RU186514U1 - 3d дельта-принтер - Google Patents
3d дельта-принтер Download PDFInfo
- Publication number
- RU186514U1 RU186514U1 RU2018126412U RU2018126412U RU186514U1 RU 186514 U1 RU186514 U1 RU 186514U1 RU 2018126412 U RU2018126412 U RU 2018126412U RU 2018126412 U RU2018126412 U RU 2018126412U RU 186514 U1 RU186514 U1 RU 186514U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- carriages
- connecting part
- guide rods
- products
- working tool
- Prior art date
Links
- 238000007639 printing Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 for example Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000048 melt cooling Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/20—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41F—PRINTING MACHINES OR PRESSES
- B41F17/00—Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к оборудованию для получения изделий последовательным экструзионным наращиванием слоев текучего материала и может быть использована для производства объемных изделий практически любой формы сложности. В 3D дельта-принтере, содержащем стол (4), блок управления, направляющие стержни (3), расположенные вертикально на нижнем и верхнем основаниях (1,2), каретки (12), установленные на направляющих стержнях (3), печатающее устройство (5), включающее рабочий инструмент и соединительную деталь, поводки (14), один конец которых присоединен к соединительной детали, а второй конец - шарнирно к каретке (12), питатель для автоматической подачи материала, корпус, соединенный с верхним и нижним основаниями (1,2), приводные механизмы кареток, стол (4) выполнен наклонно-поворотным. Стол (4) может быть выполнен из стекла с нагревательным элементом. Стол (4) может быть выполнен металлическим с технологическими прорезями. Приводной механизм перемещения кареток (12) выполнен в виде шариковинтовых пар, приводимых в движение шаговыми двигателями. Рабочий инструмент может быть выполнен в виде печатающей головки или шпинделя. Корпус выполнен съемным. Конструкция 3D дельта-принтера позволяет изготавливать изделия сложной геометрической формы 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к оборудованию для получения изделий последовательным экструзивным наращиванием слоев текучего материала и может быть использована для производства объемных изделий практически любой формы сложности.
Известен 3D-принтер для послойного изготовления объемных деталей, включающий корпус, расположенную в корпусе печатающую головку, закрепленную на каретке и снабженную модулем ее перемещения в плоскости XY; рабочий стол, выполненный с возможностью подогрева рабочей поверхности, закрепленный на основании и снабженный модулем перемещения по оси Z; контроллер, выполненный с возможностью управления процессом послойного изготовления (выращивания) объемных деталей; катушку (картридж) с проволочным расходным материалом, выполненную с возможностью подачи расходного материала в печатающую головку, при этом устройство для перемещения печатающей головки в плоскости XY включает две продольные и, по крайней мере, одну поперечную направляющие для перемещения печатающей головки в плоскости XY, где продольные направляющие расположены по оси Y и жестко закреплены на основании, а поперечная направляющая расположена по оси X между двумя продольными направляющими с возможностью перемещения по ним; каретку, на которой закреплена печатающая головка, выполненная с возможностью перемещения по поперечной направляющей; приводные ремни, предназначенные для перемещения каретки с печатающей головкой в плоскости XY, для перемещения каретки по двум осям XY используется только один ремень, а сама каретка перемещается по рельсовым направляющим, причем количество механизмов подачи расходных материалов составляет не менее двух и расположены на корпусе, который конструктивно выполнен без внутреннего каркаса и из прозрачного материала (патент №RU164639, МПК B41F 17/00, опубл. 10.09.2016 г.).
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является 3D дельта-принтер, оснащенный столом для формирования трехмерной скульптуры, блок управления, расположенный на нижнем основании и пары направляющих стержней, расположенных вертикально и фиксированных в трех направлениях на верхней части нижнего основания и на верхнем основании, каретки, установленные на направляющих стержнях, для перемещения вверх и вниз, поводки, один конец которых соединен с возможностью поворота с кареткой, печатающее устройство для формования объекта путем плавки подаваемой снаружи полимерной нити. На верхнем основании закреплен датчик температуры для определения рабочей температуры и подающий валик, на который наматывается полимерная нить, питатель для автоматической подачи нити из подающего валика. Корпус соединен с верхним и нижним основаниями и имеет дверь на одной его стороне. В зависимости от разности вертикальных перемещений кареток печатающее устройство перемещается вверх, вниз, вправо, влево и с наклонами в левом и правом направлениях в соответствии с заданными координатами. Печатный стол обеспечен нагревательной пластиной. Печатающее устройство включает в себя соединительную деталь треугольной формы для соединения поводков и охлаждающий вентилятор. Вертикальное перемещение кареток осуществляется при помощи зубчатых шкивов, установленный на нижнем и верхнем основаниях (патент №KR 20150049091, МПК В25J 17/02, опубл. 05.08.2015 г.).
Недостатками указанных технических решений является сложность изготовления изделий с навесными элементами, т.к. в данном случае для построения подобных элементов требуется выращивание дополнительных поддерживающих конструкций. В противном случае печать данных элементов не возможна.
Была поставлена задача создать конструкцию 3D дельта-принтера, позволяющую изготавливать изделия сложной геометрической формы.
Технический результат совпадает с поставленной задачей и достигается за счет того, что в 3D дельта-принтере, содержащем стол, блок управления, направляющие стержни, расположенные вертикально на нижнем и верхнем основаниях, каретки, установленные на направляющих стержнях, печатающее устройство, включающее рабочий инструмент и соединительную деталь, поводки, один конец которых присоединен к соединительной детали, а второй конец - шарнирно к каретке, питатель для автоматической подачи материала, корпус, соединенный с верхним и нижним основаниями, приводные механизмы кареток, стол выполнен наклонно - поворотным.
Стол может быть выполнен из стекла с нагревательным элементом. Стол может быть выполнен металлическим или из металлозамещающего композитного материала с технологическими прорезями. Приводной механизм перемещения кареток выполнен в виде шариковинтовых пар, приводимых в движение шаговыми двигателями. Рабочий инструмент может быть выполнен в виде печатающей головки или шпинделя. Корпус выполнен съемным.
Выполнение стола наклонно-поворотным позволяет сориентировать печатаемое изделие в пространстве таким образом, чтобы навесные элементы печатались с опорой на существующее тело модели, а не на поддержку, использование зависимых признаков также направлено на решение поставленной задачи. Все это позволяет расширить диапазон изготавливаемых изделий.
Анализ известных технических решений, проведенный по научно-технической и патентной документации, показал, что совокупность существенных признаков заявляемого технического решения не известна из уровня техники, следовательно, оно соответствует условиям патентоспособности полезной модели: новизна.
Полезная модель поясняется чертежами:
Фиг. 1 - 3D дельта-принтер, общий вид;
Фиг. 2 - 3D дельта-принтер, схема расположения наклонно-поворотного стола;
Фиг. 3 - 3D дельта-принтер, вид сбоку.
3D дельта-принтер имеет дельтавидную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего оснований 1, 2, с закрепленными на них 3-х пар направляющих стержней 3, наклонно-поворотного стола 4, печатающего устройства 5.3D дельта-принтер снабжен блоком управления (не показан).
Наклонно-поворотный стол 4 расположен на нижнем основании 1 и состоит из стоек 6, боковин 7, основания 8 и рабочего стола 9 со съемной столешницей. Рабочий стол 9 вращается вокруг своей оси за счет передачи вращения от двигателя 10 через ременную передачу. При печати пластиком на рабочий стол 9 устанавливается столешница, выполненная из стекла, оснащенная нагревательным элементом. Для выполнения фрезерной обработки детали на рабочий стол 9 устанавливается столешница, из металла, например, алюминия или из металлозамещающего композитного материала с технологическими прорезями для фиксации изделия при механической обработке.
Наклон рабочего стола осуществляется за счет мотор-редуктора 11, расположенного на стойке 6.
Три пары направляющих стержней 3, равномерно расположены и закреплены на нижнем и верхнем основаниях 1,2. На направляющих стержнях 3 каретки 12 расположены на подшипниках, выполненные с возможностью линейного перемещения при помощи приводных механизмов, состоящих из шарико-винтовой пары, которая состоит из шариковой втулки и винта 13 за счет перемещения шариковой втулки при вращении винта, приводимых в движение шаговыми двигателями.
Каретки 12 при помощи пар поводков 14 соединены с печатающим устройством 5. На концах поводков 14 размещены шарниры. Один конец поводков 14 соединен с соединительной деталью печатающего устройства 5, а второй конец -с каретками 12.
Печатающее устройство 5 включает узел подачи нити печатного материала, нагревательный элемент, соединительную деталь, рабочий инструмент и вентиляторы охлаждения расплава. Рабочим инструментом может являться печатающая головка, выдавливающая массу расплавленного полимера, или шпиндель, позволяющий производить механическую обработку изделий.
Корпус принтера, выполненный в виде защитных щитков, соединенных с верхним и нижним основаниями 1,2. Защитные щитки выполнены съемными и могут быть удалены при необходимости.
При работе 3D дельта-принтера блоком управления задаются параметры и координаты печати. В соответствии с заданными координатами происходит перемещение печатающего устройства 5 и наклоны и повороты стола 4. В зависимости от разности вертикальных перемещений кареток 12 печатающее устройство 5 перемещается вверх, вниз, вправо, влево и с наклонами в левом и правом направлениях в соответствии с заданными координатами. Из питателя в печатающую головку 5 непрерывно подается материал. На столешнице, выполненной из стекла и оснащенной нагревательным элементом создается трехмерное формованное изделие. При создании изделий сложных геометрических форм с навесными элементами наклонно-поворотный стол 4 позволяет сориентировать печатаемое изделие в пространстве таким образом, чтобы навесные элементы печатались с опорой на существующее тело изделия.
3D дельта-принтер промышленно применим и может быть изготовлен на стандартном оборудовании с использованием современных материалов и технологий.
Claims (1)
- 3D дельта-принтер, содержащий корпус, соединенный с верхним и нижним основаниями, на которых вертикально расположены направляющие стержни, на которых установлены каретки, стол, печатающее устройство, включающее рабочий инструмент в виде головки и соединительную деталь, поводки, каждый из которых одним концом присоединен к соединительной детали, а вторым концом - шарнирно к каретке, питатель для автоматической подачи материала приводные механизмы кареток, блок управления, отличающийся тем, что стол выполнен наклонно-поворотным с возможностью вращения, а его столешница – из стекла с нагревательным элементом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126412U RU186514U1 (ru) | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 3d дельта-принтер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126412U RU186514U1 (ru) | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 3d дельта-принтер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186514U1 true RU186514U1 (ru) | 2019-01-22 |
Family
ID=65147385
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018126412U RU186514U1 (ru) | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 3d дельта-принтер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186514U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2717274C1 (ru) * | 2019-03-11 | 2020-03-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРЕОТЕК" | Способ изготовления изделий с помощью аддитивных технологий и устройство для его осуществления |
RU197646U1 (ru) * | 2020-01-29 | 2020-05-19 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") | Высокопроизводительный 3d-принтер |
RU200698U1 (ru) * | 2020-05-27 | 2020-11-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
RU223464U1 (ru) * | 2023-11-29 | 2024-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОПЛОЩЕНИЕ" | Промышленный пятикоординатный 3D-принтер |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20150314527A1 (en) * | 2014-05-02 | 2015-11-05 | Kevin D. Kline | 3D Printing Part Removal and Interface For A 3D Printing Vending Machine |
US20160067928A1 (en) * | 2013-03-22 | 2016-03-10 | Markforged, Inc. | Multilayer fiber reinforcement design for 3d printing |
RU164639U1 (ru) * | 2016-03-31 | 2016-09-10 | Павел Георгиевич Малый | 3d-принтер "вепр" |
US20170072632A1 (en) * | 2015-09-11 | 2017-03-16 | Autodesk, Inc. | Narrow angle hot end for three dimensional (3d) printer |
-
2018
- 2018-07-17 RU RU2018126412U patent/RU186514U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20160067928A1 (en) * | 2013-03-22 | 2016-03-10 | Markforged, Inc. | Multilayer fiber reinforcement design for 3d printing |
US20150314527A1 (en) * | 2014-05-02 | 2015-11-05 | Kevin D. Kline | 3D Printing Part Removal and Interface For A 3D Printing Vending Machine |
US20170072632A1 (en) * | 2015-09-11 | 2017-03-16 | Autodesk, Inc. | Narrow angle hot end for three dimensional (3d) printer |
RU164639U1 (ru) * | 2016-03-31 | 2016-09-10 | Павел Георгиевич Малый | 3d-принтер "вепр" |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2717274C1 (ru) * | 2019-03-11 | 2020-03-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРЕОТЕК" | Способ изготовления изделий с помощью аддитивных технологий и устройство для его осуществления |
WO2020185122A1 (ru) * | 2019-03-11 | 2020-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРЕОТЕК" | Пособ и устройство изготовления изделий с помощью аддититвных ехнологий |
RU197646U1 (ru) * | 2020-01-29 | 2020-05-19 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") | Высокопроизводительный 3d-принтер |
RU200698U1 (ru) * | 2020-05-27 | 2020-11-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
RU225023U1 (ru) * | 2023-10-24 | 2024-04-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" | 3D-принтер для электродугового аддитивного формообразования, управляемого в электромагнитном поле |
RU223464U1 (ru) * | 2023-11-29 | 2024-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОПЛОЩЕНИЕ" | Промышленный пятикоординатный 3D-принтер |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU186514U1 (ru) | 3d дельта-принтер | |
US5918517A (en) | Method and apparatus for cutting blocks and panels of cellular plastic | |
KR101956525B1 (ko) | 압출기 일체형 프린트 헤드를 구비하는 다축 3d 프린터 | |
US8944802B2 (en) | Fixed printhead fused filament fabrication printer and method | |
US10112343B2 (en) | Robot system and 3D printer including the same | |
CN109080167B (zh) | 一种连续纤维复合材料结构件原位增材制造方法 | |
WO2016178830A1 (en) | Additive manufacturing apparatus | |
KR20170015442A (ko) | 압출기 일체형 프린트 헤드를 구비하는 다축 3d 프린터 | |
CN111673827B (zh) | 一种电路pcb板的自动开料机 | |
KR20160124554A (ko) | 압출기 일체형 프린트 헤드를 구비하는 다축 3d 프린터 | |
CN104149347A (zh) | 一种多打印头的3d打印机 | |
RU173739U1 (ru) | 3d-принтер | |
JP2023503004A (ja) | ニアネットシェイプ付加製造法 | |
CN108672962A (zh) | 一种具有冷却和清洁功能的高精度激光切割机 | |
RU194407U1 (ru) | Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати | |
CN112499375A (zh) | 3d打印耗材缠绕机 | |
CN113172826B (zh) | 一种集成式注塑模具 | |
RU63729U1 (ru) | Продольно-фрезерный станок с чпу | |
RU197646U1 (ru) | Высокопроизводительный 3d-принтер | |
RU200698U1 (ru) | 3D-принтер с гибридной компоновкой | |
RU181398U1 (ru) | 3D-принтер | |
RU212451U1 (ru) | 3D-принтер с гибридной компоновкой | |
RU106169U1 (ru) | Устройство для резки и 3d обработки термопластичных материалов | |
CN115384059A (zh) | 一种双喷头3d打印装置 | |
CN211763522U (zh) | 三维打印光固化快速成型设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190718 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20201210 |