RU206982U1 - Печатающая головка для 3D-принтера - Google Patents
Печатающая головка для 3D-принтера Download PDFInfo
- Publication number
- RU206982U1 RU206982U1 RU2020144081U RU2020144081U RU206982U1 RU 206982 U1 RU206982 U1 RU 206982U1 RU 2020144081 U RU2020144081 U RU 2020144081U RU 2020144081 U RU2020144081 U RU 2020144081U RU 206982 U1 RU206982 U1 RU 206982U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- extruder
- nozzle
- layer
- relative
- longitudinal axis
- Prior art date
Links
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
- B29C64/205—Means for applying layers
- B29C64/209—Heads; Nozzles
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
Печатающая головка для 3D-принтера относится к устройствам для послойного изготовления трехмерных объектов по технологии робокастинга с УФ-подсветкой. Головка содержит экструдер, источник УФ-излучения и поворотный механизм. Экструдер выполнен составным из соосных несущей части и выступающего сопла. Источник УФ-излучения расположен эксцентрично относительно продольной оси экструдера. Источник подвижно связан с несущей частью экструдера через поворотный механизм для углового перемещения относительно продольной оси экструдера. Сопло неподвижно соединено с поворотным механизмом с возможностью осевого вращения относительно несущей части экструдера. Достигнуто повышение однородности слоя печати. Увеличена равномерность подачи фотополимерной композиции в рабочую зону. Увеличена равномерность засветки нанесенной фотополимерной композиции. В результате улучшено качество изготовления синтезируемых объектов. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам для послойного изготовления трехмерных объектов, а именно к головкам для нанесения и отверждения слоев жидких или вязких фотополимерных материалов без поддержки снизу. Техническое решение предназначено, в частности, для применения в строительной индустрии для 3D-печати из композитов объектов сложной формы.
Из патентного документа WO 2019191733 А1 от 03.10.2019 известен принтер для послойного изготовления трехмерных объектов из светоотверждаемого материала по технологии робокастинга с УФ-подсветкой, называемой UV-DIW (Ultraviolet-Assisted Direct Ink Write). Известный принтер включает в состав своей конструкции печатающую головку, содержащую DIW-систему с экструдером для фотополимерной композиции, а также источник УФ-излучения, смонтированные на приводе для линейного перемещения устройства в горизонтальной плоскости по двум координатным осям. При этом источник УФ-излучения установлен возле сопла экструдера, но не направлен на данное сопло, что сделано с целью предотвращения закупорки сопла затвердевшим материалом, опасность чего существует в случае облучения ультрафиолетом непосредственно выходного отверстия сопла. Принтер запрограммирован на такое перемещение своей печатающей головки, чтобы энергии УФ-излучения было достаточно для отвердения нанесенного фотополимера. Однако из-за известного конструктивного выполнения привода невозможно наложение в плане траекторий движения сопла экструдера и рабочей зоны источника УФ-излучения для однопроходной обработке криволинейных участков, что ведет к необходимости прерывания процесса экструзии в указанных зонах для отдельного позиционирования источника УФ-излучения и локальной засветки участка напечатанного слоя в данном месте. Вызванные этим значительные временные задержки приводят к неравномерности подачи и засветки фотополимерной композиции, а следовательно, повышают неоднородность слоя печати, в том числе из-за сдвиговых нагрузок на экструдированный материал в плане, что отрицательно сказывается на качестве изготовления синтезируемых объектов.
Решаемой технической проблемой является улучшение качества изготовления объектов, синтезируемых по технологии робокастинга с УФ-подсветкой рабочей зоны устройства.
Обеспечиваемый настоящей полезной моделью технический результат заключается в повышении однородности слоя печати по технологии робокастинга с УФ-подсветкой, в увеличении равномерности подачи фотополимерной композиции в рабочую зону при 3D-печати по указанной технологии, а также в увеличении равномерности засветки нанесенной фотополимерной композиции при такой печати.
Технический результат достигается благодаря тому, что в печатающей головке для 3D-принтера, содержащей экструдер для послойной печати по технологии робокастинга фотополимерной композицией, и источник УФ-излучения, расположенный эксцентрично относительно продольной оси экструдера, экструдер выполнен составным из соосных несущей части и выступающего сопла. При этом головка включает в состав своей конструкции поворотный механизм, через который источник УФ-излучения подвижно связан с несущей частью экструдера для углового перемещения относительно продольной оси экструдера, а сопло неподвижно соединено с указанным поворотным механизмом с возможностью осевого вращения относительно несущей части экструдера.
В частном случае осуществления полезной модели источник УФ-излучения содержит пару модулей засветки, выполненных с возможностью независимого изменения угла наклона рабочих осей данных модулей относительно продольной оси экструдера.
Также в частном случае источник УФ-излучения выполнен с возможностью динамической регулируровки интенсивности света.
В другом частном случае экструдер содержит управляемый отсечной клапан для регулирования подачи фотополимерной композиции в сопло.
Сущность полезной модели поясняется следующими графическими изображениями, на которых в качестве примера показано выполнение предпочтительного варианта конструкции устройства.
Фиг. 1: печатающая головка для 3D-принтера.
Фиг. 2: схема направления вектора линейной скорости экструдера относительно поперечного сечения экструдера, вид в плане.
Фиг. 3: пример движения печатающей головки по криволинейной траектории, вид в плане.
3D-принтер для аддитивного производства объемных изделий по технологии робокастинга содержит координатное устройство, расходную емкость для раствора композитного материала, линию подачи материала, насос, устройство управления, блок электропитания, а также печатающую головку, которая служит для подачи композитного материала в область многослойного нанесения и создания трехмерного объекта в результате фотополимеризации материала в зоне печати.
Печатающая головка включает экструдер для нанесения слоев вязких фотополимерных композитов, источник УФ-излучения для отверждения принявших заданную форму материалов, и поворотный механизм для вращательного перемещения источника УФ-излучения и сопла экструдера в рабочей плоскости принтера относительно продольной оси экструдера касательно пути следования сопла в границах текущего слоя изделия.
Экструдер содержит несущую часть 1 и сопло 2, выполненные в виде тел вращения трубчатой формы (фиг. 1). Сопло 2 закреплено на нижнем концевом участке несущей части 1 через уплотнительные элементы с образованием сальникового узла 3. При этом обеспечена возможность осевого вращения выступающего вниз сопла 2 относительно несущей части 1 экструдера с сохранением герметичности соединения, что достигается, в частности, благодаря круглой форме элементов экструдера в поперечном сечении, соответствию их размеров и общей соосности. Верхний концевой участок несущей части 1 образует коннектор для соединения головки с подвесом координатного устройства и линией подачи композитного материала, при этом форма коннектора выбрана из условия быстроты соединения для оперативной замены головки при необходимости. В зависимости от требуемого режима печати рабочему концу сопла 2, или насадке на него, придают подходящую конфигурацию и геометрию. На входном отверстии несущей части 1 экструдера установлен управляемый отсечной клапан для регулирования подачи фотополимерной композиции внутрь экструдера.
Источник УФ-излучения содержит пару спаренных регулируемых модулей засветки 4 с лампами для получения фокусированного освещения области печати с целью отверждения экструдированного материала.
Поворотный механизм включает в себя несущую платформу вращения 5 для сопла 2 и модулей засветки 4, втулку 6, зубчато-ременной привод 7, электрический серводвигатель 8 и опорную плиту 9. Платформа 5 выполнена с отверстием в своей центральной части, и жестко соединена с ведомым шкивом привода 7 через втулку 6. При этом платформа 5, ведомый шкив привода 7 и втулка 6 насажены на несущую часть 1 экструдера с возможностью их свободного вращения относительно оси несущей части 1 и фиксированного продольного положения на ней. Ведущий шкив привода 7 закреплен с возможностью вращения на несущей плите 9, с которой неподвижно соединены серводвигатель 8 и несущая часть 1 экструдера. Модули засветки 4 шарнирно соединены с нижней стороной платформы 5 с возможностью независимой регулировки положения данных модулей в двух плоскостях. Сопло 2 неподвижно соединено своей кромочной частью с нижней стороной платформы 5.
Все элементы головки являются сборочными единицами, неразъемно соединенными между собой сборочными операциями и находящимися в функционально-конструктивном единстве.
Устройство работает следующим образом.
Для соединения печатающей головки с базой 3D-принтера коннектор на конце несущей части экструдера головки фиксируют в ответной части на подвесе координатного устройства, при этом сопрягают внутренний канал экструдера с линией подачи композитного материала, и стыкуют электрические разъемы для связи отсечного клапана экструдера, ламп источника УФ-излучения, серводвигателя поворотного механизма с устройством управления и блоком электропитания через сигнальные и силовые кабели соответственно.
После этого программируют устройство управления 3D-принтера, задавая инструкции G-кодом для описания процесса печати, исходя из параметров создаваемого изделия и используемого материала.
Затем выставляют наклон модулей засветки 4 вдоль направления печати и по отношению к продольной оси сопла 2 экструдера для совместной фокусировки света модулей 4 в области засветки, с целью придания пятну засветки такого размера и положения, чтобы обеспечить необходимую экспозицию фотополимерной композиции под действием УФ-излучения полностью или преимущественно вне зоны экструзии. Изображенная на фиг. 1 конструкция устройства характеризуется областью фокусировки излучения с центром в точке F на рабочей плоскости устройства, лежащей эксцентрично в плане по отношению к центру зоны экструзии Ρ с линейным сдвигом на расстояние Ζ.
При переходе 3D-принтера в режим печати автоматика устройства включает приводы координатного устройства и сначала позиционирует печатающую головку в начальной точке рабочей траектории, по которой производится укладка первого слоя изделия.
В процессе работы 3D-принтера координатное устройство перемещает головку по заданной траектории движения, одновременно с чем насос нагнетает раствор композитного материала из расходной емкости в линию подачи, посредством которой материал поступает в несущую часть экструдера через отсечной клапан, и выдавливается из сопла в зону экструзии. При этом отсечной клапан устраняет инертность системы подачи материала, позволяя при необходимости практически мгновенно прекратить подачу материала в сопло, а сальниковый узел предотвращает утечку материала в месте соединения указанных частей экструдера.
Одновременно с укладкой слоя производят засветку ранее напечатанного участка данного слоя в непосредственной близи от текущей зоны экструзии с необходимой для отверждения материала динамически регулируемой интенсивностью света посредством источника УФ-излучения.
В процессе печати слоя продукта координатное устройство перемещает центр сопла экструдера по заданной траектории. Причем при проходе криволинейного участка поворотный механизм головки придает соплу экструдера дополнительное осевое вращение относительно несущей части экструдера, а источник УФ-излучения при этом совершает угловое перемещение относительно продольной оси экструдера. Команды записанной в память устройства управления программы определяют пространственные характеристики для необходимого угла поворота, скорости и ускорения несущей платформы вращения. При этом платформу вращают из условия постоянства перпендикулярности поперечного сечения экструдера T вектору линейной скорости экструдера V (фиг. 2), что достигается поворотом платформы 5 с опережением поворота несущей части 1 экструдера. Благодаря указанному угловому перемещению источника УФ-излучения относительно продольной оси экструдера достигается возможность засветки напечатанного участка слоя объекта без схода сопла экстрактора с траектории печати слоя, что ведет к увеличению равномерности подачи фотополимерной композиции в рабочую зону при технологии робокастинга с УФ-подсветкой за счет непрерывности подачи материала. На увеличение равномерности подачи фотополимерной композиции в рабочую зону также положительно влияет отсутствие инертности в подаче материала благодаря работе отсечного клапана, благодаря которому исключено нанесение лишнего количества материала.
В процессе печати при вращении источника УФ-излучения один модуль засветки проходит более длинную траекторию по сравнению с другим модулем, из-за чего центр пятна засветки L смещается относительно траектории движения сопла экструдера (стадия В на фиг. 3), что позволяет регулировать интенсивность освещения командами вращения и направления движения источника УФ-излучения для увеличения равномерности засветки нанесенной фотополимерной композиции. Дополнительно равномерность засветки повышает независимая динамическая регулировка изменения угла наклона рабочих осей модулей засветки относительно продольной оси экструдера, благодаря которой центр пятна засветки L максимально приближен к траектории движения сопла экструдера, на достаточном удалении от сопла, чтобы не вызвать его загрязнение отвердевшим материалом.
После возвращения головки в исходную точку траектории в плане начинают аналогичный цикл укладки следующего слоя печатаемого материала.
Увеличение равномерности подачи фотополимерной композиции в рабочую зону, а также увеличение равномерности засветки нанесенной фотополимерной композиции при такой печати, ведет к повышению однородности слоя печати, чему также способствует вращение сопла экструдера совместно с источником УФ-излучения при повороте головки, так как при этом снижена механическая сдвиговая нагрузка на наносимый материал, вызывающая его сдвиговую деформацию, а следовательно качество изготовления объектов улучшено.
Claims (4)
1. Печатающая головка для 3D-принтера, содержащая экструдер для послойной печати по технологии робокастинга фотополимерной композицией и источник УФ-излучения, расположенный эксцентрично относительно продольной оси экструдера, отличающаяся тем, что экструдер выполнен составным из соосных несущей части и выступающего сопла, при этом головка включает в состав своей конструкции поворотный механизм, через который источник УФ-излучения подвижно связан с несущей частью экструдера для углового перемещения относительно продольной оси экструдера, а сопло неподвижно соединено с указанным поворотным механизмом с возможностью осевого вращения относительно несущей части экструдера.
2. Головка по п. 1, характеризующаяся тем, что источник УФ-излучения содержит пару модулей засветки, выполненных с возможностью независимого изменения угла наклона рабочих осей данных модулей относительно продольной оси экструдера.
3. Головка по п. 2, характеризующаяся тем, что источник УФ-излучения выполнен с возможностью динамической регулировки интенсивности света.
4. Головка по п. 1, характеризующаяся тем, что экструдер снабжен управляемым отсечным клапаном для регулирования подачи фотополимерной композиции в сопло.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020144081U RU206982U1 (ru) | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Печатающая головка для 3D-принтера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020144081U RU206982U1 (ru) | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Печатающая головка для 3D-принтера |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU206982U1 true RU206982U1 (ru) | 2021-10-05 |
Family
ID=78000402
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020144081U RU206982U1 (ru) | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Печатающая головка для 3D-принтера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU206982U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2671337C1 (ru) * | 2014-07-29 | 2018-10-30 | СиСи3Ди ЭлЭлСи | Способ и устройство для аддитивного механического наращивания трубчатых структур |
WO2019191733A1 (en) * | 2018-03-30 | 2019-10-03 | Virginia Polytechnic Institute And State University | Additive manufacturing of aromatic thermoplastics from photocurable precursor salts |
JP6625653B2 (ja) * | 2015-02-02 | 2019-12-25 | マッシビット スリーディー プリンティング テクノロジーズ リミテッド | 3d物体プリンティング用の硬化システム |
RU2714813C2 (ru) * | 2017-12-29 | 2020-02-19 | Континьюэс Композитс Инк., | Система аддитивного производства, реализующая предварительную пропитку отвердителя |
CN110901053A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-03-24 | 陈祺睿 | 一种用于大型增材制造的3d打印装置 |
-
2020
- 2020-12-30 RU RU2020144081U patent/RU206982U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2671337C1 (ru) * | 2014-07-29 | 2018-10-30 | СиСи3Ди ЭлЭлСи | Способ и устройство для аддитивного механического наращивания трубчатых структур |
JP6625653B2 (ja) * | 2015-02-02 | 2019-12-25 | マッシビット スリーディー プリンティング テクノロジーズ リミテッド | 3d物体プリンティング用の硬化システム |
RU2714813C2 (ru) * | 2017-12-29 | 2020-02-19 | Континьюэс Композитс Инк., | Система аддитивного производства, реализующая предварительную пропитку отвердителя |
WO2019191733A1 (en) * | 2018-03-30 | 2019-10-03 | Virginia Polytechnic Institute And State University | Additive manufacturing of aromatic thermoplastics from photocurable precursor salts |
CN110901053A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-03-24 | 陈祺睿 | 一种用于大型增材制造的3d打印装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4038724B2 (ja) | レーザクラッド加工装置およびレーザクラッド加工方法 | |
CN1102493C (zh) | 用于模制塑性物品的方法和装置 | |
CN101837642B (zh) | 一种结合静电纺丝技术的快速成型方法及装置 | |
JP7193548B2 (ja) | 付加製造装置、システム、および方法 | |
CN112423966A (zh) | 用于制造空间塑料成型件的3d打印机 | |
US20180099332A1 (en) | Additive manufacturing apparatus and method for large components | |
CN104149347B (zh) | 一种多打印头的3d打印机 | |
US20230330934A1 (en) | Optical curing system for 3d printing | |
CN107009614B (zh) | 一种3d产品的打印方法及用于该方法中的3d打印机 | |
US10625467B2 (en) | Additive manufacturing system having adjustable curing | |
CN104384048B (zh) | 一种间歇涂布极耳涂胶装置及其涂胶机架 | |
CN103847104A (zh) | 一种三维打蜡打印机及其使用方法 | |
RU206982U1 (ru) | Печатающая головка для 3D-принтера | |
KR101762667B1 (ko) | 3d 프린터용 필라멘트 공급 장치 | |
CN1065801C (zh) | 一种带有仿形头装置锁紧机构的多砂带磨床 | |
WO2024054224A1 (en) | Reconfigurable single media printer having a positionable media support carriage | |
KR20230162951A (ko) | 조정 가능한 인쇄 각도를 가지는 3차원 프린팅 헤드 | |
CN108176561A (zh) | 一种三边连续不间断点胶装置 | |
CN205291595U (zh) | 三维打印机 | |
CN102218383A (zh) | 用于将流体输出到基材上的装置 | |
CN102909164B (zh) | 一种uv漆的固化器 | |
CN105642518B (zh) | 一种控制光敏胶粘度的点胶方法以及其点胶系统 | |
CN216001462U (zh) | 一种可调节光斑大小的装置 | |
CN109676925A (zh) | 一种3d打印机工作时材料供给装置 | |
KR101682601B1 (ko) | 3d프린터의 작업대 수평조절을 위한 자동 조절장치 및 그 조절방법 |