RU200698U1 - 3D-принтер с гибридной компоновкой - Google Patents
3D-принтер с гибридной компоновкой Download PDFInfo
- Publication number
- RU200698U1 RU200698U1 RU2020117492U RU2020117492U RU200698U1 RU 200698 U1 RU200698 U1 RU 200698U1 RU 2020117492 U RU2020117492 U RU 2020117492U RU 2020117492 U RU2020117492 U RU 2020117492U RU 200698 U1 RU200698 U1 RU 200698U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- carriages
- printer
- axis
- supply
- stepper motors
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE 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
- B33Y30/00—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)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (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. 3D-принтер для послойного изготовления объемных деталей содержит стол, выполненный с возможностью поворота вокруг оси Z; основание рабочего стола; направляющие стержни, закрепленные вертикально на верхнем и нижнем основаниях 3D-принтера; каретки, установленные на направляющих стержнях, имеющие возможность перемещения по оси Z; печатающее устройство, включающее рабочий инструмент, выполненный в виде устройства для автоматической подачи проволочного электрода, с подводом смеси защитных газов; соединительная деталь; поводки, одни из концов которых закреплены шарнирно к угловым точкам основания рабочего стола, а вторые закреплены шарнирно к кареткам; приводные механизмы кареток, выполненные в виде передач типа винт-гайка, приводимые в движение шаговыми двигателями. Таким образом, посредством блока управления 3D-принтером осуществляется управление шаговыми двигателями, перемещающими каретки вдоль оси Z, изменяя наклон поводков, таким образом, придавая столу 4 степени свободы, а 5-я степень свободы обеспечивается вращением стола вокруг оси Z шаговыми двигателями. Таким образом, печатающая головка является жестко закрепленной через соединительную деталь к верхнему основанию, подача металлического расходного материала в виде проволоки осуществляется под прямым углом, что исключает заклинивание подачи расходного материала при аддитивном формообразовании изделий.
Description
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.
Известен 3D дельта-принтер, содержащий корпус, соединенный с верхним и нижним основаниями, на которых вертикально расположены направляющие стержни, на которых установлены каретки; стол, выполненный наклонно-поворотным с возможностью вращения, а его столешница – из стекла с нагревательным элементом; печатающее устройство, включающее рабочий инструмент в виде головки, 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 (патент на полезную модель РФ № 186 14 (51) МПК B29C 64/20, B41F 17/00, опубликовано 22.01.2019).
Недостатком полезной модели является возможность заклинивания жесткого расходного материала (например, проволоки из стали) в подвижной печатающей головке из-за его перегибов в процессе перемещения печатающей головки.
Технической задачей является исключение возможности заклинивания подачи жесткого расходного материала (например, проволоки из стали) в зону печатающей головке при аддитивном формообразовании изделий.
Техническая задача достигается за счет того, что 3D-принтер для послойного изготовления объемных деталей, содержит стол, выполненный с возможностью поворота вокруг оси Z; основание рабочего стола; направляющие стержни, закрепленные вертикально на верхнем и нижнем основаниях 3D-принтера; каретки, установленные на направляющих стержнях, имеющие возможность перемещения по оси Z; печатающее устройство, включающее рабочий инструмент, выполненный в виде устройства для автоматической подачи проволочного электрода, с подводом смеси защитных газов; соединительную деталь; поводки, одни из концов которых закреплены шарнирно к угловым точкам основанию рабочего стола, а вторые закреплены шарнирно к кареткам; приводные механизмы кареток, выполненные в виде передач типа винт-гайка, приводимые в движение шаговыми двигателями. Таким образом, посредством блока управления 3D-принтером осуществляется управление шаговыми двигателями, перемещающими каретки вдоль оси Z, изменяя наклон поводков, таким образом, придавая столу 4 степени свободы, а 5-я степень свободы обеспечивается вращением стола вокруг оси Z шаговым двигателем. Таким образом, печатающая является жестко закрепленной через соединительную деталь к верхнему основанию, подача металлического расходного материала (проволоки из стали) осуществляется под прямым углом, что исключает заклинивание подачи расходного материала при аддитивном формообразовании изделий в результате перегиба.
Техническая сущность и принцип действия полезной модели поясняются фиг. 1 – общий вид 3D-принтера.
3D-принтер для послойного изготовления объемных деталей, включающий стол 1, выполненный с возможностью поворота вокруг оси Z посредством шагового двигателя 12; основание рабочего стола 2; направляющие стержни 3, закрепленные вертикально на верхнем 4 и нижнем 5 основаниях 3D-принтера; каретки 6, установленные на направляющих стержнях 3, имеющие возможность перемещения по оси Z; печатающее устройство, включающее рабочий инструмент 7, выполненный в виде устройства для автоматической подачи проволочного электрода посредством шагового двигателя 11, с подводом смеси защитных газов; соединительная деталь 8; поводки 9, одни из концов которых закреплены шарнирно к угловым точкам основанию стола 1, а вторые закреплены шарнирно к кареткам 6; приводные механизмы кареток 6, выполненные в виде передач типа винт-гайка, приводимых в движение шаговыми двигателями 10, таким образом, обеспечивая управление пространственной ориентацией стола по 5 координатам. Рабочий инструмент в процессе аддитивного формообразования является неподвижным, что обеспечивает невозможность заклинивания расходного материала в виде проволоки в результате перегиба.
Полезная модель работает следующим образом: блок управления передает управляющие команды шаговым двигателям 10, 11, 12, причем шаговые двигатели 10 перемещают каретки 6, изменяя угол наклона поводков 9, обеспечивая столу 1 перемещение по 4 координатам; шаговый двигатель 12 обеспечивает перемещение стола по 5 координате; шаговый двигатель 11 обеспечивает управление подачей расходного материала в виде металлической проволоки к рабочему органу 7, таким образом, печатающая головка в процессе формообразования является жестко закрепленной через соединительную деталь 8 к верхнему основанию 4, подача металлического расходного материала в виде проволоки осуществляется под прямым углом, что исключает заклинивание подачи расходного материала при аддитивном формообразовании изделий электрической дугой.
Применение 3D-принтера с гибридной компоновкой обеспечит неподвижность печатающей головки в процессе аддитивного формообразования изделий, что в свою очередь исключит возможность заклинивания расходного материала (проволоки из стали) подачи в результате его перегиба, возникающего при перемещении печатающей головки в зоне построения 3D-принтера.
Claims (1)
- 3D-принтер с гибридной компоновкой, 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, одни из концов которых закреплены шарнирно к угловым точкам основания рабочего стола, а вторые - шарнирно к кареткам, питатель для автоматической подачи материала приводные механизмы кареток, блок управления, отличающийся тем, что печатающее устройство является закрепленным жестко на верхнем основании через соединительную деталь, а стол имеет возможность перемещения по пяти координатам за счет изменения угла наклона поводков, а также вращения стола, обеспечиваемого шаговыми двигателями, питатель выполнен с возможностью подачи жесткого расходного материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117492U RU200698U1 (ru) | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117492U RU200698U1 (ru) | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU200698U1 true RU200698U1 (ru) | 2020-11-05 |
Family
ID=73399212
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020117492U RU200698U1 (ru) | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU200698U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU210672U1 (ru) * | 2021-12-05 | 2022-04-26 | Антон Вадимович Погребной | Гибридный 3D-принтер |
RU212451U1 (ru) * | 2022-03-09 | 2022-07-21 | Алексей Вячеславович Олешицкий | 3D-принтер с гибридной компоновкой |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015038072A1 (en) * | 2013-09-12 | 2015-03-19 | Bio3D Technologies Pte Ltd | A 3d printer with a plurality of interchangeable printing modules and methods of using said printer |
CN106239918A (zh) * | 2016-09-26 | 2016-12-21 | 湖北工业大学 | 一种双转轴3d打印平台 |
RU186514U1 (ru) * | 2018-07-17 | 2019-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОПЛОЩЕНИЕ" | 3d дельта-принтер |
US10456992B2 (en) * | 2014-09-04 | 2019-10-29 | Stacker, LLC | Modular user-configurable multi-part 3D layering system and hot end assembly |
-
2020
- 2020-05-27 RU RU2020117492U patent/RU200698U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015038072A1 (en) * | 2013-09-12 | 2015-03-19 | Bio3D Technologies Pte Ltd | A 3d printer with a plurality of interchangeable printing modules and methods of using said printer |
US10456992B2 (en) * | 2014-09-04 | 2019-10-29 | Stacker, LLC | Modular user-configurable multi-part 3D layering system and hot end assembly |
CN106239918A (zh) * | 2016-09-26 | 2016-12-21 | 湖北工业大学 | 一种双转轴3d打印平台 |
RU186514U1 (ru) * | 2018-07-17 | 2019-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОПЛОЩЕНИЕ" | 3d дельта-принтер |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU210672U1 (ru) * | 2021-12-05 | 2022-04-26 | Антон Вадимович Погребной | Гибридный 3D-принтер |
RU212451U1 (ru) * | 2022-03-09 | 2022-07-21 | Алексей Вячеславович Олешицкий | 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 |
---|---|---|
RU200698U1 (ru) | 3D-принтер с гибридной компоновкой | |
US9687933B2 (en) | Cutting head | |
CN203901726U (zh) | 3d打印机传动机构 | |
JP2008264996A (ja) | プロセッサ制御することにより工作物を加工する装置 | |
CN105290789A (zh) | 一种并联增减材复合制造机床及其复合制造方法 | |
EP2292361B1 (en) | A cutting head with rotation or swivel movement and tilting movement of the cutting head holder | |
CN201371487Y (zh) | 数控式木工自动双端开榫机 | |
CN104722975B (zh) | 一种犁刀轴组合件自动化焊接装置 | |
RU186514U1 (ru) | 3d дельта-принтер | |
CN107052647A (zh) | 应用于轴类零件的焊接机 | |
CN107234376B (zh) | 一种外转子风机叶片自动焊接机 | |
CN114851559A (zh) | 自由度冗余加工系统、轮廓线高精度加工方法及工件 | |
KR101868970B1 (ko) | 헬리컬 파일용 헬리컬 날개 용접장치 | |
RU197646U1 (ru) | Высокопроизводительный 3d-принтер | |
EA035734B1 (ru) | Многофорсуночный и многофункциональный 3d-принтер и его печатная головка | |
CN206926253U (zh) | 一种改进的3d打印机 | |
RU225023U1 (ru) | 3D-принтер для электродугового аддитивного формообразования, управляемого в электромагнитном поле | |
CN208840703U (zh) | 一种新型激光切割机 | |
CN104708020B (zh) | 半径杆球面仿形加工装置 | |
RU193110U1 (ru) | Автоматическая установка для 3D печати металлических изделий сложной формы | |
CN111482675B (zh) | 半圆弧摆动式电弧cmt增材制造打印装置 | |
RU106169U1 (ru) | Устройство для резки и 3d обработки термопластичных материалов | |
CN203409464U (zh) | 一种焊接机 | |
CN212094334U (zh) | 摆动式电弧增材制造打印装置 | |
WO2020185122A1 (ru) | Пособ и устройство изготовления изделий с помощью аддититвных ехнологий |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20201220 |