RU194407U1 - Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати - Google Patents

Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати Download PDF

Info

Publication number
RU194407U1
RU194407U1 RU2019122358U RU2019122358U RU194407U1 RU 194407 U1 RU194407 U1 RU 194407U1 RU 2019122358 U RU2019122358 U RU 2019122358U RU 2019122358 U RU2019122358 U RU 2019122358U RU 194407 U1 RU194407 U1 RU 194407U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
printing
products
extruder
nozzle
fdm
Prior art date
Application number
RU2019122358U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Константинович Говядин
Анатолий Николаевич Чубинский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"
Priority to RU2019122358U priority Critical patent/RU194407U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194407U1 publication Critical patent/RU194407U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B13/00Conditioning or physical treatment of the material to be shaped
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive 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
    • B29C64/20Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • B29C64/205Means for applying layers
    • B29C64/209Heads; Nozzles
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области аддитивных технологий, в частности к экструдерам для 3D-принтеров, работающих по методу FDM (FusedDepositionModeling, моделирование методом послойного наплавления). Технической задачей новой полезной модели, в отличие от известных устройств, является разработка печатной головки с револьверным типом переключения нагревательного блока с термистором и соплом за счет встраиваемого пневматического цилиндра и сервопривода. Применение сопел с различным диаметром выходного отверстия при печати накладных декоративных изделий и сувениров из древесной полимерной нити, позволяет получать продукцию с разным показателем шероховатости. Во время FDM-печати, за счет автоматической смены нагревательного блока с термистором и соплом, печатная головка позволяет не только изготавливать изделия с разным показателем шероховатости, но и использовать при печати до трех разных типов расходных материалов, за счет чего позволяет получать многокомпонентные изделия.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель.
Полезная модель относится к области аддитивных технологий, в частности к экструдерам для 3D-принтеров, работающих по методу FDM (FusedDepositionModeling, моделирование методом послойного наплавления).
Уровень техники.
Полезная модель относится к экструдерам, которые применяются при FDM-печати. Суть процесса заключается в выдавливании («экструзии») и нанесением расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу после экструдирования. В стандартном процессе печати используются различные нити, которые разматывается с катушки и подаются в экструдер - устройство, с нагревательным элементом для плавки материала и соплом, через которое осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный элемент служит для нагревания полимерной составляющей, которое в свою очередь подается на рабочую поверхность и производится формирование модели, изделия. Как правило, верхняя часть перед соплом наоборот охлаждается с помощью вентилятора, радиатора для создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала. Сам экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем алгоритмов, аналогичных используемым в станках с числовым программным управлением. Сопло является частью экструдера и перемещается также по траектории, заданной системой автоматизированного проектирования («САПР» или «CAD» по англоязычной терминологии). Модель строится слой за слоем, снизу-вверх. Как правило, экструдер (также называемый «печатной головкой») приводится в движение шаговыми двигателями или сервоприводами. Наиболее популярной системой координат, применяемой в FDM-печати, является Декартова система, построенная на прямоугольном трехмерном пространстве с осями X, Y и Z.
В качестве расходных материалов применяются всевозможные термопластики и композиты, включая ABS, PLA, поликарбонаты, полиамиды, полистирол и многие другие. Как правило, различные материалы предоставляют выбор баланса между определенными прочностными и температурными характеристиками.
FDM-печать является одним из наименее дорогих методов печати, что обеспечивает растущую популярность домашних принтеров, основанных на этой технологии. В быту 3D-принтеры, работающие по технологии FDM, применяются для создания самых разных объектов целевого назначения, игрушек, украшений и сувениров.
Любой принтер для трехмерной печати работающий по технологии FDM имеет определенные особенности в своей конструкции. Главная составляющая каждого - это экструдер для 3D-печати.
Любой экструдер для FDM-принтера состоит из двух частей:
Блок cool-end отвечает за подачу нити. В его конструкцию включены привод от электромотора, прижимной механизм, шестерни. За счет вращения шестерни нить подается в экструдер.
Блок hot-end- это и есть печатающая головка, сопло с нагревательным элементом. Обычно оно сделано из алюминия или латуни, так как эти материалы имеют хорошую теплопроводность. Керамический нагревательный элемент служит для нагрева головки экструдера. Для отслеживания и последующей регулировки температуры, к соплу экструдера крепится датчик (термопара). Hot-end сильно разогревается во время работы, а остальные части экструдера должны оставаться холодными, иначе нить начинает плавиться слишком рано. Поэтому, между "холодным" и "горячим" концами экструдера устанавливается теплоизолирующая вставка (обычно из термостойкого пластика). Кроме того, для охлаждения, в печатающую головку часто встраивают радиатор с вентилятором.
В стандартных экструдерах применяется одно сопло, через которое непосредственно и происходит процесс печати. В стандартных FDM-принтерах при печати в зависимости от решаемых задач диаметр сопла можно подобрать в пределах от 0,2 до 1,0 мм. От диаметра сопла зависит качество проработки модели, изделия.
Одним из недостатков стандартных экструдеров является невозможность смены сопла во время печати, а только когда блок hot-end выключен и его температура менее 60°С.
В полезной модели реализована автоматическая система револьверного типа переключения нагревательного блока с термистором и соплом в момент печати изделия, за счет применения пневматического цилиндра и сервопривода.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому варианту является печатные головки, описанные в патентах РФ № RU 189770 U1 и RU 189216 U1.
Полезная модель РФ № RU 189770 U1 позволяет создать не только разноцветные модели, но и использовать при печати поддерживающих структур растворимые пластики, облегчающие их удаление, а также сопла с отверстиями разного диаметра.
Полезная модель РФ № RU 189216 U1 относится к экструдерам для получения многоцветных изделий.
Технической задачей новой полезной модели является разработка печатной головки с револьверным типом переключения нагревательного блока с термистором и сопломс различным диаметром выходного отверстия для печати накладных декоративных изделий и сувениров из древесной-полимерной нити для получения изделий с разным показателем шероховатости.
При производстве декоративных накладных изделий или сувениров стремятся не только выдержать заданные размеры, но и получить поверхность с определенной степенью гладкости - шероховатостью. Шероховатость каждого изделия должна быть экономически целесообразной и должна строго соответствовать назначению детали. И если увеличение шероховатости снижает эксплуатационные качества детали, то необоснованное уменьшение шероховатости при обработке резко увеличивает стоимость детали, что отразится на стоимости всего изделия.
Отличием от выше указанных полезных моделей является применение жидкостного охлаждения поворотной пластины с термобарьером; применен револьверный тип смены нагревательного блока с термистором и соплом; для переключения режима используется сервопривод и пневмоцилиндр, который отжимает и прижимает поворотную головку.
Раскрытие полезной модели.
При применении экструдера для изготовления продукции методом FDM-печати упрощается технологический процесс печати изделий, позволяет решать широкий спектр поставленных задач, быстрее и качественнее изготавливать модели, изделия. Небольшой вес комплектующих позволяет работать с FDM-печатью без внесения изменений в конструкцию 3D-принтера. В зависимости от решаемых задач диаметр сопла можно варьировать в пределах от 0,2 до 3,0 мм. Для фиксации в печатающей головке используется простое и надежное винтовое соединение, которое позволяет не только быстро менять сопла в экструдере, но и производить оперативную качественную чистку.
Печатающая головка при револьверной смене сопел позволяет отводить сопло нерабочего экструдера от печатающей модели на безопасное расстояние. Количество сопел в барабанном экструдере равняется трем, что позволяет оборудовать печатающую головку соплами к примеру диаметром выходного отверстия в 0.2, 0.4, 0.6 мм. Это позволит печатать декоративные накладные элементы и сувениры с определенной степенью гладкости (шероховатости). Увеличение шероховатости снижает эксплуатационные качества детали, то необоснованное уменьшение шероховатости при обработке резко увеличивает стоимость детали и затраты часов на изготовление, что отразится на стоимости всего изделия. Стоит отметить что к каждому соплу подводится своя нить, что позволяет не только печатать разными соплами, но и обеспечить многоцветную и многокомпонентную печать.
В рамках разработки экструдера для изготовления продукции методом FDM-печати, было собрано три прототипа и протестировано на принтерах марки Creality 3D.
Описание чертежей.
Фиг. 1 - представлена принципиальная схема экструдера для изготовления продукции методом FDM-печати.
Фиг. 2 - принцип работы пневматического цилиндра.
Осуществление полезной модели.
Ниже описана полезная модель со ссылками на чертеж, на котором схематически показан экструдер (в разрезе) согласно полезной модели.
Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати включает: заднюю пластину для крепления печатающей головки к 3D-принтеру (1); корпус с каналами к пневмоцилиндру (2); корпус экструдера с каналами под термобарьер с тефлоном (3); поворотную пластину с термобарьером (4); сервопривод с крутящим моментом не менее 5В: 19 кг/см (5); лапку сервопривода (6); жидкостное охлаждение (7); разъемы для подачи и выпуска сжатого воздуха (8); тефлоновые трубки с нитью для печати (9); крепление для нагревательного блока с термистором и соплом (10); крепление под охладитель, кулер (11); охладитель, кулер радиальный, типа улитка (12); шток (13); втулка (14); фитинги для крепления тефлоновой трубки (15).
Полезная модель работает следующим образом. Задняя пластина (1) устанавливается на направляющую FDM-принтера и перемещается по траектории, заданной в управляющей программе. В тефлоновые трубки (9) подается расходный материал в виде нити определенного диаметра, для уменьшения люфта нити в трубке, что позволяет точнее экструдировать нить и сократить ретракты, которая проходит через корпус экструдера с каналами под термобарьер с тефлоном (3), подаваемые от отдельных питателей, блок cool-end. С помощью нагревательного блока с термистором и соплом нить нагревается и производится печать. При подаче сжатого воздуха от компрессора или другого источника через каналы (2,8) к пневматическому цилиндру в поршневую полость пневмоцилиндра, штоковая полость в этот момент с помощью распределителя соединяется с атмосферой, давление сжатого воздуха воздействует на поршень, заставляя его перемещаться, до тех пор, пока он не упрется в переднюю крышку, тем самым отводит пластину с термобарьером (4), закрепленную на втулке (14) (фиг. 2). С помощью сервопривода (5, 6) осуществляется поворот пластины с термобарьером (4), происходит это в то время, когда осуществляется выдвижение поворотной пластины (4), что способствует автоматическому переключению экструдера на соседний выход (10) с установленным нагревательным блоком с термистором и соплом. При прекращении подачи воздуха открывается клапан, связывающий пневмптический цилиндр с атмосферой, за счет возвратной пружины шток (13) привода возвращается в исходное положение, тем самым фиксирует пластину с термобарьером (4). В поворотной пластине с термобарьером (4) выполнены пазы для более плотной состыковки с корпусом, что позволяет избежать люфтов при печати изделий. Для охлаждения пластины с термобарером (4) используется жидкостное охлаждение (7) проходящее через каналы пластины. Радиальные охладители, кулер, типа улитка (11, 12) используются для охлаждения модели во время печати.

Claims (1)

  1. Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати, содержащий заднюю пластину для крепления на направляющую FDM-принтера, тефлоновые трубки для подачи расходного материала, корпус экструдера, содержащий каналы под пластину с термобарьером с тефлоном, три выхода под нагревательные блоки с термисторами и соплами, отличающийся тем, что в корпусе экструдера выполнены разъемы и каналы для подачи сжатого воздуха к пневмоцилиндру, взаимодействующему с пластиной с возможностью ее выдвижения и поворота сервоприводом для смены нагревательных блоков с термисторами и соплами, при этом корпус содержит радиальные охладители, а поворотная пластина имеет каналы для жидкостного охлаждения.
RU2019122358U 2019-07-12 2019-07-12 Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати RU194407U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122358U RU194407U1 (ru) 2019-07-12 2019-07-12 Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122358U RU194407U1 (ru) 2019-07-12 2019-07-12 Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194407U1 true RU194407U1 (ru) 2019-12-09

Family

ID=68834597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122358U RU194407U1 (ru) 2019-07-12 2019-07-12 Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194407U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740693C1 (ru) * 2020-06-08 2021-01-19 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕЗНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА" Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
RU204194U1 (ru) * 2020-12-28 2021-05-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Экструдер для обработки полимерных материалов в аддитивных технологиях
RU208684U1 (ru) * 2021-07-06 2021-12-29 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
RU216732U1 (ru) * 2022-12-02 2023-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сайрес" (Ооо "Сайрес") Двухступенчатый экструдер для 3D-принтера по технологии FDM

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150142159A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-21 Kai-Jui Chang Color or multi-material three-dimensional (3d) printing
US20170190109A1 (en) * 2015-12-30 2017-07-06 Makerbot Industries, Llc Multi-filament three-dimensional printing
US20180200955A1 (en) * 2015-07-15 2018-07-19 Apium Additive Technologies Gmbh 3-d printing device
RU189216U1 (ru) * 2019-04-08 2019-05-16 Антон Дмитриевич Куракин Экструдер для изготовления многоцветного трехмерного печатного изделия
RU189770U1 (ru) * 2019-01-30 2019-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Печатающая головка струйного 3d принтера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150142159A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-21 Kai-Jui Chang Color or multi-material three-dimensional (3d) printing
US20180200955A1 (en) * 2015-07-15 2018-07-19 Apium Additive Technologies Gmbh 3-d printing device
US20170190109A1 (en) * 2015-12-30 2017-07-06 Makerbot Industries, Llc Multi-filament three-dimensional printing
RU189770U1 (ru) * 2019-01-30 2019-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Печатающая головка струйного 3d принтера
RU189216U1 (ru) * 2019-04-08 2019-05-16 Антон Дмитриевич Куракин Экструдер для изготовления многоцветного трехмерного печатного изделия

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740693C1 (ru) * 2020-06-08 2021-01-19 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕЗНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА" Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
RU204194U1 (ru) * 2020-12-28 2021-05-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Экструдер для обработки полимерных материалов в аддитивных технологиях
RU208684U1 (ru) * 2021-07-06 2021-12-29 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
RU216732U1 (ru) * 2022-12-02 2023-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сайрес" (Ооо "Сайрес") Двухступенчатый экструдер для 3D-принтера по технологии FDM

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU194407U1 (ru) Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
US11491739B2 (en) Methods and apparatus for compensating for thermal expansion during additive manufacturing
EP3507073B1 (en) Methods and apparatus for processing and dispensing material during additive manufacturing
EP3681693B1 (en) Apparatus and method for printing large thermoplastic parts during additive manufacturing
US10384389B2 (en) Apparatus for performing three-dimensional printing
US6253116B1 (en) Method and apparatus for rapid freezing prototyping
KR101575061B1 (ko) 3d 프린터의 노즐 가변수단
KR101639717B1 (ko) 열전소자를 활용한 3d 프린터
RU174069U1 (ru) Печатающая головка 3d принтера
JP5913062B2 (ja) 射出成形機、射出成形システム、および原料計量装置
US11554535B2 (en) Variable nozzle extrusion system for 3D printing
GB2167339A (en) Small-sized and precision injection molding apparatus
CN212666704U (zh) 一种三维打印机专用逆止式挤出机
CN106560315A (zh) 瞬变量挤出成型方法及其fdm‑3d打印机
JP6847742B2 (ja) 射出装置及び方向切替弁
RU191900U1 (ru) Многосопельная печатающая головка
US11014291B1 (en) Methods and systems for producing boat molds by additive manufacturing
RU2745944C1 (ru) Экструдер 3д принтера c конвекционным нагревом
RU2740693C1 (ru) Экструдер для изготовления продукции методом FDM-печати
RU220692U1 (ru) Устройство для 3d-принтера для изготовления изделий из композиционных материалов
CN117067576A (zh) 一种框架轨道式液态船壳3d打印机
RU213706U1 (ru) Экструдер для печати керамическими пастами на 3D-принтере по технологии наплавления
JPH0149092B2 (ru)
Osmanović et al. Mechatronic Approach to Design and Construction of a Low-Budget 3D Printer
CN210026256U (zh) 旋转移动坯芯模具装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200713