RU188386U1 - Печатающая головка для строительных 3d-принтеров - Google Patents

Печатающая головка для строительных 3d-принтеров Download PDF

Info

Publication number
RU188386U1
RU188386U1 RU2019101351U RU2019101351U RU188386U1 RU 188386 U1 RU188386 U1 RU 188386U1 RU 2019101351 U RU2019101351 U RU 2019101351U RU 2019101351 U RU2019101351 U RU 2019101351U RU 188386 U1 RU188386 U1 RU 188386U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
print head
extruders
building
extruder
frame
Prior art date
Application number
RU2019101351U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Васильевич Кропачев
Артемий Васильевич Кропачев
Эльза Робертовна Ахтямова
Original Assignee
Роман Васильевич Кропачев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Роман Васильевич Кропачев filed Critical Роман Васильевич Кропачев
Priority to RU2019101351U priority Critical patent/RU188386U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188386U1 publication Critical patent/RU188386U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения и строительной отрасли и предназначена для изготовления строительных конструкций, в том числе для строительства жилых домов, зданий и сооружений различного назначения. Техническим результатом полезной модели является повышение производительности строительного 3D-принтера, который достигается за счет того, что печатающая головка для строительных 3D-принтеров содержит раму, механизмы перемещения экструдера по осям X, Y, Z с двигателями и приводами механизмов перемещения, экструдер, устройство позиционирования экструдера и устройство приготовления и подачи смеси в печатающую головку, отличающаяся тем, что содержит как минимум пару экструдеров, механизм перемещения каждого из которых выполнен в виде манипулятора, представляющего собой систему подвижно связанных со множеством степеней свободы, рычагов, экструдеры смонтированы подвижно на манипуляторах, на раме и на экструдерах смонтированы датчики положения в пространстве, а устройство приготовления и подачи строительной смеси выполнено в виде шнекового дозатора.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения и строительной отрасли и предназначена для изготовления строительных конструкций, в том числе для строительства жилых домов, зданий и сооружений различного назначения [E04G 21/04, В33Y 30/00, В33Y 40/00].
Из уровня техники известна РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ [US 2005/0196484A, Опубл.: 21.01.2005], содержащая подвижного робота, включающего в себя верхний манипулятор, проходящий между и поддерживаемый, по меньшей мере, двумя боковыми элементами, установленными с возможностью скольжения; узел сопла, подвижно соединенный с манипулятором и сконфигурированный для экстрадированного материала через выпускное отверстие; а также контроллер положения, сконфигурированный для управления положением и перемещением робота и узла сопла.
Недостатком аналога является низкая производительность и высокая трудоемкость изготовления строительной конструкции, обусловленная необходимость изготовления опалубки определенной геометрии для удержания до затвердевания строительной смеси.
Также известно УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ [WO 2015/065936 A2, Опубл.: 07.05.2015], содержащее экструдер для экструдирования строительной смеси, устройство перемещения экструдера вдоль множества заданных путей, в то время как экструдер экструдирует строительную смесь в заданном положении и контроллер перемещения экструдера и управления работой экструдера.
Недостатком аналога является строго горизонтальное расположение отверстий экструдера при создании строительной конструкции и наличие в конструкции лишь одного экструдера, что снижает производительность и повышает расход строительной смеси, наносимой сплошными слоями.
Наиболее близким по технической сущности является МОБИЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D-ПРИНТЕР [RU 2 636 980 C1, Опубл.: 29.11.2017], состоящий из шасси, содержащего платформу, на которой установлен двигатель с приводом на движитель, выполненный в виде колес; подъемный механизм по оси Z; печатающую головку, состоящую из экструдера и двигателя с приводом механизма подачи смеси экструдера; аппаратную часть, содержащую блок питания, устройство позиционирования, блок управления ЧПУ, отличающийся тем, что платформа шасси дополнительно содержит кабину с размещенными внутри нее рабочим местом оператора и органами управления шасси; модуль навески ЧПУ, содержащий навеску ЧПУ с установленными на ней механизмами перемещения печатающей головки по осям X, Y, Z, а также двигателями и приводами для каждой оси X, Y, Z, держатель навески ЧПУ, выполненный с возможностью его перемещения посредством подъемного механизма по модулю навески ЧПУ, механическое крепление модуля навески ЧПУ с расположенными на нем механизмом юстировки по вертикали, обеспечивающим заданное отклонение модуля навески ЧПУ и самой навески ЧПУ по вертикали, и механизмом юстировки по горизонтали, обеспечивающим заданное отклонение модуля навески ЧПУ и самой навески ЧПУ по горизонтали; устройство приготовления и подачи смеси в печатающую головку; аппаратная часть дополнительно содержит блок управления устройством приготовления и подачи смеси.
Основной технической проблемой прототипа является низкая производительность, обусловленная наличием в конструкции лишь одного сопла, а также ограниченной высотой подъемного механизма.
Задачей полезной модели является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом полезной модели является повышение производительности строительного 3D-принтера.
Указанный технический результат достигается за счет того, что печатающая головка для строительных 3D-принтеров содержит раму, механизмы перемещения экструдера по осям X, Y, Z с двигателями и приводами механизмов перемещения, экструдер, устройство позиционирования экструдера и устройство приготовления и подачи смеси в печатающую головку, отличающаяся тем, что содержит как минимум пару экструдеров, механизм перемещения каждого из которых выполнен в виде манипулятора, представляющего собой систему подвижно связанных со множеством степеней свободы, рычагов, экструдеры смонтированы подвижно на манипуляторах, на раме и на экструдерах смонтированы датчики положения в пространстве, а устройство приготовления и подачи строительной смеси выполнено в виде шнекового дозатора.
В частности, рама выполнена с возможностью свободного размещения манипуляторов.
В частности, рама выполнена из металла, сплава или композитного материала.
В частности, экструдеры выполнены в виде экструзионных фильер.
В частности, экструдеры выполнены быстросъемными.
В частности, экструдеры выполнены независимыми.
В частности, подвижные соединения выполнены в виде шарниров.
В частности, подвижные соединения снабжены сервоприводами.
В частности, экструдеры соединены с устройством приготовления и подачи строительной смеси гибкими шлангами.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показан общий вид печатающей головки.
На фиг.2 показан общий вид печатающей головки в рабочем состоянии.
На фигурах обозначено: 1 – опорная рама, 2 – поворотный узел крепления, 3 – сервоприводы, 4 – рычаги, 5 – цилиндрические шарниры, 6 – поворотные узлы, 7 – сопла, 8 - строительная поверхность, 9 – арматура.
Осуществление полезной модели
Печатающая головка для строительных 3D-принтеров состоит из опорной рамы 1, выполненной различной геометрической формой, определенной особенностями применения 3D-принтера. Опорная рама 1 выполнена из металла или металлического сплава, композита или другого материала, обеспечивающего необходимую прочность.
В верхней части опорной рамы 1 смонтирован поворотный узел крепления 2 безлюфтового соединения опорной рамы 1 с механизмом перемещения головки 3D-принтера (на фигурах не показан).
В нижней части опорной рамы 1 на сервоприводах 3 смонтированы манипуляторы с несколькими степенями свободы, выполненные как минимум из пары рычагов 4, соединенных между собой горизонтальными шарнирами 5. Внутри шарниров 5 смонтированы сервоприводы (на фигурах не показаны).
Каждый из манипуляторов снабжен поворотным звеном 6 на котором смонтировано быстросъемное сопло 7, выполненное в виде фильеры для экструзии материала.
На сопле 7 может быть выполнен изгиб для предотвращения самопроизвольного вытекания материала под действием силы тяжести.
Сопло 7 может быть снабжено автоматической задвижкой, открывающей подачу экструдируемого материала и предотвращающую его самопроизвольное вытекание.
В центральной части опорной рамы 1 и на соплах 7 смонтированы датчики определения положения сопел (на фигурах не показаны).
Печатающая головка для строительных 3D-принтеров используется следующим образом.
Перед началом использования печатающую головку монтируют на принтер, совмещая поворотный узел крепления 2 с ответным узлом принтера (на фигурах не показан). Проектируют модель печатаемого поля в необходимом формате и системе координат для 3D-принтера, загружают модель в ЧПУ принтера, задают нулевое положение для датчиков положения опорной рамы 1 и сопел 7 исходя из геометрической формы строительной конструкции.
Запускают 3D-принтер и изменяя положения рычагов 4 манипуляторов по алгоритму, заложенному в ЧПУ, перемещают сопла 7 в заданных координатах. Нагнетают шнековым дозатором строительный материал и подавая его через гибкие шланги в сопла 7, расположенные по бокам строительной поверхности, перемещают опорную раму 1 и сопла 7 по заданным координатам в горизонтальной плоскости и формируют боковые стенки и перемычки строительной конструкции, при этом каждый из манипуляторов движется независимо по заданной программой алгоритму. По окончании печати слоя прекращают подачу строительного материала, перемещают опорную раму 1 в вертикальной плоскости и повторяют нанесение строительной смеси на строительную поверхность 8.
В процессе укладки строительного материала производят автоматическое регулирование расхода строительной смеси, при этом если за один и тот же промежуток времени сопла 7 проходят разную длину пути, то расход смеси изменяют путем изменения частоты двигателя шнекового дозирующего устройства.
В процессе печати/укладки сопла 7 располагают перпендикулярно слою печати. При необходимости меняют угол расположения сопла 7 относительно печатаемого слоя.
Для укладки строительного материала на строительную поверхность 8, армированную вертикальными направляющими (арматурой) 9 меняют сопла 7 на аналогичные, но большим сечением. После печати первого слоя вручную устанавливают арматуру 9, при этом длину арматуры 9 выбирают таким образом, чтобы она не превышала длину манипуляторов. Меняют направление экструзии сопел 7 на перпендикулярное или угловое относительно плоскости строительной поверхности 8. Запускают печать следующих слоев. В процессе печати, при необходимости, добавляют дополнительную арматуру 9.
Технический результат – повышение производительности, достигается за счет того, что печатающая головка для строительных 3D-принтеров содержит как минимум два независимых друг от друга экструдеров, смонтированных на манипуляторах, выполненных в виде системы подвижно связанных рычагов, обеспечивающих свободное движение экструдеров во многих плоскостях, обеспечивая при этом печать многослойно-строительной в том числе и армированной конструкции любой сложности в двух и более, в зависимости от количества независимых экструдеров, плоскостях одновременно.
Возможность использования нескольких экструдеров реализуется за счет того, что устройство приготовления и подачи строительной смеси выполнено в виде шнекового дозатора.

Claims (8)

1. Печатающая головка для строительных 3D-принтеров содержит раму, механизмы перемещения экструдера по осям X, Y, Z с двигателями и приводами механизмов перемещения, экструдер, устройство позиционирования экструдера и устройство приготовления и подачи смеси в печатающую головку, отличающаяся тем, что содержит как минимум пару экструдеров, механизм перемещения каждого из которых выполнен в виде манипулятора, представляющего собой систему подвижно связанных со множеством степеней свободы рычагов, экструдеры смонтированы подвижно на манипуляторах, на раме и на экструдерах смонтированы датчики положения в пространстве, а устройство приготовления и подачи строительной смеси выполнено в виде шнекового дозатора.
2. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что рама выполнена с возможностью свободного размещения манипуляторов.
3. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что рама выполнена из металла, сплава или композитного материала.
4. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что экструдеры выполнены в виде экструзионных фильер.
5. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что экструдеры выполнены быстросъемными.
6. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что подвижные соединения выполнены в виде шарниров.
7. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что подвижные соединения снабжены сервоприводами.
8. Печатающая головка по п.1, отличающаяся тем, что экструдеры соединены с устройством приготовления и подачи строительной смеси гибкими шлангами.
RU2019101351U 2019-01-18 2019-01-18 Печатающая головка для строительных 3d-принтеров RU188386U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101351U RU188386U1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Печатающая головка для строительных 3d-принтеров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101351U RU188386U1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Печатающая головка для строительных 3d-принтеров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188386U1 true RU188386U1 (ru) 2019-04-09

Family

ID=66087895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101351U RU188386U1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Печатающая головка для строительных 3d-принтеров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188386U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198857U1 (ru) * 2019-12-23 2020-07-30 Рауф Эрзиханович Агамов Печатающая головка для строительных 3d - принтеров
RU206658U1 (ru) * 2020-11-06 2021-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Энергосфера" Печатающая головка строительного 3D-принтера для печати многослойных стен
RU2770699C1 (ru) * 2020-12-28 2022-04-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова) Лабораторная установка для исследования аддитивных строительных технологий
RU212216U1 (ru) * 2021-08-23 2022-07-12 Сергей Андреевич Костицын Радиально-поворотный строительный 3D-принтер
WO2023009098A1 (en) * 2021-07-28 2023-02-02 Barashkin Kostiantyn Kostiantynovych A system of operating members for 3d-printing of elements of buildings and structures and for smoothing and treating their surfaces with liquids (variants)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120168985A1 (en) * 2009-06-24 2012-07-05 Aktiebolaget Electrolux Kitchen appliance especially a food printer
US20130295338A1 (en) * 2012-04-03 2013-11-07 Massachusetts Institute Of Technology Methods and Apparatus for Computer-Assisted Spray Foam Fabrication
US20170050374A1 (en) * 2015-08-21 2017-02-23 Voxel8, Inc. 3d printer calibration and control
RU2636980C1 (ru) * 2016-06-08 2017-11-29 Александр Владимирович Маслов Мобильный строительный 3d-принтер
WO2018069749A1 (en) * 2016-10-13 2018-04-19 Juris Klava A multiple head three dimensional printer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120168985A1 (en) * 2009-06-24 2012-07-05 Aktiebolaget Electrolux Kitchen appliance especially a food printer
US20130295338A1 (en) * 2012-04-03 2013-11-07 Massachusetts Institute Of Technology Methods and Apparatus for Computer-Assisted Spray Foam Fabrication
US20170050374A1 (en) * 2015-08-21 2017-02-23 Voxel8, Inc. 3d printer calibration and control
RU2636980C1 (ru) * 2016-06-08 2017-11-29 Александр Владимирович Маслов Мобильный строительный 3d-принтер
WO2018069749A1 (en) * 2016-10-13 2018-04-19 Juris Klava A multiple head three dimensional printer

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198857U1 (ru) * 2019-12-23 2020-07-30 Рауф Эрзиханович Агамов Печатающая головка для строительных 3d - принтеров
RU206658U1 (ru) * 2020-11-06 2021-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Энергосфера" Печатающая головка строительного 3D-принтера для печати многослойных стен
RU2770699C1 (ru) * 2020-12-28 2022-04-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова) Лабораторная установка для исследования аддитивных строительных технологий
WO2023009098A1 (en) * 2021-07-28 2023-02-02 Barashkin Kostiantyn Kostiantynovych A system of operating members for 3d-printing of elements of buildings and structures and for smoothing and treating their surfaces with liquids (variants)
RU212216U1 (ru) * 2021-08-23 2022-07-12 Сергей Андреевич Костицын Радиально-поворотный строительный 3D-принтер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU188386U1 (ru) Печатающая головка для строительных 3d-принтеров
US10259137B2 (en) Spray printing construction
EP1711328B1 (en) Robotic system for automated construction
RU2636980C1 (ru) Мобильный строительный 3d-принтер
US8029258B2 (en) Automated plumbing, wiring, and reinforcement
US20180093373A1 (en) Concrete Printer and Method for Erecting Structures Using a Concrete Printer
US8033811B2 (en) Pantograph assembly for digital manufacturing system
US10994484B2 (en) Apparatuses and methods for fabricating parts on a multi gantry machine during additive manufacturing
KR101681544B1 (ko) 콘크리트 구조물 건축 자동화 장치
KR101856644B1 (ko) 3차원 콘크리트 프린트 시스템
US20200070405A1 (en) Additive manufacturing system with platen having vacuum and air bearing
JP6792430B2 (ja) 3dプリント技術を用いた建設構造物の構築装置
JP7086306B2 (ja) 加工プログラム生成装置、積層造形装置、加工プログラム生成方法、積層造形方法および機械学習装置
Watson et al. Large-scale additive manufacturing of concrete using a 6-axis robotic arm for autonomous habitat construction
RU198857U1 (ru) Печатающая головка для строительных 3d - принтеров
CN105128330A (zh) 一种多进料管3d打印设备
WO2017182928A1 (en) Simultaneous multi-nozzle deposition
IT201800010225A1 (it) Apparecchiatura e metodo perfezionati per la stampa 3D di articoli aventi elevate caratteristiche meccaniche ed estetiche.
RU2719528C1 (ru) 3d-принтер для параллельной печати
US10889044B2 (en) Method of printing parts in a layerwise manner with one or more internal woven panels under tension
WO2020004659A1 (ja) 三次元造形装置及び三次元造形方法
CN210100702U (zh) 基于fdm的3d打印设备
US5658520A (en) Methods of forming objects by depositing flowable material
CN219618500U (zh) 一种让位式打印喷头
US20240123681A1 (en) Device for additive manufacturing