RU210672U1 - Гибридный 3D-принтер - Google Patents

Гибридный 3D-принтер Download PDF

Info

Publication number
RU210672U1
RU210672U1 RU2021135706U RU2021135706U RU210672U1 RU 210672 U1 RU210672 U1 RU 210672U1 RU 2021135706 U RU2021135706 U RU 2021135706U RU 2021135706 U RU2021135706 U RU 2021135706U RU 210672 U1 RU210672 U1 RU 210672U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
build platform
platform
parts
printing
printer
Prior art date
Application number
RU2021135706U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Вадимович Погребной
Original Assignee
Антон Вадимович Погребной
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 Антон Вадимович Погребной filed Critical Антон Вадимович Погребной
Priority to RU2021135706U priority Critical patent/RU210672U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU210672U1 publication Critical patent/RU210672U1/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
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for

Abstract

Полезная модель относится к области аддитивных технологий и может использоваться в различных отраслях промышленности для изготовления деталей методом трехмерной печати с одновременным и независимым использованием, по крайней мере, двух аддитивных технологий в одном устройстве. Техническим результатом заявленной полезной модели является увеличение функциональности 3D-принтеров. Гибридный 3D-принтер, корпус которого содержит два печатающих устройства и две платформы построения, а корпус выполнен с возможностью обеспечения одновременной и независимой трехмерной печати деталей из фотополимерных материалов на первой платформе построения и деталей из термопластичных материалов на второй платформе построения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области аддитивных технологий и может использоваться в различных отраслях промышленности для изготовления деталей методом трехмерной печати с одновременным и независимым использованием, по крайней мере, двух аддитивных технологий в одном устройстве.
Аналогом полезной модели является техническое решение компании "MarkForged, Inc." (США) по патенту на изобретение US 9327453 В2 (кл. В29С 67/00, опубл. 03.05.2016), содержащее: систему хранения расходного строительного материала в виде филамента, платформу построения, расположенную над платформой построения печатающую головку, узел подачи расходного материала в печатающую головку, исполнительные органы, обеспечивающие перемещение печатающей головки и платформы построения относительно друг друга, по крайне мере, в трех степенях свободы, а также систему управления, связанную с печатающей головкой, платформой построения, и исполнительными органами.
Описанное техническое решение обладает следующими существенными недостатками: 3D-принтер не содержит ванну для фотополимерного материала, вторую платформу построения и второе печатающее устройство, выполненное в виде источника излучения, что не позволяет одновременно в одном 3D-принтере изготавливать детали из термопластичных и фотополимерных материалов методом трехмерной печати.
Другим аналогом полезной модели является техническое решение компании "Formlabs, Inc." (США) по патенту на изобретение US 10350827 В2 (кл. В29С 64/227, опубл. 16.07.2019), содержащее: контейнер (ванну) для фотополимерного материала, платформу построения, один или несколько исполнительных органов для перемещения платформы построения относительно контейнера, и, по крайней мере, один контроллер, выполненный с возможностью управления положением платформы относительно контейнера.
Описанное техническое решение обладает следующими недостатками: 3D-принтер содержит платформу построения, выполненную с возможностью ее вертикального перемещения над ванной, а также не содержит вторую платформу построения и второе печатающее устройство, выполненное в виде печатающей головки, что не позволяет изготавливать детали из термопластичных и фотополимерных материалов методом трехмерной печати в одном 3D-принтере.
Наиболее близким аналогом заявленной полезной модели, принятым за прототип, является техническое решение компании "Photocentric, Ltd." (ВБ) по патенту на изобретение US 11097481 В2 (кл. В29С 64/264, опубл. 24.08.2021), содержащее: ванну для фотополимерного материала, платформу построения, расположенную над ванной и выполненную с возможностью ее вертикального перемещения, источник излучения, устройство хранения и подачи фотополимерного материала, надувную мембрану расположенную между устройством засветки и ванной.
Описанное техническое решение обладает следующими недостатками: 3D-принтер содержит платформу построения, выполненную с возможностью ее вертикального перемещения над ванной, а также не содержит вторую платформу построения и второе печатающее устройство, выполненное в виде печатающей головки, что не позволяет изготавливать детали методом трехмерной печати из фотополимерных и термопластичных материалов в одном 3D-принтере.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является одновременное и независимое изготовление деталей методом трехмерной печати из фотополимерных и термопластичных материалов в одном устройстве.
Целью является совмещение в одном 3D-принтере функций устройств, предназначенных для изготовления деталей методом трехмерной печати из фотополимерных и термопластичных материалов.
Техническим результатом заявленной полезной модели является увеличение функциональности 3D-принтеров.
Во-первых, это достигается расположением источника излучения, ванны для фотополимерного материала, и первой платформы построения в корпусе, использованием второй платформы построения и расположением ее в корпусе над первой платформой построения, а также использованием второго печатающего устройства и расположением его над второй платформой построения.
Во-вторых, указанные цель и технический результат достигаются снабжением первой платформы построения механизмом вращения и закреплением ее шарнирно на расположенной горизонтально оси с возможностью поворота первой платформы построения механизмом вращения относительно горизонтальной оси для трехмерной печати деталей из фотополимерных материалов в области между ванной для фотополимерного материала и первой платформой построения.
В-третьих, указанные цель и технический результат достигаются снабжением второй платформы построения механизмом ее вертикального перемещения в области между первой платформой построения и вторым печатающим устройством для трехмерной печати деталей из термопластичных материалов в области над второй платформой построения.
В-четвертых, указанные цель и технический результат достигаются выполнением корпуса с возможностью обеспечения одновременной и независимой трехмерной печати деталей из фотополимерных материалов на первой платформе построения и деталей из термопластичных материалов на второй платформе построения.
В-пятых, указанные цель и технический результат достигаются выполнением второго печатающего устройства в виде печатающей головки с возможностью трехмерной печати деталей из термопластичных материалов в форме порошка, или гранул, или проволоки.
Полезная модель поясняется чертежами, которые не отражают и, тем более, не ограничивают весь объем возможностей заявленного технического решения и лишь иллюстрируют основные принципы работы устройства:
Фиг. 1 - Гибридный 3D-принтер, общий вид.
Фиг. 2 - Принцип работы первой платформы построения.
Как показано на фиг. 1, в одном из возможных вариантов исполнения гибридный 3D-принтер содержит корпус (1) внутри которого расположен источник излучения (2), над которым установлена ванна (3) для фотополимерного материала. Над ванной (3) расположена первая платформа построения (4), на нижней грани которой происходит отверждение жидкой фотополимерной смолы под действием источника излучения (2). Для обеспечения трехмерной печати деталей из термопластичных материалов корпус (1) гибридного 3D-принтера содержит вторую платформу построения (5), которая расположена над первой платформой построения (4). Корпус (1) гибридного 3D-принтера также содержит второе печатающее устройство (6), которое может быть выполнено в виде печатающей головки, которая приводится в движение приводными механизмами (7) при помощи ремня (8) для ее горизонтального перемещения над второй платформой построения (5). Движение второй платформы построения (5) в пространстве между первой платформой построения (4) и вторым печатающим устройством (6) обеспечивается механизмом вертикального перемещения (9) для обеспечения трехмерной печати деталей в области над второй платформой построения (5).
Как показано на фиг. 2, первая платформа построения (4) шарнирно закреплена на горизонтальной оси (10) для обеспечения возможности поворота относительно горизонтальной оси механизмом вращения (11), который может быть выполнен в виде червячного редуктора, соединенного с приводным механизмом (12). Из уровня техники известно, что в существующих аналогах фотополимерных 3D-принтеров используется платформа построения, расположенная горизонтально и выполненная с возможностью вертикального перемещения над ванной. Отличительная особенность заявленного технического решения состоит в использовании поворотной платформы построения (4), которая позволяет обеспечить совмещение функций двух разных устройств, предназначенных для изготовления деталей методом послойного наплавления (FDM) и методом стереолитографии (SLA), в одном 3D-принтере.

Claims (2)

1. Гибридный 3D-принтер, содержащий источник излучения, расположенную над источником излучения ванну для фотополимерного материала и расположенную над ванной первую платформу построения, отличающийся тем, что источник излучения, ванна для фотополимерного материала и первая платформа построения расположены в корпусе, содержащем расположенную над первой платформой построения вторую платформу построения и расположенное над второй платформой построения второе печатающее устройство, при этом первая платформа построения снабжена механизмом вращения и закреплена шарнирно на расположенной горизонтально оси с возможностью поворота первой платформы построения механизмом вращения относительно горизонтальной оси для трехмерной печати деталей из фотополимерных материалов в области между ванной для фотополимерного материала и первой платформой построения, а вторая платформа построения снабжена механизмом её вертикального перемещения в области между первой платформой построения и вторым печатающим устройством для трехмерной печати деталей из термопластичных материалов в области над второй платформой построения, при этом корпус гибридного 3D-принтера выполнен с возможностью обеспечения одновременной и независимой трехмерной печати деталей из фотополимерных материалов на первой платформе построения и деталей из термопластичных материалов на второй платформе построения.
2. Гибридный 3D-принтер по п.1, отличающийся тем, что второе печатающее устройство выполнено в виде печатающей головки с возможностью трехмерной печати деталей из термопластичных материалов в форме порошка, или гранул, или проволоки.
RU2021135706U 2021-12-05 2021-12-05 Гибридный 3D-принтер RU210672U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135706U RU210672U1 (ru) 2021-12-05 2021-12-05 Гибридный 3D-принтер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135706U RU210672U1 (ru) 2021-12-05 2021-12-05 Гибридный 3D-принтер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU210672U1 true RU210672U1 (ru) 2022-04-26

Family

ID=81306513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021135706U RU210672U1 (ru) 2021-12-05 2021-12-05 Гибридный 3D-принтер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU210672U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102061729B1 (ko) * 2017-11-10 2020-01-02 참엔지니어링(주) 이종소재 공정을 위한 하이브리드 3d프린터
KR102078814B1 (ko) * 2019-07-29 2020-04-07 주식회사 에스에프에스 하이브리드 3차원 프린터
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
WO2021127591A1 (en) * 2019-12-18 2021-06-24 Random Technologies Llc 3d printers and laminates
US11097481B2 (en) * 2018-05-29 2021-08-24 Photocentric Limited Stereolithographic 3D printer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102061729B1 (ko) * 2017-11-10 2020-01-02 참엔지니어링(주) 이종소재 공정을 위한 하이브리드 3d프린터
US11097481B2 (en) * 2018-05-29 2021-08-24 Photocentric Limited Stereolithographic 3D printer
KR102078814B1 (ko) * 2019-07-29 2020-04-07 주식회사 에스에프에스 하이브리드 3차원 프린터
WO2021127591A1 (en) * 2019-12-18 2021-06-24 Random Technologies Llc 3d printers and laminates
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103921443B (zh) 3d打印方法及3d打印系统
US8944802B2 (en) Fixed printhead fused filament fabrication printer and method
JP6772283B2 (ja) 付加製造の装置、システム、及び方法
US20190047227A1 (en) 3D printing system based on multi-shaft linkage control and machine visual measurement
CA3042670A1 (en) Modular additive manufacturing system and related methods for continuous part production
KR101855184B1 (ko) 가변형 레이저 조사장치를 구비한 3d 프린터
US20060108712A1 (en) Device and method for producing a three-dimensional object by means of a generative production method
JP2006192710A (ja) 溶融樹脂押出積層造形方法およびその装置
US9266288B2 (en) Three-dimensional printing apparatus
KR20160132498A (ko) 모형을 레이어로 제작하는 장치
US10596763B2 (en) Additive manufacturing with array of energy sources
RU210672U1 (ru) Гибридный 3D-принтер
WO2015194399A1 (ja) 三次元造形装置
JP2015202683A (ja) 3次元プリンタ、及び、3次元造形物製造方法
CN111923402A (zh) 一种基于液态凝胶环境的刚柔耦合部件混合增材制造方法
JP2010149359A (ja) 三次元造形機
KR102067538B1 (ko) 세척 모듈을 포함하는 3d 프린팅 장치 및 3d 프린팅 방법
KR20160109099A (ko) 3d 프린팅 장치
KR101855185B1 (ko) 가열장치를 구비한 3d 프린터
CN206085665U (zh) 3d综合打印装置上的物料调节系统
CN205075351U (zh) 3d打印设备
KR101679737B1 (ko) 광경화기를 구비하는 3차원 프린팅 헤드 조립체
KR101591572B1 (ko) 3차원 프린터
KR101855186B1 (ko) 바인더 제트부를 구비한 3d 프린터
KR101546305B1 (ko) 3차원 프린터