プラスチックと組合せて
活用してg、’CAD及びC”A、Mを同時に実行し、
計算機の命令から直接的に三次元の物体を作る乙とであ
る。この発明は、立体製版と呼ぶが、製品開発の設計段
階で離形及び原型を形どる為、又は製造装置として或い
は美術的な形として使うことが出来る。 第1図について説明すると、この発明の立体製版方法が
広義に説明されている。第1図の工程10は、形成しよ
うとする三次元の物体の断面を表す個別の固体の積層板
を作成することを表す。工程11は、工程10が正しく
行なわれた場合にだけ行なオ)れるのが本質的であるが
、相次いで形成された隣接する積層板を組合せて、装置
にプログラムされた所望の三次元の物体を形成し、選択
的に硬化を行なわせる、乙の為、乙の発明の立体製版装
置は、入射する放射、電子ビーム又はその他の粒子の照
射、又は(インク・ジェットか、或いは流体の表面に隣
接するマスクを介しての吹付けによって)適用された薬
剤の様な適当な相乗的な刺激に応答して、その物理的な
状態を変えることが出来る流体媒質、例えばU V硬化
性液体等の選ばれた面に、形成しようとする物体の断面
パターンを作ることにより、三次元の物体を作成する。 物体の相次ぐ隣接した断面を表す相次ぐ隣接した積層板
が自動的に形成され、一体化されて、物体の段階的な層
状の又は薄層形の構成を作り、こうして形成過程の間、
流体媒質の略平面状又はシート状の面から三次元の物体
が形成され且つ引き上げられる。 上に述べた方法が第2図に更に詳しく述べられている。 第2図では、工程12で、所定の反応性刺激に応答して
凝固し得る流体媒質を収容することが要求される。工程
13は、この刺激を選定された流体表面にグラフィック
・パターンとして適用して、その表面に薄い固体の個別
の層を形成することを要求する。各層が作ろうとする三
次元の物体の隣接する断面を表す。この様な各々の層は
、形成される三次元の物体の分解能を最大にすると共に
正確に再現する為に、この発明を実施する間、出来るだ
け薄く作ることが望ましい。この為、理想的な理論的な
状態は、流体媒質の選定されtv作条面tlけで物体が
作られて、無限の数の積層板が得られる様にし、各々の
積層板が厚さゼロよりも極く僅か(ッか大きくない硬化
した深さを持つ様にすることである。勿論、この発明を
実際に用いる時、各々の積層板は薄い積層板ではあるが
、断面を形成1.て、形成される物体の他の断面を限定
する隣接する積層板に接着する際に適当な凝集性を持つ
位の厚さがある。 第2図の工程14は、相次ぐ隣接した層又は積層板をそ
れらが形成された時に互いに重畳して、種々の層を−・
体化して、所望の三次元の物体を限定することを要求し
ている。この発明を普通に実施する時、流体媒質が硬化
して、固体材料が形成されて、1つの積層板を構成する
時、その積層板を流体媒質の作業面から遠ざけ、前に形
成された積層板に置き代わる新しい液体の中に次の積層
板が形成され、この為、各々の相次ぐ積層板が他の全て
の断面積層板と重畳されて(硬化した流体媒質の自然の
接着性によって)一体となる。乙の為、この様な断面積
層板を製造する過程は、三次元の物体全体が形成される
まで何回も繰り返される。 その後、物体を取り外し、装置は別の物体を製造する用
意が出来る。この物体は、前の物体と同一であってもよ
いし、或いは立体製版装置を制御するプログラムを取り
替えることにより、全く新しい物体にすることが出来る
。 第3図乃至第8図は、第1図及び第2図のフローチャー
トで示した立体製版方法を実施するのに適した種々の装
置を示している。 前に述べた様に、「立体製版」は、硬化性材料、例えば
UV硬化性材料の薄い層を互いに上下に相次いで「プリ
ント」することによって、固体の物体を作る方法及び装
置である。UV硬化性ifk体の表面又は層を照らすU
V光のプログラムされた可動スポット・ビームを使って
、液体の表面に物体の固体断面を形成する。この後、プ
ログラムされた形で、一層の厚さだけ物体を液体の表面
から遠ざけ、次の断面を形成し、直ぐ前の層と接着して
物体を限定する。物体全体が形成されるまで、この過程
を続ける。 この発明の方法により、略あらゆる形式の物体の形を作
ることが出来る。プログラム命令を発生して、このプロ
グラム信号を立体製版物体形成装置に送るのに計算機の
作用を使うことにより、複雑な形を一層容易に作ること
が出来る。 現在好ましいと考えられる実施例の立体製版が第3図に
側面断面図で示されている。容N21にUV硬化性液体
22等を充填し、選定された作業面23を定める。紫外
線26等のプログラム可能な源が面23の平面内に紫外
線スポット27を作る。光源26の一部分である鏡又は
その他の光学又は機械的な素子(図に示してない)の移
動により、スポット27ば面23にわたって移動し得る
。 面23上のスポット27の位置が計算機またはその他の
プログラミング装置28によって制御される。容器21
の内側にある可動の昇降台29を選択的に上げ下げする
ことが出来る。台の位置が計算機28によって制御され
る。乙の装置が動作する時、30 a、 30 b、
30 cに示ず様な一体化した積層板を歩進的に積上げ
ることにより三次元の物体30が出来る。 UV硬化性液体22の表面は容器21内の一定の高さの
所に保ち、この液体を硬化させ、それを固体材料に変換
する位の強度を持っUV光のスポット27又はその他の
適当な種類の反応性刺激をプログラムされた形で作業面
23にわたって移動する。液体22が硬化して固体材料
が形成される時、最初は面23の直ぐ下にあった昇降台
29を適当な作動装置によって、プログラムされた形で
この面から下に下げる。この様にして、最初に形成され
た固体材料は面23の下に来る様になり、新しい液体2
2が面23に流れ込む。この新しい液体の一部分がプロ
グラムされたUV光スポット27によって固体材料に変
換され、この新しい材料がその下にある材料と接着によ
って接続される。 三次元の物体30の全体が形成されるまで、乙の過程を
続ける。その後、物体30を容器21から取出し、装置
は別の物体を作る用意が出来る。その後、もう1つの物
体が作ることが出来、或いは計算機28のプログラムを
取り替えることにより、成る新しい物体を作る乙とが出
来る。 硬化性液体22)例えばUV硬化性液体は幾つかの重要
な性質を持っていなければならない。 (A)これは実用的な物体形成時間が得られる様に、利
用し得るUV光源で早く硬化しなければならない。(B
)接着性があって、相次ぐ層が互いに接着する様にしな
ければならない。(C)その粘度が十分低く、昇降台が
物体を動かした時、新鮮な液体の材料が面に素早く流れ
込む様にしなけらばならない。(D)UVを吸収して、
形成された被膜が妥当に薄くなる様にすべきである。(
E)液体状態で成る溶媒に妥当に可溶性であって、固体
状態では同じ溶媒に対して妥当に不溶性であって、物体
が形成された後、物体からUV硬化性液体及び途中まで
硬化1ノた液体を洗い落とすことが出来なければならな
い。(F)出来るだけ非毒性で非刺激性にすべきである
。 硬化した材料は一旦それが固体状態になった時、所望の
性質を持っていなければならない。こういう性質は、他
のプラスチック材料を普通に使う場合と同じで、用途に
関係する。色、生地、強度、電気的な性質、可燃性及び
可撓性が考應すべき性質である。更に、多くの場合、材
料のコストも重要である。 実用的な立体製版装置(例えば第3図)の現在好ましい
と考えられる実施例で使われたUV硬化性材料は、ロッ
クタイト・コーポレイションによって製造される変性ア
クリレートであるボッティング・コンパウンド363で
ある。典型的なUV硬化性材料を作る方法が、米国特許
第4.100.141号に記載されている。 光源26が、物体の所望の細部を形成することが出来る
位に小さく、且つ使われるUV硬化性液体を実用的にな
る位に敏速に硬化させる位の強さを持つUV光のスポッ
ト27を発生ずる。源26はオン及びオフに転すると共
に、集束スポット27が液体22の面23を横切って移
動する様にプログラムすることが出来る様に構成される
。乙の為、スポット27が移動する時、それが液体22
を固体に硬化させ、チャート式記録装置又は製図装置が
ペンを使って紙の上にパターンを描くのと大体同じ様に
、面の4二に固体パターンを「描く」。 現在好ましいと考えられる実施例の立体製版装置の光源
26は、ハウジング内にある350ワツトの短アーク水
銀灯を用いており、ハウジングの光出力を直径IIII
IIIのUV透過性光学繊維束(図に示してない)の端
に集束した。水銀灯に近い方の束の端を水冷し、灯と束
の端の間に電子的に制御されるシャッタ・ブレードを設
け、束を通る光をオン及びオフに転することが出来ろ様
にした。束は長さ1mであり、光出力は、Uvをスポッ
トに集束する為に石英レンズを持つレンズ管に送り込ん
だ。光源26は直径1 mmより若干小さいスポットを
発生ずることが出来、約1ワツト/ clの長波UV強
度を持っている。 第3図の装置では、面23を一定の高さに保ち、物体を
取去った後、この材料を補給する手段を設けて、焦点ス
ポット27が一定の焦点平面に鮮鋭に合焦状態にとどま
り、こうして作業面に沿って薄い層を形成する際の分解
能を最大になるように保証することが出来る。この点、
作業面23に強度の強い領域が得られる様に焦点を形成
し、急速に低い強度に発散して、硬化過程の深さを制限
して、形成する物体に対して適当な最も薄い断面積層板
が得られるようにするのが望ましい。これは、焦点距離
の短いレンズを使い、源26を出来るだけ作業面に近づ
けて、流体媒質に入る焦点コーンにおける発散が最大に
なる様にして達成するのが最もよい。・その結果、分解
能が実質的に高くなる。 ヒユーレット・パラカード社によって製造される1l−
P9872型ディジタル・プロッタ(図に示してない)
を用いて光源26を動かす。レンズ管をプロッタのペン
・力1・−リッジに取付け、普通のグラフィック指令を
用いて、計算機28によってプロッタを駆動する。シャ
ッタは、計算機の指令を使って、H−P3497A型デ
ータ収集/制御装置によって制御する。 物理的にこの他の形の光源26又はその均等物を用いる
ことが出来る。走査は光学走査器を用いて行なうことが
出来、こうすれば光学繊維束及びディジタル・プロッタ
がいらない。最終的には、UVレーザが短アーク灯より
も一層良い光源になろう。立体製版過程の速度は主に光
源の強度とU■硬化性液体の応答とによって制限される
。 昇降台29を使って形成する物体30を支持し且つ保持
すると共に、必要に応じてそれを上下に動かず。典型的
には、1つの層が形成された後、物体30を次の層のレ
ベルを越えて移動して、固体が形成された所で而23に
残された一時的な空所に液体22が流れ込むことが出来
る様にし、その後火の層に対する正しい高さに戻す。昇
降台29に対する条件は、適当な速度で、適当な精度で
プログラムされた通りに動かすことが出来ること、形成
する物体の重量に耐える位に丈夫であることである。更
に、設定段階並びに物体を取外す時、昇降台の位置の手
動の微細調節が役立つ。 第3図の実施例の昇降台29は、アナログ・プロッタ(
図に示してない)に取付けた台である。 このプロッタが、計算機28のプ四グラム制御の下に、
内部にディジタル・アナログ変換器を持つH−”P34
97A型データ収集7制御装置によって駆動される。 この発明の立体製版装置の計算機28は基本的に2つの
作用を持つ。1番目は、オペレータが三次元の物体を設
計するのを、それを作る乙とが出来る様ような形で助け
ることである。2番目は、この設計を、写真製版の他の
部品に対する適切な指令に変換し、こういう指令を物体
が形成される様に送り出す乙とである。成る用途では、
物体の設計が存在しており、計算機の作用は適当な命令
や指令を送り出すことだけである。 理想的な場合、オペレータは物体を設計して、計算機2
8のCRTスクリーンに三次元で見ることが出来る。オ
ペレータが設計を終わった時、計算機28に物体を作る
様に命令し、計算機が立体製版用の部品に対して適当な
命令を出す。 この発明の実際に用いられた例では、計算4@28はH
−P9816であって、ベーシック・オペレイティング
・システムを用いる。典型的なプログラムが付録Aに示
されている。このシステムでは、オペレータがH−Pグ
ラフィック・ランゲージ(3497Aに対する指令構造
)及びベーシック・ランゲージの指令を用いてプログラ
ムする。オペレータばUV硬化性時間に対する適当な露
出時間及び速度をも設定しなければならない。この装置
を動作させろ為、物体の像を作り、立体製版装置をこの
物体を作る様に駆動する為のプログラムを書く。 昇降台29は、機械式、空気圧式、流体圧又は電気式で
あってよく、その位置を精密に制御する為に光又は電子
回路の帰還を用し)ることが出来る。 昇降台29ば典型的にはガラスマ又はアルミニウムで作
られるが、硬化しtこプラスチック材料が接着する任意
の材料が適している。 成る場合には、計算機28が不要なり、特(こ簡単な形
しか形成しない場合、一層簡単な専用のプログラミング
装置を使う乙とが出来る。乙の代わりに、計算機制御装
置28が、別の更に複雑な計算機によって発生されtこ
命令を単に実行するtJけであってもよい。これは、幾
つかの立体製版装置を使って物体を作り、別の装置を用
いて形成すべき物体を最初に設計する場合がそうである
。 計算機によって制御されるポンプ(図に示してない)を
使って、作業面23の所に液体22の一定の液位を保つ
ことが出来る。周知の適当な液位検出装置及び帰還回路
を用いて、流体ポンプを駆動するか、或いは液体変位装
置を駆動し、昇降台を流体媒質の中に一層深く移動する
時に流体媒質の外へ移動する密実な棒(図に示してない
)を駆動し、流体容積の変化を帳消しにし、面23に一
定の流体の液位を保つことが出来る。この代わりに、源
26を感知した液位22に対して移動し、作業面23に
鮮鋭な焦点を自動的に保つことが出来る。これらの全て
の代案は、計算機制御装置28と共に作用する普通のソ
フトウェアにより容易に達成することが出来る。 三次元の物体30が形成された後、昇降台29を高くし
、物体を台から取外す。典型的には、この後、物体をア
セトンの様に、硬化した固体の媒質は溶解しないが、未
硬化の流体媒質の液体状態を溶解する溶媒の中で、超音
波で洗滌する。その後、物体30を強い紫外線の溢光、
典型的に(ま、200ワット/インチのUV硬化灯の下
に置き、硬化過程を完了する。 更に、この発明を実施する時、幾つかの容器21を用い
る乙とが出来る。各々の容器は、相異なる種類の硬化性
材料を持っていて、立体製版装置によって自動的に選択
することが出来る。この場合、種々の材料は違う色のプ
ラスチックであってもよいし、或いは電子製品の種々の
層に利用し得る絶縁材料及び導電材料の両方を持ってい
てよい。 他の図面についてこの発明のこの他の実施例を説明する
が、図面全体にわたり、第3図に示したこの発明の好ま
しい例について説明したのと同様な部分には、同じ参照
数字を用いている。 第4図には、別の形の立体製版装置が示されている。こ
の場合、UV硬化性液体22等が一層重いtJ V透過
性液体32の上に浮いている。液体32は硬化性液体2
2と非混和性であって且つそれをぬらさない。例として
云うと、中間の液体層32としては、エチレン・グリコ
ール又は重水が適している。第4図の装置では、第3図
の装置に示す様に、液体媒質の中に入り込む代わりに、
三次元の物体30が液体22から引き上げられる。 第4図のUV光源26が液体22と非混和性の中間液体
層32との間の界面にスポット27を集束する。UV放
射は、容器21の底に支持された石英等で作られた適当
なUV透過性の窓33を通過する。硬化性液体22は非
混和性の層32の上に極く薄い層として設けられ、乙の
為、理想的には掻く薄い積層板を作るべきであるから、
硬化の深さを制限する為に吸着等だけに頼る代わりに、
層の厚さを直接的に制限すると云う利点がある。 この為、形成領域が更に鮮鋭に限定され、第4図の装置
を用いれば、第3図の装置よりも、成る面ば一層滑らか
に形成される。更に、UV硬化性液体22は一層少ない
容積ですみ、成る硬化性材料と別の硬化性材料との取り
替えが一層容易である。 第5図の装置は第3図の装置と同様であるが、可動のU
V光源26がなく、プログラムされた源26及び集束ス
ボッ1−27の代わりに、コリメートされた幅の広いU
V光源35と適当な開口マスク36とを用いている。開
口マスク36は作業面23に出来るだけ近づけ、UV源
35からのコリメートされた光がマスク36を通過して
、作業面23を露出し、こうして第3図及び第4図の実
施例と同じ様に、相次ぐ隣接し1コ積層板を作る。然し
、固定マスク36を使うことにより、三次元の物体は一
定の断面形のものが得られる。この断面形を変える時に
は、その特定の断面形に対する新しいマスク36に取り
替えて、正しく整合させなければならない。勿論、面2
3と整合する様に相次いで移動させられるマスクのウェ
ブ(図に示してない)を設けることにより、マスクを自
動的に交換することが出来る。 第6図も前に第3図について述べたものと同様な立体製
版装置を示している。然し、光源26及び焦点スポット
27の代わりとして、陰極線管(CRT)38、光学繊
維のフェースプレー1・39及び水(又はその他の)離
型層40を設ける。乙の為、計算機28からCRT 3
Bに供給されたグラフィック像が管のUV放出発光体
面に形成像を作り、そこで光学繊維層39及び離型層4
oを通過して、流体媒質22の作業面23に入る。他の
全ての点で、第6図の装置は、これまで説明した実施例
と全く同じ様に、形成しようとする所望の三次元の物体
を限定する相次ぐ断面積層板を形成する。 第7図及び第8図は、昇降台29が別の実施例を持って
いて、物体30の異なる面を他の構成方法のために露出
することが出来る様にした自由度の立体製版装置を示し
ている。同様に、立体fR版方法は「つけ加え」方法と
して用いることが出来、昇降台29を使って、補助的な
立体製版処理の為に、別の部分を拾い且つ位置決めする
ことが出来る。この点、第7図及び第8図に示す装置は
第3図と同一であるが、第7図及び第8図の装置では、
昇降台29が枢軸ピン又は丁番部材42の周りに手動で
又は自動的に制御されて回転する2番目の自由度を持っ
ている点が異なる。この点、第7図ば普通の位置にある
調節自在の昇降台29aを示しており、第8図は90°
回転した台29aを示17ており、乙の為、三次元の物
体30の片側に追加として、写真製版によって形成され
た補助的な構造41を選択的に形成することが出来る。 商業的な立体製版装置は、第3図乃至第8図に略図で示
した装置についてこれまで説明したもの以外に、追加の
部品及び部分装置を持っている。 例えば、商業的な装置は枠及びハウジングと制御パネル
とを持っている。更に、オペレータを過剰のU V光及
び可視光から遮蔽する手段も持っているはずであり、形
成されている間に物体30を見る乙とが出来る様にする
手段も持っている乙とがある。商業的な装置は、オゾン
及び有害な煙を制御する安全手段や、高圧安全保諧及び
連動装置をも持っている。乙の様な商業的な装置は、影
響を受は易い電子回路を雑音源から有効に遮蔽する手段
をも持っている。 前に説明17だ様に、この他の多数の装置を利用して、
乙の発明の立体製版方法を実施することが出来る。例え
ば、UV光源26の代わりに、電子源、可視光源又はX
線源又はその他の放射源を使うことが出来、こう云う特
定の種類の反応性刺激に応答して硬化する適当な流体媒
質を用いることが出来る。例えば、UV光を用いて若干
予め重合させたアルファオクタプレルアクリル酸を電子
ビームを用いて重合させることが出来る。同様に、ポリ
(2,3−ジクロロ−1−プ日フィル・アクリルレー
ト)をX線ビームを用いて重合させることが出来る。 この発明の立体製版方法及び装置は、プラスチックの物
体を製造する為に現在使われている方法に比べて多くの
利点がある。この発明の方法は、設計の配置及び図面を
作る必要がなく、加工図面及び工具を作る必要もない。 設計者は直接的に計算機を及び立体製版装置を相手とし
で作業することが出来、計算機の出力スクリーンに表示
された設計に満足した時、直接的に検討する為に、部品
を製造することが出来る。設計を変更しなければならな
い時、計算機を通じてその変更を賽易に行なう乙とが出
来、その後もう1つの部品を作って、その変更が正しか
ったことを検証することが出来る。設計が相互作用をす
る設計パラメータを持つ幾つかの部分を必要とする場合
、全ての部分の設計を素早く変更し且つ再び作ることが
出来、この為全体の集成体を、必要であれば、反復的に
作って検査する乙とが出来るので、この発明の方法は尚
更役立つ。 設計が完成した後、部品の製造を直ちに始めることが出
来、乙の為、設計と製造の間に何週間も何カ月もかかる
ことが避けられる。最終的な生産速度及び部品のコスト
は、短期的な生産用の現在の射出成形のコストと同様に
すべきであり、射出成形よりも労賃は一層低くする乙と
が出来る。射出成形(よ、多数の同一の部品を必要とす
る時にだけ経済的である。立体製版は短期的な生産に有
用である。これは、工具の必要がなく、生産の設定時間
が極く短いからである。同様に、この方法を使うと、設
計の変更及び注文製の部品が容易に得られる。部品を作
るのが容易である為、立体製版は、現在では金属又はそ
の他の材料の部品が使われている多くの場所で、プラス
チックの部品を使う乙とが出来る様にする。更に、一層
高価な金属又はその他の材料の部品を製造する決定を下
す前に、物体のプラスチックのモデルを敏速に且つ経済
的に作ることが出来る。 以上の説明から、この発明を実施する為の種々の立体製
版装置を説明したが、それらが略二次元の面を描き、乙
の面から三次元の物体を引き上げると云う考えを共通に
持っていることは明らかであろう。 この発明は、三次元のプラスチックの部品等を敏速に、
確実に、正確に且つ経済的に設計して、製造する乙とが
出来るCAD及びCAM装置に対する従来長い間あった
要望に応える。 以上の説明から、この発明の特定の形式を図示し且つ説
明したが、この発明の範囲内で種々の変更を加えること
が出来る乙とは明らかであろう。 従って、この発明は特許請求の範囲の記載のみに限定さ
れることを承知されたい。
体媒質に対する他の種類の適当な相乗的な刺激を用いて
乙の発明を実施しても、この発明の範囲を逸脱しない。 例として云うと、この発明を実施する時、所定の刺激に
応答して凝固し得る流体媒質の本体を最初に任意の適当
な容器の中に適当に収容して、相次ぐ断面積層板をそこ
で作成することの出来る様な、流体媒質の選定された作
業面を限定する。その後、紫外線のスポット等の様な適
当な種類の相乗的な刺激をグラフィック・パターンとし
て流体媒質の特定された作業面に適用し、この面に薄い
固体の個別の層を形成する。各層が作ろうとする三次元
の物体の隣接する断面を表す。相次ぐ隣接層を、それら
が形成された時に、互いに重畳することが自動的に行な
われて、層を一体化し、所望の三次元の物体を限定する
。この点、流体媒質が硬化し、固体材料が作業面で薄い
積層板として形成される時、最初の積層板が固定されて
いる適当な台を任意の適当な作動装置により、典型的に
は全てマイクロコンピュータ等の制御の下に、プログラ
ムされた形で作業面から遠ざける。乙の様にして、最初
に作業面に形成された固体材料がこの面から遠ざけられ
、新しい液体が作業面の位置に流れ込む。この新しい液
体の一部分がプログラムされたUV光スポットによって
固体材料に変換されて新しい積層板を限定し、この新し
い積層板がそれに隣接する材料、即ち、直ぐ前の積層板
に接着によって接続される。三次元の物体全体が形成さ
れるまで、この過程が続けられる。この後、形成された
物体を容器から取出し、装置は、最初の物体と同一の別
の物体、又は計算機によって発生された全く新しい物体
を作る用意が出来る。 この発明の立体製版方法及び装置は、プラスチックの物
体を作成する為に現在使われている方法に比べて、多く
の利点がある。この発明の方法は、設計の配置及び図面
を作成したり、加工の図面及び工具を作る必要がない。 設計者は直接的に計算機及び立体製版装置で作業するこ
とが出来、計算機の出力スクリーンに表示された設計に
満足した時、直接的に検査するために部品を製造するこ
とが出来る。設計を修正しなければならない場合、これ
ば計算機を通じて容易に行なうことが出来、その後、変
更が正しかったことを確かめる為に、もう1つの部品を
作ることが出来る。設計によって、相互作用する設計パ
ラメータを持つ幾つかの部品が必要になる場合、部品の
全ての設計を敏速に変えて再び作り、集成体全体を、必
要が在れば反復的に作って検査することが出来るので、
この発明の方法は尚更役に立つ。 設計が完了した後、部品の製造を直ちに開始することが
出来るので、設計と製造の間の何週間も何カ月もが避け
られる。最終的な生産速度及び部品のコストは、短期の
生産の現在の射出成形のコストと同様にすべきであり、
射出成形の場合より労働のコストは一層低くなる。射出
成形は、多数の同一の部品を必要とする時だけ経済的で
ある。 工具の必要がなく、生産の設定時間がごく短いから、立
体製版は短期の生産に役立つ。同様に、この方法を用い
ると、設計の変更及び注文の部品が容易に得られる。部
品を製造するのが容易である為、立体製版は、現在では
金属又は他の材料の部品が使われている多くの場所で、
プラスチックの部品を使うことが出来る様にする。更に
、高価な金属又はその他の材料の部品を作ると云う決定
の前に、物体のプラスチックのモデルを素早く且つ経済
的に作ることが出来る。 従って、この発明の立体製版方法及び装置は三次元のプ
ラスチックの部品等を速やかに、確実に、正確に且つ経
済的に設計して製造することが出来るCAD又はCAM
システムに対する長い間存在しtこ要望に応えるもので
ある。 この発明の上記並びにその他の目的及び利点は、以下図
面について詳しく説明するところから明らかになろう。 【好ましい実施例の説明】 次に図面について説明すると、第1図及び第2図は、立
体製版によって三次元の物体を作成するこの発明の基本
的な方法と装置を示すフローチャー1・である。 紫外線(UV)の照射、又は電子ビーム又は可視光又は
非可視光の照射、インク・ジェット又は適当なマスクを
介して適用ずろ反応性薬剤の様な他の種類の相乗的な刺
激により、固定型−合体プラスチックに変化する様に誘
発する乙との出来る数多くの液体状態薬剤が知られてい
る。tJ V硬化性薬剤は現在高速印刷のインクとして
、紙及びその他の材料の被覆プロセスに接着剤として、
・並びにその他の特殊な分野に現在使われている。 MHは、種々の方式を用いて、グラフィックな物体を再
生する技術である。現在の例としては、微小電子回路の
製造に使われる様な写真の複製、ゼログラフィ及びマイ
ク四製版がある。プロッタ又は陰極線管に表示された、
計算機で発生されたグラフィックも製版の一形式であり
、像は計算機で符号化された物体の映像である。 計算機の助けを借りる設計(CAD)及び計算機の助け
を借りる製造(CAM)は、計算機の能力を設計及び製
造の過程に応用する技術である。 CADの典型的な例は、電子プリント配線の設計の分野
であり、この場合、計算機及びプロッタが、設計パラメ
ータが計算機のデータ入力として与えられると、印刷配
線板の設計を描く。CAMの典型的な例は、数値制御の
フライス盤であり、適当なプログラミング命令が与えら
れると、計算機及びフライス盤が金属部品を作る。CA
DもCA、Mも重要であって、急速に晟長じている技術
である。 乙の発明の主な目的は、コンビュ゛−ダで発生されたグ
ラフィックの考えをUV硬化性プラスチックと組合せて
活用してg、’CAD及びC”A、Mを同時に実行し、
計算機の命令から直接的に三次元の物体を作る乙とであ
る。この発明は、立体製版と呼ぶが、製品開発の設計段
階で離形及び原型を形どる為、又は製造装置として或い
は美術的な形として使うことが出来る。 第1図について説明すると、この発明の立体製版方法が
広義に説明されている。第1図の工程10は、形成しよ
うとする三次元の物体の断面を表す個別の固体の積層板
を作成することを表す。工程11は、工程10が正しく
行なわれた場合にだけ行なオ)れるのが本質的であるが
、相次いで形成された隣接する積層板を組合せて、装置
にプログラムされた所望の三次元の物体を形成し、選択
的に硬化を行なわせる、乙の為、乙の発明の立体製版装
置は、入射する放射、電子ビーム又はその他の粒子の照
射、又は(インク・ジェットか、或いは流体の表面に隣
接するマスクを介しての吹付けによって)適用された薬
剤の様な適当な相乗的な刺激に応答して、その物理的な
状態を変えることが出来る流体媒質、例えばU V硬化
性液体等の選ばれた面に、形成しようとする物体の断面
パターンを作ることにより、三次元の物体を作成する。 物体の相次ぐ隣接した断面を表す相次ぐ隣接した積層板
が自動的に形成され、一体化されて、物体の段階的な層
状の又は薄層形の構成を作り、こうして形成過程の間、
流体媒質の略平面状又はシート状の面から三次元の物体
が形成され且つ引き上げられる。 上に述べた方法が第2図に更に詳しく述べられている。 第2図では、工程12で、所定の反応性刺激に応答して
凝固し得る流体媒質を収容することが要求される。工程
13は、この刺激を選定された流体表面にグラフィック
・パターンとして適用して、その表面に薄い固体の個別
の層を形成することを要求する。各層が作ろうとする三
次元の物体の隣接する断面を表す。この様な各々の層は
、形成される三次元の物体の分解能を最大にすると共に
正確に再現する為に、この発明を実施する間、出来るだ
け薄く作ることが望ましい。この為、理想的な理論的な
状態は、流体媒質の選定されtv作条面tlけで物体が
作られて、無限の数の積層板が得られる様にし、各々の
積層板が厚さゼロよりも極く僅か(ッか大きくない硬化
した深さを持つ様にすることである。勿論、この発明を
実際に用いる時、各々の積層板は薄い積層板ではあるが
、断面を形成1.て、形成される物体の他の断面を限定
する隣接する積層板に接着する際に適当な凝集性を持つ
位の厚さがある。 第2図の工程14は、相次ぐ隣接した層又は積層板をそ
れらが形成された時に互いに重畳して、種々の層を−・
体化して、所望の三次元の物体を限定することを要求し
ている。この発明を普通に実施する時、流体媒質が硬化
して、固体材料が形成されて、1つの積層板を構成する
時、その積層板を流体媒質の作業面から遠ざけ、前に形
成された積層板に置き代わる新しい液体の中に次の積層
板が形成され、この為、各々の相次ぐ積層板が他の全て
の断面積層板と重畳されて(硬化した流体媒質の自然の
接着性によって)一体となる。乙の為、この様な断面積
層板を製造する過程は、三次元の物体全体が形成される
まで何回も繰り返される。 その後、物体を取り外し、装置は別の物体を製造する用
意が出来る。この物体は、前の物体と同一であってもよ
いし、或いは立体製版装置を制御するプログラムを取り
替えることにより、全く新しい物体にすることが出来る
。 第3図乃至第8図は、第1図及び第2図のフローチャー
トで示した立体製版方法を実施するのに適した種々の装
置を示している。 前に述べた様に、「立体製版」は、硬化性材料、例えば
UV硬化性材料の薄い層を互いに上下に相次いで「プリ
ント」することによって、固体の物体を作る方法及び装
置である。UV硬化性ifk体の表面又は層を照らすU
V光のプログラムされた可動スポット・ビームを使って
、液体の表面に物体の固体断面を形成する。この後、プ
ログラムされた形で、一層の厚さだけ物体を液体の表面
から遠ざけ、次の断面を形成し、直ぐ前の層と接着して
物体を限定する。物体全体が形成されるまで、この過程
を続ける。 この発明の方法により、略あらゆる形式の物体の形を作
ることが出来る。プログラム命令を発生して、このプロ
グラム信号を立体製版物体形成装置に送るのに計算機の
作用を使うことにより、複雑な形を一層容易に作ること
が出来る。 現在好ましいと考えられる実施例の立体製版が第3図に
側面断面図で示されている。容N21にUV硬化性液体
22等を充填し、選定された作業面23を定める。紫外
線26等のプログラム可能な源が面23の平面内に紫外
線スポット27を作る。光源26の一部分である鏡又は
その他の光学又は機械的な素子(図に示してない)の移
動により、スポット27ば面23にわたって移動し得る
。 面23上のスポット27の位置が計算機またはその他の
プログラミング装置28によって制御される。容器21
の内側にある可動の昇降台29を選択的に上げ下げする
ことが出来る。台の位置が計算機28によって制御され
る。乙の装置が動作する時、30 a、 30 b、
30 cに示ず様な一体化した積層板を歩進的に積上げ
ることにより三次元の物体30が出来る。 UV硬化性液体22の表面は容器21内の一定の高さの
所に保ち、この液体を硬化させ、それを固体材料に変換
する位の強度を持っUV光のスポット27又はその他の
適当な種類の反応性刺激をプログラムされた形で作業面
23にわたって移動する。液体22が硬化して固体材料
が形成される時、最初は面23の直ぐ下にあった昇降台
29を適当な作動装置によって、プログラムされた形で
この面から下に下げる。この様にして、最初に形成され
た固体材料は面23の下に来る様になり、新しい液体2
2が面23に流れ込む。この新しい液体の一部分がプロ
グラムされたUV光スポット27によって固体材料に変
換され、この新しい材料がその下にある材料と接着によ
って接続される。 三次元の物体30の全体が形成されるまで、乙の過程を
続ける。その後、物体30を容器21から取出し、装置
は別の物体を作る用意が出来る。その後、もう1つの物
体が作ることが出来、或いは計算機28のプログラムを
取り替えることにより、成る新しい物体を作る乙とが出
来る。 硬化性液体22)例えばUV硬化性液体は幾つかの重要
な性質を持っていなければならない。 (A)これは実用的な物体形成時間が得られる様に、利
用し得るUV光源で早く硬化しなければならない。(B
)接着性があって、相次ぐ層が互いに接着する様にしな
ければならない。(C)その粘度が十分低く、昇降台が
物体を動かした時、新鮮な液体の材料が面に素早く流れ
込む様にしなけらばならない。(D)UVを吸収して、
形成された被膜が妥当に薄くなる様にすべきである。(
E)液体状態で成る溶媒に妥当に可溶性であって、固体
状態では同じ溶媒に対して妥当に不溶性であって、物体
が形成された後、物体からUV硬化性液体及び途中まで
硬化1ノた液体を洗い落とすことが出来なければならな
い。(F)出来るだけ非毒性で非刺激性にすべきである
。 硬化した材料は一旦それが固体状態になった時、所望の
性質を持っていなければならない。こういう性質は、他
のプラスチック材料を普通に使う場合と同じで、用途に
関係する。色、生地、強度、電気的な性質、可燃性及び
可撓性が考應すべき性質である。更に、多くの場合、材
料のコストも重要である。 実用的な立体製版装置(例えば第3図)の現在好ましい
と考えられる実施例で使われたUV硬化性材料は、ロッ
クタイト・コーポレイションによって製造される変性ア
クリレートであるボッティング・コンパウンド363で
ある。典型的なUV硬化性材料を作る方法が、米国特許
第4.100.141号に記載されている。 光源26が、物体の所望の細部を形成することが出来る
位に小さく、且つ使われるUV硬化性液体を実用的にな
る位に敏速に硬化させる位の強さを持つUV光のスポッ
ト27を発生ずる。源26はオン及びオフに転すると共
に、集束スポット27が液体22の面23を横切って移
動する様にプログラムすることが出来る様に構成される
。乙の為、スポット27が移動する時、それが液体22
を固体に硬化させ、チャート式記録装置又は製図装置が
ペンを使って紙の上にパターンを描くのと大体同じ様に
、面の4二に固体パターンを「描く」。 現在好ましいと考えられる実施例の立体製版装置の光源
26は、ハウジング内にある350ワツトの短アーク水
銀灯を用いており、ハウジングの光出力を直径IIII
IIIのUV透過性光学繊維束(図に示してない)の端
に集束した。水銀灯に近い方の束の端を水冷し、灯と束
の端の間に電子的に制御されるシャッタ・ブレードを設
け、束を通る光をオン及びオフに転することが出来ろ様
にした。束は長さ1mであり、光出力は、Uvをスポッ
トに集束する為に石英レンズを持つレンズ管に送り込ん
だ。光源26は直径1 mmより若干小さいスポットを
発生ずることが出来、約1ワツト/ clの長波UV強
度を持っている。 第3図の装置では、面23を一定の高さに保ち、物体を
取去った後、この材料を補給する手段を設けて、焦点ス
ポット27が一定の焦点平面に鮮鋭に合焦状態にとどま
り、こうして作業面に沿って薄い層を形成する際の分解
能を最大になるように保証することが出来る。この点、
作業面23に強度の強い領域が得られる様に焦点を形成
し、急速に低い強度に発散して、硬化過程の深さを制限
して、形成する物体に対して適当な最も薄い断面積層板
が得られるようにするのが望ましい。これは、焦点距離
の短いレンズを使い、源26を出来るだけ作業面に近づ
けて、流体媒質に入る焦点コーンにおける発散が最大に
なる様にして達成するのが最もよい。・その結果、分解
能が実質的に高くなる。 ヒユーレット・パラカード社によって製造される1l−
P9872型ディジタル・プロッタ(図に示してない)
を用いて光源26を動かす。レンズ管をプロッタのペン
・力1・−リッジに取付け、普通のグラフィック指令を
用いて、計算機28によってプロッタを駆動する。シャ
ッタは、計算機の指令を使って、H−P3497A型デ
ータ収集/制御装置によって制御する。 物理的にこの他の形の光源26又はその均等物を用いる
ことが出来る。走査は光学走査器を用いて行なうことが
出来、こうすれば光学繊維束及びディジタル・プロッタ
がいらない。最終的には、UVレーザが短アーク灯より
も一層良い光源になろう。立体製版過程の速度は主に光
源の強度とU■硬化性液体の応答とによって制限される
。 昇降台29を使って形成する物体30を支持し且つ保持
すると共に、必要に応じてそれを上下に動かず。典型的
には、1つの層が形成された後、物体30を次の層のレ
ベルを越えて移動して、固体が形成された所で而23に
残された一時的な空所に液体22が流れ込むことが出来
る様にし、その後火の層に対する正しい高さに戻す。昇
降台29に対する条件は、適当な速度で、適当な精度で
プログラムされた通りに動かすことが出来ること、形成
する物体の重量に耐える位に丈夫であることである。更
に、設定段階並びに物体を取外す時、昇降台の位置の手
動の微細調節が役立つ。 第3図の実施例の昇降台29は、アナログ・プロッタ(
図に示してない)に取付けた台である。 このプロッタが、計算機28のプ四グラム制御の下に、
内部にディジタル・アナログ変換器を持つH−”P34
97A型データ収集7制御装置によって駆動される。 この発明の立体製版装置の計算機28は基本的に2つの
作用を持つ。1番目は、オペレータが三次元の物体を設
計するのを、それを作る乙とが出来る様ような形で助け
ることである。2番目は、この設計を、写真製版の他の
部品に対する適切な指令に変換し、こういう指令を物体
が形成される様に送り出す乙とである。成る用途では、
物体の設計が存在しており、計算機の作用は適当な命令
や指令を送り出すことだけである。 理想的な場合、オペレータは物体を設計して、計算機2
8のCRTスクリーンに三次元で見ることが出来る。オ
ペレータが設計を終わった時、計算機28に物体を作る
様に命令し、計算機が立体製版用の部品に対して適当な
命令を出す。 この発明の実際に用いられた例では、計算4@28はH
−P9816であって、ベーシック・オペレイティング
・システムを用いる。典型的なプログラムが付録Aに示
されている。このシステムでは、オペレータがH−Pグ
ラフィック・ランゲージ(3497Aに対する指令構造
)及びベーシック・ランゲージの指令を用いてプログラ
ムする。オペレータばUV硬化性時間に対する適当な露
出時間及び速度をも設定しなければならない。この装置
を動作させろ為、物体の像を作り、立体製版装置をこの
物体を作る様に駆動する為のプログラムを書く。 昇降台29は、機械式、空気圧式、流体圧又は電気式で
あってよく、その位置を精密に制御する為に光又は電子
回路の帰還を用し)ることが出来る。 昇降台29ば典型的にはガラスマ又はアルミニウムで作
られるが、硬化しtこプラスチック材料が接着する任意
の材料が適している。 成る場合には、計算機28が不要なり、特(こ簡単な形
しか形成しない場合、一層簡単な専用のプログラミング
装置を使う乙とが出来る。乙の代わりに、計算機制御装
置28が、別の更に複雑な計算機によって発生されtこ
命令を単に実行するtJけであってもよい。これは、幾
つかの立体製版装置を使って物体を作り、別の装置を用
いて形成すべき物体を最初に設計する場合がそうである
。 計算機によって制御されるポンプ(図に示してない)を
使って、作業面23の所に液体22の一定の液位を保つ
ことが出来る。周知の適当な液位検出装置及び帰還回路
を用いて、流体ポンプを駆動するか、或いは液体変位装
置を駆動し、昇降台を流体媒質の中に一層深く移動する
時に流体媒質の外へ移動する密実な棒(図に示してない
)を駆動し、流体容積の変化を帳消しにし、面23に一
定の流体の液位を保つことが出来る。この代わりに、源
26を感知した液位22に対して移動し、作業面23に
鮮鋭な焦点を自動的に保つことが出来る。これらの全て
の代案は、計算機制御装置28と共に作用する普通のソ
フトウェアにより容易に達成することが出来る。 三次元の物体30が形成された後、昇降台29を高くし
、物体を台から取外す。典型的には、この後、物体をア
セトンの様に、硬化した固体の媒質は溶解しないが、未
硬化の流体媒質の液体状態を溶解する溶媒の中で、超音
波で洗滌する。その後、物体30を強い紫外線の溢光、
典型的に(ま、200ワット/インチのUV硬化灯の下
に置き、硬化過程を完了する。 更に、この発明を実施する時、幾つかの容器21を用い
る乙とが出来る。各々の容器は、相異なる種類の硬化性
材料を持っていて、立体製版装置によって自動的に選択
することが出来る。この場合、種々の材料は違う色のプ
ラスチックであってもよいし、或いは電子製品の種々の
層に利用し得る絶縁材料及び導電材料の両方を持ってい
てよい。 他の図面についてこの発明のこの他の実施例を説明する
が、図面全体にわたり、第3図に示したこの発明の好ま
しい例について説明したのと同様な部分には、同じ参照
数字を用いている。 第4図には、別の形の立体製版装置が示されている。こ
の場合、UV硬化性液体22等が一層重いtJ V透過
性液体32の上に浮いている。液体32は硬化性液体2
2と非混和性であって且つそれをぬらさない。例として
云うと、中間の液体層32としては、エチレン・グリコ
ール又は重水が適している。第4図の装置では、第3図
の装置に示す様に、液体媒質の中に入り込む代わりに、
三次元の物体30が液体22から引き上げられる。 第4図のUV光源26が液体22と非混和性の中間液体
層32との間の界面にスポット27を集束する。UV放
射は、容器21の底に支持された石英等で作られた適当
なUV透過性の窓33を通過する。硬化性液体22は非
混和性の層32の上に極く薄い層として設けられ、乙の
為、理想的には掻く薄い積層板を作るべきであるから、
硬化の深さを制限する為に吸着等だけに頼る代わりに、
層の厚さを直接的に制限すると云う利点がある。 この為、形成領域が更に鮮鋭に限定され、第4図の装置
を用いれば、第3図の装置よりも、成る面ば一層滑らか
に形成される。更に、UV硬化性液体22は一層少ない
容積ですみ、成る硬化性材料と別の硬化性材料との取り
替えが一層容易である。 第5図の装置は第3図の装置と同様であるが、可動のU
V光源26がなく、プログラムされた源26及び集束ス
ボッ1−27の代わりに、コリメートされた幅の広いU
V光源35と適当な開口マスク36とを用いている。開
口マスク36は作業面23に出来るだけ近づけ、UV源
35からのコリメートされた光がマスク36を通過して
、作業面23を露出し、こうして第3図及び第4図の実
施例と同じ様に、相次ぐ隣接し1コ積層板を作る。然し
、固定マスク36を使うことにより、三次元の物体は一
定の断面形のものが得られる。この断面形を変える時に
は、その特定の断面形に対する新しいマスク36に取り
替えて、正しく整合させなければならない。勿論、面2
3と整合する様に相次いで移動させられるマスクのウェ
ブ(図に示してない)を設けることにより、マスクを自
動的に交換することが出来る。 第6図も前に第3図について述べたものと同様な立体製
版装置を示している。然し、光源26及び焦点スポット
27の代わりとして、陰極線管(CRT)38、光学繊
維のフェースプレー1・39及び水(又はその他の)離
型層40を設ける。乙の為、計算機28からCRT 3
Bに供給されたグラフィック像が管のUV放出発光体
面に形成像を作り、そこで光学繊維層39及び離型層4
oを通過して、流体媒質22の作業面23に入る。他の
全ての点で、第6図の装置は、これまで説明した実施例
と全く同じ様に、形成しようとする所望の三次元の物体
を限定する相次ぐ断面積層板を形成する。 第7図及び第8図は、昇降台29が別の実施例を持って
いて、物体30の異なる面を他の構成方法のために露出
することが出来る様にした自由度の立体製版装置を示し
ている。同様に、立体fR版方法は「つけ加え」方法と
して用いることが出来、昇降台29を使って、補助的な
立体製版処理の為に、別の部分を拾い且つ位置決めする
ことが出来る。この点、第7図及び第8図に示す装置は
第3図と同一であるが、第7図及び第8図の装置では、
昇降台29が枢軸ピン又は丁番部材42の周りに手動で
又は自動的に制御されて回転する2番目の自由度を持っ
ている点が異なる。この点、第7図ば普通の位置にある
調節自在の昇降台29aを示しており、第8図は90°
回転した台29aを示17ており、乙の為、三次元の物
体30の片側に追加として、写真製版によって形成され
た補助的な構造41を選択的に形成することが出来る。 商業的な立体製版装置は、第3図乃至第8図に略図で示
した装置についてこれまで説明したもの以外に、追加の
部品及び部分装置を持っている。 例えば、商業的な装置は枠及びハウジングと制御パネル
とを持っている。更に、オペレータを過剰のU V光及
び可視光から遮蔽する手段も持っているはずであり、形
成されている間に物体30を見る乙とが出来る様にする
手段も持っている乙とがある。商業的な装置は、オゾン
及び有害な煙を制御する安全手段や、高圧安全保諧及び
連動装置をも持っている。乙の様な商業的な装置は、影
響を受は易い電子回路を雑音源から有効に遮蔽する手段
をも持っている。 前に説明17だ様に、この他の多数の装置を利用して、
乙の発明の立体製版方法を実施することが出来る。例え
ば、UV光源26の代わりに、電子源、可視光源又はX
線源又はその他の放射源を使うことが出来、こう云う特
定の種類の反応性刺激に応答して硬化する適当な流体媒
質を用いることが出来る。例えば、UV光を用いて若干
予め重合させたアルファオクタプレルアクリル酸を電子
ビームを用いて重合させることが出来る。同様に、ポリ
(2,3−ジクロロ−1−プ日フィル・アクリルレー
ト)をX線ビームを用いて重合させることが出来る。 この発明の立体製版方法及び装置は、プラスチックの物
体を製造する為に現在使われている方法に比べて多くの
利点がある。この発明の方法は、設計の配置及び図面を
作る必要がなく、加工図面及び工具を作る必要もない。 設計者は直接的に計算機を及び立体製版装置を相手とし
で作業することが出来、計算機の出力スクリーンに表示
された設計に満足した時、直接的に検討する為に、部品
を製造することが出来る。設計を変更しなければならな
い時、計算機を通じてその変更を賽易に行なう乙とが出
来、その後もう1つの部品を作って、その変更が正しか
ったことを検証することが出来る。設計が相互作用をす
る設計パラメータを持つ幾つかの部分を必要とする場合
、全ての部分の設計を素早く変更し且つ再び作ることが
出来、この為全体の集成体を、必要であれば、反復的に
作って検査する乙とが出来るので、この発明の方法は尚
更役立つ。 設計が完成した後、部品の製造を直ちに始めることが出
来、乙の為、設計と製造の間に何週間も何カ月もかかる
ことが避けられる。最終的な生産速度及び部品のコスト
は、短期的な生産用の現在の射出成形のコストと同様に
すべきであり、射出成形よりも労賃は一層低くする乙と
が出来る。射出成形(よ、多数の同一の部品を必要とす
る時にだけ経済的である。立体製版は短期的な生産に有
用である。これは、工具の必要がなく、生産の設定時間
が極く短いからである。同様に、この方法を使うと、設
計の変更及び注文製の部品が容易に得られる。部品を作
るのが容易である為、立体製版は、現在では金属又はそ
の他の材料の部品が使われている多くの場所で、プラス
チックの部品を使う乙とが出来る様にする。更に、一層
高価な金属又はその他の材料の部品を製造する決定を下
す前に、物体のプラスチックのモデルを敏速に且つ経済
的に作ることが出来る。 以上の説明から、この発明を実施する為の種々の立体製
版装置を説明したが、それらが略二次元の面を描き、乙
の面から三次元の物体を引き上げると云う考えを共通に
持っていることは明らかであろう。 この発明は、三次元のプラスチックの部品等を敏速に、
確実に、正確に且つ経済的に設計して、製造する乙とが
出来るCAD及びCAM装置に対する従来長い間あった
要望に応える。 以上の説明から、この発明の特定の形式を図示し且つ説
明したが、この発明の範囲内で種々の変更を加えること
が出来る乙とは明らかであろう。 従って、この発明は特許請求の範囲の記載のみに限定さ
れることを承知されたい。
第1図及び第2図は乙の発明の立体製版方法を実施する
のに用いられる基本的な考えを示すフ四−チヤ−1−、
第3図はこの発明を実施する装置のれる様に第3図の立
体製版装置を変更した場合の部分的な側面断面図である
。
のに用いられる基本的な考えを示すフ四−チヤ−1−、
第3図はこの発明を実施する装置のれる様に第3図の立
体製版装置を変更した場合の部分的な側面断面図である
。
21・春型、22・・・UV硬化性液体、23・・作業
面、26 ・光源、28・計算機、29・・昇降台、3
0・・物体。 牙3図 、−2暑 ’ 2B 1 z 1=1〜26 1 23 \/ 27.fjOa− m−−H7TI X3(21,二 2/ −、、/ −50c −30−−−一
−−− 2−−−−−―■需−□−−□□−−−−−i慟−1−
1−□□雫■−h■―!牙4図 牙 5I!1 牙 71!!II 手続補正書(自釦 昭和60年// 71 /グ日
面、26 ・光源、28・計算機、29・・昇降台、3
0・・物体。 牙3図 、−2暑 ’ 2B 1 z 1=1〜26 1 23 \/ 27.fjOa− m−−H7TI X3(21,二 2/ −、、/ −50c −30−−−一
−−− 2−−−−−―■需−□−−□□−−−−−i慟−1−
1−□□雫■−h■―!牙4図 牙 5I!1 牙 71!!II 手続補正書(自釦 昭和60年// 71 /グ日
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)三次元の物体を作成する方法に於て、形成しようと
する三次元の物体の断面を表す個別の固体積層板を作成
し、相次ぐ積層板を粘着により一体化して前記三次元の
物体を形成することから成る方法。 2)特許請求の範囲1)に記載した方法に於て、前記粘
着により一体化する工程が、各々の積層板をその直ぐ前
の積層板の上に直接的に形成することを含む方法。 3)流体媒質から三次元の物体を作る方法に於て、流体
媒質の所定の面を選択的に凝固させて、形成しようとす
る三次元の物体の断面を表す積層板を作成し、相次ぐ積
層板を自動的に組合せて前記流体媒質から三次元の物体
を形成する工程から成る方法。 4)流体媒質から三次元の物体を作る方法に於て、所定
の相乗的な刺激に応答して凝固し得る流体媒質の本体を
収容し、該媒質の選定された面で該媒質の相次ぐ層を凝
固させて、前記三次元の物体を限定する対応する相次ぐ
積層板を形成する工程からなる方法。 5)所定の相乗的な刺激の作用を受けた時に凝固し得る
流体媒質から三次元の物体を作る装置に於て、二次元の
界面に前記物体を描いて該物体の相次ぐ断面を形成する
手段と、前記断面が形成されるのにつれて該断面を移動
して、歩進的に前記物体を積上げることにより、略二次
元の面から三次元の物体が引き出されるようにする手段
とを有する装置。 6)所定の相乗的な刺激の作用を受けた時に凝固し得る
流体媒質から三次元の物体を作る装置に於て、相乗的な
刺激に応答してその物理的な状態が変態することが出来
る流体媒質の本体と、前記流体媒質の中に浸漬されてい
て、形成される三次元の物体を支持する物体支持手段と
、該物体支持手段を前記流体媒質の選定された面から漸
進的に遠ざかる向きに選択的に移動する並進手段と、前
記流体媒質の物理的な状態を変えることが出来、前記流
体媒質の選定された面の上で所定のパターンで作用して
、該面に、形成しようとする三次元の物体の対応する断
面積層板を表す薄い固体積層板を作る反応手段とを有し
、この為相次ぐ隣接する積層板が発生されて、前記並進
手段が前記支持手段を前記選定された面から遠ざかる向
きに移動するのにつれて、前記物体支持手段の上に前記
三次元の物体が形成される様にした装置。 7)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記流
体媒質の選定された面に作用する反応手段のグラフィッ
ク・パターンを変えるプログラム式制御手段を有する装
置。 8)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記反
応手段が入射放射ビームを含んでいる装置。 9)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記反
応手段が電子ビームを含んでいる装置。 10)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が高エネルギ粒子のビームを含んでいる装置。 11)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が光ビームを含んでいる装置。 12)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段がX線を含んでいる装置。 13)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が紫外線ビームを含んでいる装置。 14)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が、前記流体媒質の凝固を誘発する反応性の薬
剤のジェットを含んでいる装置。 15)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が、前記選定された面に重なっていて、前記流
体媒質の凝固を誘発する薬剤を適用するパターンを定め
たマスクを含んでいる装置。 16)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が、前記選定された面に重なっていて、前記面
を相乗的な刺激に対して選択的に露出するパターンを定
めたマスクを含んでいる装置。 17)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
反応手段が、前記選定された面に重なっていて、前記面
を放射に対して選択的に露出するパターンを定めたマス
クを含んでいる装置。 18)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
並進手段が、形成された時の物体を前記選定された面か
ら遠ざけ且つ更に遠く前記流体媒質の中に移動する装置
。 19)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
並進手段が、形成された時の物体を前記面から遠ざけ、
前記流体媒質の外に移動する装置。 20)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
選定された面に於る反応手段に対する露出が第2の非反
応性媒質を介して行なわれる装置。 21)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
流体媒質に対する容器を持ち、前記反応手段に対する前
記選定された面の露出が、前記容器の底並びに前記選定
された面に隣接する第2の非反応性媒質を介して行なわ
れる装置。 22)特許請求の範囲21)に記載した装置に於て、前
記第2の非反応性媒質が重水である装置。 23)特許請求の範囲21)に記載した装置に於て、前
記第2の非反応性媒質がエチレン・グリコールである装
置。 24)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
積層板が形成される前記選定された面に対する物体の向
きを変える為に、前記並進手段の補助となる回転手段を
有する装置。 25)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
選定された面を位置決めする流体媒質の液面が可変であ
る装置。 26)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
選定された面を位置決めする流体媒質の液面が一定に保
たれる装置。 27)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、前記
並進手段が幾つかの運動の自由度を持っている装置。 28)特許請求の範囲8)に記載した装置に於て、前記
選定された面に対する入射放射ビームの精密な焦点を維
持する装置。 29)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、陰極
線管の面から出る放射により、前記選定された面の上に
前記所定のパターンが形成される装置。 30)特許請求の範囲6)に記載した装置に於て、発光
体像から直接的に出る光によって前記所定のパターンが
形成される装置。 31)計算機によって設計された通りに三次元の物体を
直接的に発生する装置に於て、該計算機からグラフィッ
ク像出力を取出し、該グラフィック像は前記計算機によ
って設計された三次元の物体の相次ぐ隣接する断面を限
定しており、更に、前記計算機によって設計された前記
物体の断面に対応する相次ぐ断面を二次元の界面に描き
且つ形成する手段と、該断面が形成される時に該断面を
移動して歩進的に物体を積上げる手段とを有し、この為
、前記計算機によって設計された三次元の物体が略二次
元の面から自動的に引き出される様にした装置。 32)所定の放射の作用を受けた時にその物理的な状態
を変えることが出来る流体媒質から三次元の物体を作る
装置に於て、その物理的な状態を変えることが出来る流
体媒質の本体と、該媒質の選定された面を照射して前記
面に一体化した相次ぐ面の積層板を作ることにより、該
積層板が一緒になって三次元の物体を構成することによ
り、流体媒質から三次元の物体を形成する手段とを有す
る装置。 33)所定の放射の作用を受けた時にその物理的な状態
を変えることが出来る流体媒質から三次元の物体を作る
方法に於て、その物理的な状態を変えることが出来る流
体媒質の本体を収容し、該流体媒質の選定された面を所
定のパターンで照射して、前記選定された面に薄い断面
積層板を作り、一連のこの様な積層板を相次いで反復的
に形成して、合せて前記物体を構成する相次ぐ隣接する
積層板から所望の三次元の物体を積上げる工程から成る
方法。 34)流体媒質から三次元の物体を作る装置に於て、所
定の放射に応答してその物理的な状態を変えることが出
来る流体媒質の本体と、前記所定の放射を前記流体媒質
の選定された面に選ばれたパターンで入射させて、前記
面だけに、形成しようとする三次元の物体の断面積層板
を表す薄い固体積層板を作る放射源と、相次ぐ隣接した
積層板を組合せて、前記流体媒質から三次元の物体を形
成する手段とを有する装置。 35)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源が入射放射ビームを含んでいる装置。 36)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源が電子ビームを含んでいる装置。 37)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源が高エネルギ粒子のビームを含んでいる装置。 38)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源が光ビームを含んでいる装置。 39)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源が紫外線ビームを含んでいる装置。 40)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源がX線を含んでいる装置。 41)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源及びパターンが、前記選定された面に重なって
いて、該面を相乗的な刺激に対して選択的に露出するパ
ターンを定めたマスクを含んでいる装置。 42)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記放射源及びパターンが、前記選定された面に重なって
いて、該面を放射に対して選択的に露出するパターンを
定めたマスクを含んでいる装置。 43)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記選定された面における所定の放射に対する露出が第2
の非反応性媒質を介して行なわれる装置。 44)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記流体媒質に対する容器を有し、前記所定の放射に対す
る前記選定された面の露出が該容器の底並びに前記選定
された面に隣接する第2の非反応性媒質を介して行なわ
れる装置。 45)特許請求の範囲44)に記載した装置に於て、前
記第2の非反応性媒質が重水である装置。 46)特許請求の範囲44)に記載した装置に於て、前
記第2の非反応性媒質がエチレン・グリコールである装
置。 47)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記選定された面を位置決めする流体媒質の液面が一定に
保たれる装置。 48)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記並進手段が幾つかの運動の自由度を持っている装置。 49)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記選定された面に対する所定の放射の精密な焦点が維持
される装置。 50)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、陰
極線管の面から出てくる放射によって前記選ばれたパタ
ーンが前記選定された面の上に形成される装置。 51)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記選ばれたパターンが発光体像から直接的に出てくる光
によって形成される装置。 52)特許請求の範囲34)に記載した装置に於て、前
記流体媒質の前記選定された面に入射する放射のパター
ンを変えるプログラム式制御手段を有する装置。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US06/638,905 US4575330A (en) | 1984-08-08 | 1984-08-08 | Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography |
Related Child Applications (7)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1112737A Division JPH0236931A (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
JP1112732A Division JPH0236926A (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
JP1112731A Division JPH0613196B2 (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
JP1112734A Division JPH0236928A (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
JP1112736A Division JPH0236930A (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する装置 |
JP1112735A Division JPH0236929A (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
JP1112733A Division JPH0653391B2 (ja) | 1989-05-01 | 1989-05-01 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6235966A true JPS6235966A (ja) | 1987-02-16 |
JPH0248422B2 JPH0248422B2 (ja) | 1990-10-25 |
Family
ID=24561940
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60173347A Granted JPS6235966A (ja) | 1984-08-08 | 1985-08-08 | 三次元の物体を作成する方法と装置 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4575330A (ja) |
EP (3) | EP0171069B1 (ja) |
JP (1) | JPS6235966A (ja) |
AT (2) | ATE165270T1 (ja) |
DE (4) | DE3588184T2 (ja) |
HK (2) | HK1001701A1 (ja) |
SG (1) | SG48918A1 (ja) |
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