RU169634U1 - Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов - Google Patents
Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU169634U1 RU169634U1 RU2016138736U RU2016138736U RU169634U1 RU 169634 U1 RU169634 U1 RU 169634U1 RU 2016138736 U RU2016138736 U RU 2016138736U RU 2016138736 U RU2016138736 U RU 2016138736U RU 169634 U1 RU169634 U1 RU 169634U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- extruder
- housing
- nozzle
- channel
- feed tube
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области аддитивных технологий и может быть использована для изготовления крупногабаритных деталей и конструкций из композитных материалов, таких как корпусные элементы, композитные панели для применения в авиационной, ракетно-космической технике, автомобилестроении и других отраслях промышленности. Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов содержит корпус с двумя каналами, на нижнем торце которого установлено сопло, термобарьер с радиатором и подающей трубкой. Корпус выполнен цилиндрической формы с установленным на нем хомутовым нагревателем. Первый канал снабжен центральной подающей трубкой для подачи армирующего волокна, второй канал для подачи пластиковой нити расположен под острым углом к оси корпуса. В нижней части корпуса, непосредственно перед соплом, имеется цилиндрическая рабочая камера (10). Сопло снабжено герметизирующим выступом, который входит в соответствующий паз в корпусе экструдера и крепится к корпусу при помощи винтов. Центральная подающая трубка имеет длину не менее 10 мм. Угол расположения второго канала составляет 15°. Герметизирующий выступ выполнен в виде кольца вокруг рабочей камеры. Полезная модель позволяет повысить производительность процесса выкладки материала с применением конструкционных и суперконструкционных термопластов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области аддитивных технологий и может быть использовано для изготовления крупногабаритных деталей и конструкций из композитных материалов, таких как корпусные элементы, композитные панели для применения в авиационной, ракетно-космической технике, автомобилестроении и других отраслях промышленности.
Уровень техники
Наиболее близким аналогом заявленной полезной модели, взятого за прототип, является метод аддитивного производства изделий, армированных волокнами (см. [1] заявка на патент США №20150165691, МПК В29С 67/00, опубл. 18.06.2015). В заявке описан экструдер специальной конструкции для печати с использованием композитного волокна. Экструдер состоит из сопла с установленным на него нагревательным блоком, термобарьера с радиатором и подающей фторопластовой трубки, проходящей через термобарьер и входящей в сопло.
Описанное устройство обладает следующими недостатками:
- в конструкции присутствуют фторопластовые элементы, что не позволяет использовать данный экструдер для печати термопластами с температурой переработки выше 250°С.
- в конструкции используется патронный нагреватель, не обеспечивающий широкий температурный диапазон нагрева, необходимый для печати суперконструкционными термопластами.
Раскрытие сущности полезной модели
Задачей заявленной полезной модели является изготовление методом трехмерной печати крупногабаритных панелей, в частности панелей космических аппаратов. В связи с тем, что изделие является крупногабаритным, необходимо обеспечить высокую производительность процесса выкладки материала и возможность применения суперконструкционных термопластов, способных работать в широком диапазоне температур, характерном для эксплуатации на орбите.
Техническим результатом заявленной полезной модели является повышение производительности процесса выкладки материала с применением конструкционных и суперконструкционных термопластов.
Технический результат достигается за счет того, что экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов содержит корпус с двумя каналами, на нижнем торце которого установлено сопло, термобарьер с радиатором и подающей трубкой, при этом корпус выполнен цилиндрической формы с установленным на нем хомутовым нагревателем, первый канал снабжен центральной подающей трубкой для подачи армирующего волокна, второй канал для подачи пластиковой нити расположен под острым углом к оси корпуса, в нижней части корпуса, непосредственно перед соплом, имеется цилиндрическая рабочая камера, при этом сопло снабжено герметизирующим выступом, который входит в соответствующий паз в корпусе экструдера и крепится к корпусу при помощи винтов.
Также технический результат достигается за счет того, что центральная подающая трубка имеет длину не менее 10 мм.
Также технический результат достигается за счет того, что угол расположения второго канала составляет 15°.
Также технический результат достигается за счет того, что герметизирующий выступ выполнен в виде кольца вокруг рабочей камеры.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 - Экструдер.
На фигуре цифрами обозначены следующие позиции:
1 - корпус; 2 - хомутовый нагреватель; 3 - центральная подающая трубка; 4 - отверстие подачи армирующего волокна; 5 - термобарьер; 6 - отверстие для подачи пластиковой нити; 7 - радиатор; 8 - сопло; 9 - герметизирующий выступ; 10 - рабочая камера; α - угол между трубками подачи армирующего волокна и пластиковой нити.
Осуществление полезной модели
Экструдер представляет собой цилиндрический корпус 1, на который установлен хомутовый нагреватель 2. Корпус изготавливается из материала с высокой теплопроводностью и теплоемкостью, например латуни. Сочетание массивного корпуса и хомутового нагревателя мощностью не менее 100 Вт позволяет осуществлять плавление подаваемых в экструдер конструкционных и суперконструкционных термопластов с высокой производительностью, что важно при печати крупногабаритных конструкций. В корпусе имеются два отверстия (канала): осевое - для подачи армирующего волокна и расположенное под острым углом α к оси - для подачи пластиковой нити. В корпусе установлены центральная подающая трубка 3 с отверстием (первым каналом) 4, служащим для подачи армирующего волокна, и термобарьер 5 с отверстием (вторым каналом) 6 для подачи пластиковой нити. Первый канал 4 имеет диаметр 1 мм, второй канал 6 - диаметр, несколько превышающий диаметр пластиковой нити, например для нити диаметром 1,75 мм диаметр отверстия 6 составляет 2,0 мм. Термобарьер изготавливается из материала со сравнительно небольшой теплопроводностью, например стали, и служит для предотвращения теплоотвода от корпуса экструдера к блоку подачи пластиковой нити. Для увеличения его эффективности на термобарьер устанавливается радиатор 7, который может дополнительно охлаждаться при помощи вентилятора.
На нижнюю часть корпуса устанавливается сопло 8, через отверстие которого осуществляется направление армированной пластиковой нити для формирования изделия. Сопло снабжено уплотняющим (герметизирующим) выступом 9, выполненным в виде кольца вокруг рабочей камеры. При сборке экструдера сопло устанавливается на нижнюю часть корпуса экструдера так, чтобы выступ сопла входил в соответствующий паз в корпусе, и крепится к корпусу винтами. При затяжке винтов выступ сопла плотно входит в паз в корпусе экструдера. Такая конструкция сопла препятствует утечке пластика из рабочей камеры экструдера 10 в процессе печати и обеспечивает возможность удобного доступа к камере экструдера для ее чистки при обслуживании экструдера.
При изготовлении детали экструдер при помощи хомутового нагревателя 2 разогревается до температуры, превышающей температуру плавления пластиковой нити. Через отверстие 4 в экструдер подается армирующее волокно таким образом, чтобы оно проходило насквозь через рабочую камеру 10 и отверстие в сопле 8. Экструдер устанавливается на трехкоординатном манипуляторе и в процессе печати движется по заданной программе. В процессе пластиковая нить подается в рабочую камеру экструдера 10 через соответствующий канал 6. Скорость подачи регулируется в зависимости от скорости печати и диаметра отверстия в сопле 8 таким образом, чтобы в камере 10 создавалось избыточное давление пластика, и он выходил из отверстия сопла 8. Рабочая камера имеет объем 0,3 см3, что позволяет накапливать в ней расплав термопласта и устраняет дефекты печати, которые могут возникать из-за запаздывания подачи пластика в экструдер при печати на высокой скорости. При этом утечка пластика из камеры 10 через канал подачи армирующего волокна предотвращается за счет наличия центральной подающей трубки 3 с узким отверстием для подачи армирующего волокна. Под давлением расплав термопласта проходит вверх по трубке, однако, так как канал является длинным и узким и в данном канале при печати движется волокно, расплаву не удается достичь верхнего края трубки. Для достижения данного результата необходимо, чтобы длина трубки была не менее 10 мм, и диаметр отверстия в ней не более 1 мм. Также, находясь в отверстии трубки, расплав термопласта нагревает и смачивает армирующее волокно. Процесс совмещения армирующего волокна с расплавом термопласта завершается в рабочей камере 10, и покрытое термопластом армирующее волокно выходит через отверстие в сопле 8. Выходящее из сопла армирующее волокно, покрытое термопластом, послойно укладывается на стол, формируя деталь.
Например, описываемый экструдер состоит из следующих элементов:
1) Корпус с рабочей камерой объемом 0.3-0.4 см3Корпус имеет цилиндрическую форму (для установки хомутового нагревателя). В корпусе имеется два канала - первый канал расположен по оси и служит для подачи армирующего волокна, второй канал расположен под углом 15° к оси и служит для подачи пластиковой нити. В нижней части корпуса, непосредственно перед соплом, имеется цилиндрическая рабочая камера, которая служит для накопления расплавленного термопласта.
2) Хомутовый нагреватель, устанавливаемый на цилиндрический корпус, служит для нагрева корпуса до температуры, соответствующей температуре переработки термопласта.
3) Центральная подающая трубка устанавливается в осевой канал корпуса. Трубка имеет осевое отверстие диаметром 1,0 мм, через которое подается армирующее волокно. Трубка имеет длину не менее 10 мм и служит для предварительного прогрева армирующего волокна для улучшения его смачиваем ости термопластом и для предотвращения противотока пластика из камеры через отверстие для подачи армирующего волокна.
4) Сопло устанавливается на нижний торец корпуса и служит для укладки пластика и армирующего волокна на рабочий стол для формирования изделия.
5) Термобарьер устанавливается в канал для подачи пластиковой нити и служит для изоляции нагретого корпуса экструдера от холодной зоны, где расположен податчик пластиковой нити. Термобарьер имеет осевое отверстие для подачи пластиковой нити.
Технический результат (высокая производительность процесса печати с использованием конструкционных и суперконструкционных термопластов) достигается следующим образом:
1. Корпус с большой теплоемкостью, расположенный внутри хомутового нагревателя ,позволяет осуществлять плавление поступающего в камеру термопласта с высокой производительностью.
2. Хомутовый нагреватель мощностью не менее 100 Вт обеспечивает нагрев экструдера до высоких температур (порядка 400°С), что позволяет осуществлять печать использованием конструкционных и суперконструкционных термопластов.
3. Рабочая камера экструдера имеет объем не менее 0,3 см3, что устраняет дефекты печати, которые могут возникать из-за несвоевременной подачи пластика в экструдер при печати на высокой скорости.
4. Центральная подающая трубка имеет длину более 10 мм, что препятствует утечке пластика через отверстие подачи армирующего волокна, а также позволяет предварительно прогреть армирующее волокно для его лучшей смачиваемости расплавом термопласта.
5. Сопло снабжено уплотняющим (герметизирующим) выступом, выполненным в виде кольца вокруг рабочей камеры. При сборке экструдера сопло устанавливается на нижнюю часть корпуса экструдера так, чтобы выступ сопла входил в соответствующий паз в корпусе, и крепится к корпусу винтами. При затяжке винтов выступ сопла плотно входит в паз в корпусе экструдера, что препятствует утечке пластика через соединение сопла с корпусом экструдера.
Claims (4)
1. Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов, содержащий корпус (1) с двумя каналами, на нижнем торце которого установлено сопло (8), термобарьер (5) с радиатором (7) и подающей трубкой, отличающийся тем, что корпус (1) выполнен цилиндрической формы с установленным на нем хомутовым нагревателем (2), первый канал (4) снабжен центральной подающей трубкой (3) для подачи армирующего волокна, второй канал (6) для подачи пластиковой нити расположен под острым углом к оси корпуса, в нижней части корпуса, непосредственно перед соплом, имеется цилиндрическая рабочая камера (10), при этом сопло снабжено герметизирующим выступом (9), который входит в соответствующий паз в корпусе экструдера и крепится к корпусу при помощи винтов.
2. Экструдер по п. 1, отличающийся тем, что центральная подающая трубка имеет длину не менее 10 мм.
3. Экструдер по п. 1, отличающийся тем, что угол расположения второго канала составляет 15°.
4. Экструдер по п. 1, отличающийся тем, что герметизирующий выступ выполнен в виде кольца вокруг рабочей камеры.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016138736U RU169634U1 (ru) | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016138736U RU169634U1 (ru) | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU169634U1 true RU169634U1 (ru) | 2017-03-27 |
Family
ID=58449310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016138736U RU169634U1 (ru) | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU169634U1 (ru) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU179287U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-05-07 | Глеб Алексеевич Ноздрин | 3Д принтер, применяемый для возведения зданий и конструкций |
RU2655118C1 (ru) * | 2017-06-06 | 2018-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "ЗАИН" | Способ изготовления вентиляционной панели, экранирующей электромагнитное излучение |
CN109551762A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-02 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 一种纤维增强复合材料环状包覆打印喷头 |
RU2703574C2 (ru) * | 2017-04-27 | 2019-10-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ возведения стен здания печатающим 3D принтером дискретной печатью |
EP3578340A1 (de) * | 2018-06-08 | 2019-12-11 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Anlage und druckkopf zum herstellen von dreidimensionalen strukturen |
RU2711637C1 (ru) * | 2019-08-06 | 2020-01-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Устройство для трехмерной печати зданий и архитектурно-строительных модулей |
RU2714813C2 (ru) * | 2017-12-29 | 2020-02-19 | Континьюэс Композитс Инк., | Система аддитивного производства, реализующая предварительную пропитку отвердителя |
RU2750995C2 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-07-07 | Акционерное общество Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий (АО КНИАТ) | Способ аддитивной экструзии объёмных изделий и экструдер для его осуществления |
RU208684U1 (ru) * | 2021-07-06 | 2021-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" | Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати |
EA039426B1 (ru) * | 2020-02-25 | 2022-01-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Устройство для трехмерной печати зданий и архитектурно-строительных модулей |
WO2022146864A1 (en) * | 2020-12-30 | 2022-07-07 | Metallum3D, Inc. | Pellet extruder for additive manufacturing |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2023532C1 (ru) * | 1989-02-10 | 1994-11-30 | Дзе Дау Кемикал Компани | Способ литья под давлением методом инжекции металлического материала, имеющего дендритные свойства, и устройство для его осуществления |
WO2003018288A1 (en) * | 2001-08-21 | 2003-03-06 | Guiseppe Ponzielli | Mixing and kneading device for polymer compositions |
RU54377U1 (ru) * | 2005-12-22 | 2006-06-27 | Владимир Петрович Курбатов | Установка для изготовления волокнисто-пористых элементов из нетканого волокнистого материала |
RU82625U1 (ru) * | 2008-10-29 | 2009-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров |
US20150165691A1 (en) * | 2013-03-22 | 2015-06-18 | Markforged, Inc. | Methods for fiber reinforced additive manufacturing |
-
2016
- 2016-09-30 RU RU2016138736U patent/RU169634U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2023532C1 (ru) * | 1989-02-10 | 1994-11-30 | Дзе Дау Кемикал Компани | Способ литья под давлением методом инжекции металлического материала, имеющего дендритные свойства, и устройство для его осуществления |
WO2003018288A1 (en) * | 2001-08-21 | 2003-03-06 | Guiseppe Ponzielli | Mixing and kneading device for polymer compositions |
RU54377U1 (ru) * | 2005-12-22 | 2006-06-27 | Владимир Петрович Курбатов | Установка для изготовления волокнисто-пористых элементов из нетканого волокнистого материала |
RU82625U1 (ru) * | 2008-10-29 | 2009-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" | Устройство для получения нетканого материала электроформованием расплава полимеров |
US20150165691A1 (en) * | 2013-03-22 | 2015-06-18 | Markforged, Inc. | Methods for fiber reinforced additive manufacturing |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2703574C2 (ru) * | 2017-04-27 | 2019-10-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ возведения стен здания печатающим 3D принтером дискретной печатью |
RU2655118C1 (ru) * | 2017-06-06 | 2018-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "ЗАИН" | Способ изготовления вентиляционной панели, экранирующей электромагнитное излучение |
RU179287U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-05-07 | Глеб Алексеевич Ноздрин | 3Д принтер, применяемый для возведения зданий и конструкций |
RU2714813C2 (ru) * | 2017-12-29 | 2020-02-19 | Континьюэс Композитс Инк., | Система аддитивного производства, реализующая предварительную пропитку отвердителя |
EP3578340A1 (de) * | 2018-06-08 | 2019-12-11 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Anlage und druckkopf zum herstellen von dreidimensionalen strukturen |
CN109551762A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-02 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 一种纤维增强复合材料环状包覆打印喷头 |
RU2711637C1 (ru) * | 2019-08-06 | 2020-01-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Устройство для трехмерной печати зданий и архитектурно-строительных модулей |
EA039426B1 (ru) * | 2020-02-25 | 2022-01-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Устройство для трехмерной печати зданий и архитектурно-строительных модулей |
RU2750995C2 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-07-07 | Акционерное общество Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий (АО КНИАТ) | Способ аддитивной экструзии объёмных изделий и экструдер для его осуществления |
WO2022146864A1 (en) * | 2020-12-30 | 2022-07-07 | Metallum3D, Inc. | Pellet extruder for additive manufacturing |
RU208684U1 (ru) * | 2021-07-06 | 2021-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" | Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU169634U1 (ru) | Экструдер для аддитивного производства изделий из композитных материалов | |
CN111163921B (zh) | 通过3d打印制造由复合材料制成的制品的方法 | |
US10981327B2 (en) | Head and system for continuously manufacturing composite tube | |
RU2662015C1 (ru) | Печатающая головка для аддитивного производства изделий | |
US20170291364A1 (en) | Single screw micro-extruder for 3d printing | |
US7358457B2 (en) | Nozzle for laser net shape manufacturing | |
KR101605538B1 (ko) | 파이프 외주면에 플라스틱 혼합물을 코팅 처리하는 장치, 이에 의한 이중강관 제조방법 및 이에 의해 제조된 이중강관 | |
WO2018203768A1 (ru) | Способ аддитивного производства изделий из композитных материалов, армированных непрерывными волокнами | |
US3212135A (en) | Plastic extrusion | |
CN114030179A (zh) | 双通道进料连续纤维增强复合材料3d打印机及控制方法 | |
US3607570A (en) | Apparatus for welding articles made of thermoplastic materials | |
CN215550797U (zh) | 一种新型螺杆挤出机 | |
US2433936A (en) | Plastic extruding machine | |
CN104943130A (zh) | 一种挤塑机加热组件 | |
Prusinowski et al. | Simulation of processes occurring in the extrusion head used in additive manufacturing technology | |
CN106564181B (zh) | 一种塑封钢塑复合管道端面的方法和装置 | |
CN109878084B (zh) | 一种复合石墨烯预热与摩擦生热沉积的3d打印头结构 | |
CN212385944U (zh) | 一种挤出头可热油循环加热的注塑机 | |
CN103568228A (zh) | 控温精确的衬套式注塑机料筒 | |
CN105150542A (zh) | 一种fdm三维打印机挤出喷头结构 | |
KR102012772B1 (ko) | 압출기 및 이에 공급되는 압출 재료 | |
CN209158741U (zh) | 一种用于孔泡状高分子聚合物泡沫芯材表面封孔设备 | |
CN204687289U (zh) | 一种注塑用塑化料筒 | |
CN216001458U (zh) | 一种具有定向高效冷却功能的3d打印喷头 | |
RU210235U1 (ru) | Печатающая головка для 3d-печати высокотемпературными полимерами |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC91 | Official registration of the transfer of exclusive right (utility model) |
Effective date: 20180627 |