RU2515311C2 - Стереолитографическая машина - Google Patents

Стереолитографическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2515311C2
RU2515311C2 RU2012134409/05A RU2012134409A RU2515311C2 RU 2515311 C2 RU2515311 C2 RU 2515311C2 RU 2012134409/05 A RU2012134409/05 A RU 2012134409/05A RU 2012134409 A RU2012134409 A RU 2012134409A RU 2515311 C2 RU2515311 C2 RU 2515311C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
machine
elongated elements
working surface
groove
Prior art date
Application number
RU2012134409/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012134409A (ru
Inventor
Серджо ДЗЕНЕРЕ
Original Assignee
Двс С.Р.Л.
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 Двс С.Р.Л. filed Critical Двс С.Р.Л.
Publication of RU2012134409A publication Critical patent/RU2012134409A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515311C2 publication Critical patent/RU2515311C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B29C67/00Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00
    • 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/106Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material
    • B29C64/124Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified
    • B29C64/129Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified characterised by the energy source therefor, e.g. by global irradiation combined with a mask
    • B29C64/135Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified characterised by the energy source therefor, e.g. by global irradiation combined with a mask the energy source being concentrated, e.g. scanning lasers or focused light sources
    • 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
    • B29C64/245Platforms or substrates
    • 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
    • B33Y40/00Auxiliary operations or equipment, e.g. for material handling
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение представляет собой моделирующую плиту (6; 6'; 6") для стереолитографической машины (1), приспособленной для изготовления трехмерных объектов (А). Последние получают посредством наложения друг на друга множества слоев (Е) с заданной толщиной жидкого вещества (3), затвердевающего, когда оно подвергается селективной стимуляции (4). Моделирующая плита (6, 6', 6") содержит рабочую поверхность (7), которая поддерживает объект (А), обращена ко дну резервуара и имеет канавки (8), выполненные в рабочей поверхности (7) вдоль траектории (Х) прохождения. Технический результат, достигаемый при использовании машины по изобретению, заключается в упрощении отделения полученного объекта от моделирующей плиты и повышении качества полученного объекта. 13 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к моделирующей плите для стереолитографической машины, а также к стереолитографической машине, содержащей указанную плиту.
Настоящее изобретение также относится к инструменту для очистки вышеупомянутой моделирующей плиты.
Как известно, технология стереолитографии делает возможным изготовление трехмерных объектов посредством наложения друг на друга последовательности слоев, полученных посредством жидкой смолы, которая затвердевает, когда подвергается заданной стимуляции.
Каждый слой объекта получается посредством селективной стимуляции смолы таким образом, чтобы побудить ее затвердевать в точках, которые составляют соответствующее сечение объекта, подлежащего изготовлению.
Как известно, стереолитографическая машина обычно содержит резервуар, приспособленный для содержания жидкой смолы, устройство, приспособленное для стимуляции слоя жидкой смолы, имеющего заданную толщину, и подвижную моделирующую плиту, которая поддерживает трехмерный объект во время его формирования.
Для создания первого слоя объекта поверхность плиты подводится к уровню вышеупомянутого жидкого слоя, подлежащего стимуляции, таким образом первый слой объекта формируется на плите и прилипает к ней.
Для создания каждого последующего слоя плита перемещает объект из предшествующего положения для того, чтобы позволить смоле восстановить жидкий слой, который будет служить для формирования последующего слоя.
Затем плита перемещает объект назад в такое положение, что последний слой находится напротив слоя жидкой смолы, таким образом, последний затвердевает, при этом прилипая к предыдущему слою.
Стереолитографические машины известного типа заключают в себе такой недостаток, что нелегко удалить готовый объект с моделирующей плиты.
В частности, так как объект прилипает к плите и является очень хрупким, он должен отсоединяться посредством использования острого металлического режущего элемента, который скользит по плите для отделения объекта от поверхности самой плиты.
Эта операция приводит к риску деформирования или разрушения объекта, и, следовательно, она должна выполняться вручную и с большой осторожностью, с двойным недостатком увеличения затрат на оплату труда и риском производственного брака.
Режущий элемент представляет собой другой недостаток, заключающийся в том, что некоторые поверхностные частицы удаляются с плиты.
Помимо повреждения плиты, это вызывает другой недостаток, представленный тем, что вышеупомянутые частицы загрязняют остаточную жидкую смолу, имеющуюся в резервуаре, таким образом влияя на бездефектность объектов, которые затем изготавливаются.
Дополнительные недостатки вносятся стереолитографическими машинами, в которых устройство стимуляции расположено под резервуаром, который выполнен с дном, которое является прозрачным для стимуляции.
В этом варианте устройство стимуляции выполнено таким образом, чтобы побуждать слой смолы, расположенный рядом с дном самого резервуара, затвердевать, таким образом объект формируется под моделирующей плитой, и при создании каждого последующего слоя плита постепенно поднимается со дна резервуара.
Вертикальные перемещения плиты вызывают протекание смолы от центра плиты к ее боковым сторонам, и наоборот, в зависимости от направления перемещения.
Вследствие вязкости смолы и, как следствие, трудности ее протекания, перемещение плиты оказывает определенное давление на дно резервуара, которое увеличивается пропорционально вязкости смолы, скорости перемещения плиты и близости плиты ко дну резервуара.
В частности, во время формирования первых слоев моделирующая плита располагается на расстоянии от дна резервуара порядка нескольких сотых миллиметра.
Следовательно, во время формирования первых слоев давления, определяющие перемещения плиты, являются такими высокими, что необходимо ограничивать скорость плиты с неудобством значительного увеличения затрат на обработку.
Проблема, описанная выше, решается в итальянской патентной заявке VI2008A000311 на имя того же заявителя, который подал настоящую заявку.
Этот документ раскрывает стереолитографическую машину, содержащую плиту, выполненную со сквозными отверстиями, которые, обеспечивая возможность протекания смолы от одной поверхности плиты к другой, предотвращают протекание смолы к боковым сторонам плиты. Следовательно, предпочтительно, наличие отверстий уменьшает величину давления, оказываемого на дно резервуара, и делает возможным увеличить скорость перемещения плиты даже во время формирования первых слоев.
Кроме того, отверстия предохраняют плиту от прилипания ко дну резервуара, создавая так называемый "эффект присоски", подробно описанный в вышеупомянутом документе известного уровня техники.
Однако плита с отверстиями заключает в себе те же недостатки, описанные выше со ссылкой на удаление объекта и на очистку плиты, а также добавляет новые недостатки.
В действительности, известно, что для того, чтобы заставить слои прилипать к поверхности плиты, является необходимым стимулировать слой смолы слегка больше, чем строго необходимо.
Следовательно, когда используется плита с отверстиями, часть смолы, принадлежащая первым слоям объекта, затвердевает внутри отверстий и остается налипшей в них, таким образом затрудняя последующее удаление плиты в конце цикла обработки.
В частности, если объект удаляется посредством вышеупомянутого острого металлического режущего элемента, имеет место неудобство, заключающееся в том, что части смолы, которые затвердели в отверстиях, отделяются от остальной части объекта и остаются налипшими в отверстиях.
Следовательно, после удаления объекта является необходимой дополнительная операция для удаления смолы, которая налипла в отверстиях.
В отличие от другого варианта осуществления, описанного выше, дополнительный другой вариант осуществления стереолитографической машины имеет устройство стимуляции, расположенное над резервуаром и выполненное таким образом, чтобы побуждать поверхностный слой смолы затвердевать.
В этом варианте осуществления объект формируется над плитой, которая постепенно опускается по мере продолжения формирования объекта.
Даже если этот другой вариант осуществления не заключает в себе недостатки, относящиеся к давлению, оказываемому на дно резервуара, тем не менее, он заключает в себе недостатки, относящиеся к удалению объекта с плиты и к очистке последней, описанные со ссылкой на предыдущий другой вариант осуществления.
Настоящее изобретение предназначено для преодоления всех недостатков известного уровня техники, которые приведены выше.
В частности, первой целью изобретения является обеспечение моделирующей плиты для стереолитографических машин, которая обеспечивает возможность удаления готового объекта более удобным образом, чем обеспечено плитами известного типа.
Дополнительной целью изобретения является обеспечение плиты, которую легко очищать.
Также цель изобретения заключается в обеспечении плиты, которая, когда используется на стереолитографической машине, снабженной устройством стимуляции, расположенным под резервуаром, способствует протеканию смолы от центра плиты к ее боковым сторонам, и наоборот, по сравнению с плитами известного типа.
Цели, описанные выше, достигаются посредством моделирующей плиты для стереолитографической машины согласно п.1 формулы изобретения и посредством стереолитографической машины согласно п.9 формулы изобретения.
Дополнительные очистительные особенности и подробности изобретения описаны в соответствующих зависимых пунктах формулы изобретения.
Предпочтительно, облегчение удаления объекта с плиты означает уменьшение необходимости рабочих операций и уменьшение количества производственного брака.
Кроме того, облегчение очистки плиты означает уменьшение риска загрязнения смолы и, таким образом, также означает обеспечение соответствующих преимуществ.
Также предпочтительно, что более легкое протекание смолы обеспечивает возможность применения скоростей перемещения плиты, которые являются аналогичными скоростям, достигаемым с помощью плит с отверстиями известного типа.
Следовательно, является возможным уменьшить время обработки одного объекта и, таким образом, уменьшить его стоимость.
Указанные цели и преимущества совместно с другими, которые будут отмечены ниже, показаны в описании предпочтительных вариантов осуществления изобретения, которые приведены с помощью неограничивающих примеров со ссылкой на прилагаемые чертежи, где:
- на фиг.1 показано аксонометрическое изображение стереолитографической машины, которая является предметом изобретения;
- на фиг.2 показан вид сбоку в разрезе машины, показанной на фиг.1;
- на фиг.2а показан увеличенный узел фиг.2;
- на фиг.3 показано аксонометрическое изображение моделирующей плиты, которая является предметом изобретения;
- на фиг.4 показан вид сбоку в разрезе узла плиты, показанной на фиг.3;
- на фиг.4а и 4b подробно показан вид сбоку в разрезе нескольких различных вариантов выполнения плиты, показанной на фиг.4;
- на фиг.5 показано аксонометрическое изображение инструмента для очистки плиты согласно изобретению;
- на фиг.6 показан частичный разрез инструмента, показанного на фиг.5;
- на фиг.7 показано применение инструмента согласно фиг.5 с плитой согласно фиг.3;
- на фиг.8 показан вид сбоку в разрезе узла согласно фиг.7.
Как показано на фиг.1, стереолитографическая машина 1 согласно изобретению содержит резервуар 2, приспособленный для содержания жидкого вещества 3, приспособленного для затвердевания, когда подвергается селективной стимуляции 4, показанной на фиг.2.
Вышеупомянутая селективная стимуляция 4 образуется посредством средств 5 излучения, которые передают ее по направлению к резервуару 2.
Предпочтительно, но необязательно, жидкое вещество 3 представляет собой светочувствительную смолу, и средства 5 излучения содержат лазерный излучатель, связанный со сканирующим средством 5а любого известного типа, подходящим для направления лазерного луча на точки слоя смолы 3, подлежащей затвердеванию.
Очевидно, что различные варианты осуществления изобретения могут включать в себя другие известные типы средств 5 излучения при условии, что они могут побуждать жидкое вещество 3 затвердевать.
Машина 1 также содержит моделирующую плиту 6, выполненную с рабочей поверхностью 7, обращенной к указанным средствам 5 излучения и приспособленной для поддерживания формирующегося трехмерного объекта А.
Машина 1, описанная выше, делает возможным изготовить трехмерный объект А посредством наложения друг на друга множества слоев Е указанной затвердевшей смолы 3, имеющих заданную толщину.
В частности, первые слои прилипают к рабочей поверхности 7 плиты 6, тогда как последующие слои прилипают к предыдущим слоям.
Предпочтительно, но необязательно, машина 1 выполнена таким образом, чтобы формировать объект А под моделирующей плитой 6, как показано на фиг.1 и 2.
В частности, средства 5 излучения расположены под резервуаром 2, который имеет дно 2а, которое является прозрачным для стимуляции 4.
Очевидно, в этом случае, что плита 6 расположена с рабочей поверхностью 7, обращенной ко дну 2а резервуара 2.
В соответствии с другим вариантом выполнения стереолитографической машины согласно изобретению, не показанным здесь, средства 5 излучения расположены над резервуаром 2.
В этом втором другом варианте осуществления моделирующая плита 6 расположена с рабочей поверхностью 7, обращенной вверх, и трехмерный объект А формируется над плитой.
Плита 6 содержит множество канавок 8, выполненных в рабочей поверхности 7 вдоль соответствующих траекторий формирования, параллельных друг другу и, предпочтительно, прямолинейных, как показано на фиг.3.
Во время формирования первых слоев Е объекта А, расположенных рядом с рабочей поверхностью 7 плиты 6, стимулирование 4 не доходит до смолы 3', расположенной в канавках 8, и, следовательно, она остается жидкой, таким образом определяя соответствующее количество каналов, расположенных между затвердевшим объектом А и плитой 6, как показано на фиг.2а.
В конце цикла обработки соответствующий вытянутый элемент 16, принадлежащий очищающему инструменту 14, показанному на фиг.5, может вставляться и скользить в каждом канале из вышеупомянутых каналов.
Вытянутый элемент 16 может оказывать толкающее действие на трехмерный объект А для того, чтобы отсоединить его от рабочей поверхности 7, как показано на фиг.8.
Следовательно, вышеупомянутые канавки 8 облегчают отсоединение готового объекта А от рабочей поверхности 7, таким образом достигая одну из целей изобретения.
Предпочтительно, вышеупомянутое толкающее действие заключает в себе меньше рисков повреждения объекта А, чем известные технологии, в соответствии с которыми объект А удаляется, используя острый инструмент.
Кроме того, предпочтительно, инструмент 14 не имеет режущую кромку и, следовательно, не может повредить плиту 6.
Более того, так как объект А удаляется полностью, он не оставляет твердых остатков внутри канавок 8, таким образом достигая дополнительной цели для облегчения очистки плиты 6.
Канавки 8 предпочтительно проходят до периферийного края рабочей поверхности 7, открываясь на уровне латеральной поверхности моделирующей плиты 6, как ясно видно на фиг.3.
Понятно, что вышеупомянутый открытый конец обеспечивает возможность протекания смолы 3 из канавок 8 в латеральную область плиты 6, и наоборот, во время вертикального перемещения самой плиты 6.
Предпочтительно, оба конца канавок 8 являются открытыми на уровне латеральной поверхности плиты 6, преимущественно обеспечивая возможность протекания смолы 3 в обоих направлениях.
Следовательно, если плита 6 расположена с рабочей поверхностью 7, обращенной ко дну 2а резервуара 2, смола 3 может протекать по канавкам 8 от центра плиты 6 к ее боковым сторонам, и наоборот.
Следовательно, изобретение достигает цели облегчения протекания смолы 3, особенно, когда плита 6 расположена очень близко ко дну 2а резервуара 2.
Предпочтительно, облегченное протекание смолы 3 делает возможным уменьшение давления, оказываемого на дно 2а резервуара 2 во время вертикального перемещения плиты 6.
Следовательно, предпочтительно, является возможным выбирать скорости перемещения плиты 6, которые являются эквивалентными скоростям перемещения, возможным, например, с имеющими отверстия плитами известного типа, и в любом случае превышают скорости перемещения, обеспечивающиеся другими известными типами плиты.
Предпочтительно, канавки 8 имеют глубины 9, превышающие толщину слоев Е, которые составляют трехмерный объект А, например, порядка десятых миллиметра или больше.
Предпочтительно, это делает возможным предотвратить забивание первых слоев объекта А в канавках 8, если затвердевание происходит частично в них вследствие потребностей обработки или неправильного позиционирования плиты 6.
Первый случай является наиболее обычным и происходит вследствие того, что для обеспечения адгезии первых слоев Е к рабочей поверхности 7 плиты 6 используется стимуляция 4, интенсивность которой больше интенсивности, строго необходимой для затвердевания слоя, имеющего заданную толщину.
Бόльшая интенсивность стимуляции вызывает частичное затвердевание смолы 3', расположенной в канавках 8, как показано на фиг.2а.
Количество канавок 8, их ширина и их взаимные расстояния на плите 6 представляют собой параметры, которые могут выбираться производителем исходя из рабочих характеристик машины 1, на которой должна использоваться плита 6.
Обычно, более вязкая смола 3 будет требовать больше канавок 8 для обеспечения оптимального протекания смолы 3.
Бόльшее количество канавок 8 также облегчает удаление объекта А с плиты 6.
С другой стороны, уменьшенное количество канавок 8 увеличивает площадь рабочей поверхности 7, таким образом улучшая адгезию объекта А во время обработки.
В качестве примера было установлено, что канавки 8 приблизительно с шириной в один миллиметр, расположенные с взаимным расстоянием около одного миллиметра, представляют собой хороший компромисс во многих обстоятельствах.
Однако является очевидным, что в особых случаях будет возможным использовать даже только одну канавку 8.
Канавки 8 предпочтительно выполнены с одинаковым поперечным сечением 11 вдоль прямолинейной траектории Х.
В частности и как показано на фиг.4, вышеупомянутое поперечное сечение 11 является прямоугольным.
В соответствии с другим вариантом выполнения плиты согласно изобретению, обозначенной на фиг.4а ссылочной позицией 6', поперечное сечение 11' имеет область 12, ширина которой превышает ширину 10 того же самого сечения на уровне рабочей поверхности 7.
Другими словами, поперечное сечение 11' отличается наличием поверхности поднутрения, которая, предпочтительно, облегчает адгезию трехмерного объекта А к канавке 8 во время цикла обработки.
Поднутрение является достаточно небольшим, чтобы не затруднять удаление готового трехмерного объекта А с плиты 6.
Предпочтительно, но необязательно, вышеупомянутое поперечное сечение 11 имеет форму трапеции, с длинным основанием, определяющим дно 2а канавки 8, и коротким основанием 10, соответствующим отверстию канавки 8 на рабочей поверхности 7.
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления, обозначенным на фиг.4b ссылочной позицией 6", профиль поперечного сечения 11" отличается наличием углубления 13 на одном или обоих краях, которые ограничивают поперечное сечение 11" латерально.
Предпочтительно, указанное углубление 13 дополнительно улучшает адгезию трехмерного объекта А к плите 6 во время цикла обработки.
Глубина вышеупомянутого углубления 13, предпочтительно, ограничена несколькими десятыми миллиметра таким образом, чтобы не затруднять последующее удаление объекта А.
Очевидно, что другие варианты осуществления могут иметь отличительную особенность предшествующих двух вариантов осуществления, объединенных друг с другом.
Очищающий инструмент 14, показанный на фиг.5, содержит поддерживающее тело 15, от которого отходят один или более взаимно параллельных вытянутых элементов 16, каждый из которых выполнен так, чтобы скользить внутри соответствующей канавки 8 плиты 6.
Вытянутые элементы 16 расположены в соответствии с базовой плоскостью Y и отличаются наличием взаимных расстояний, которые являются такими же, как взаимные расстояния между соответствующими канавками 8.
Скольжение вытянутых элементов 16 внутри соответствующих канавок 8 плиты 6 делает возможным прикладывать толкающее действие на трехмерный объект А, что, предпочтительно, вызывает его удаление с рабочей поверхности 7, как показано на фиг.7 и 8.
Предпочтительно, но необязательно, инструмент 14 имеет количество вытянутых элементов 16, равное количеству канавок 8 плиты 6, таким образом, чтобы обеспечивать возможность удаления трехмерного объекта А только за один проход.
Однако очевидно, что инструмент 14 может иметь любое количество вытянутых элементов 16, даже меньшее, чем количество канавок 8.
Как показано на фиг.6, ширина 17 каждого вытянутого элемента 16 относительно направления, параллельного базовой плоскости Y, предпочтительно является одинаковой и, по существу, равной ширине соответствующей канавки 8 плиты 6.
Таким образом, предпочтительно, каждый вытянутый элемент 16 имеет максимальную ширину, совместимую с соответствующей канавкой 8, таким образом обеспечивая возможность лучшего распределения толкающего действия на трехмерный объект А.
Толщина 18 вытянутых элементов 16 относительно направления, ортогонального к базовой плоскости Y, предпочтительно является одинаковой вдоль направления формирования вытянутых элементов 16.
Кроме того, толщина 18 предпочтительно не превышает глубину 9 соответствующей канавки 8 таким образом, чтобы, предпочтительно, сделать возможной удобную вставку вытянутых элементов 16 между трехмерным объектом А и плитой 6.
Также является предпочтительным, чтобы толщина 18 вытянутых элементов 16 была меньше, чем глубина 9 канавок 8, для того, чтобы облегчить проникновение вытянутых элементов 16, даже когда смола 3 частично затвердевает в канавках 8, как описано выше.
В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения, не показанным здесь, вытянутые элементы 16 имеют увеличивающееся поперечное сечение от конца по направлению к поддерживающему телу 15, таким образом служа в качестве клиньев.
Вытянутые элементы 16 предпочтительно имеют закругленные концы 16а, которые, предпочтительно, облегчают их вставку в соответствующие канавки 8, как показано на фиг.8.
Вытянутые элементы 16 предпочтительно выполнены из гибкого материала, в частности пластикового материала, с преимуществом обеспечения возможности прикладывания большего постепенного усилия на объект А во время удаления с плиты 6 для того, чтобы уменьшить риск его повреждения.
Вытянутые элементы 16 из пластикового материала обеспечивают дополнительное преимущество, заключающееся в том, что их твердость меньше, чем твердость материалов, обычно использующихся для моделирующих плит, обычно, таких как алюминий или другие материалы с аналогичной твердостью.
Уменьшенная твердость вытянутых элементов 16 предохраняет их от удаления с поверхности плиты 6 некоторых металлических частиц, которые могут загрязнять смолу 3 во время последующих циклов обработки, и также от повреждения плиты 6.
Инструмент 14, очевидно, может быть полностью выполнен из пластикового материала, с преимуществом уменьшения затрат.
Для этой цели глубина 9 канавок 8, предпочтительно, должна превышать 0,5 мм и, предпочтительно, быть порядка 1 мм, таким образом, толщина инструмента 14 является совместимой с использованием пластикового материала.
Также очевидно, что в различных вариантах осуществления изобретения инструмент 14 может быть выполнен из любого материала.
Очевидно, что плита 6 и инструмент 14 согласно изобретению могут поставляться в комплекте, предназначенном для применения в стереолитографической машине 1, в которой объединены преимущества обеих составных частей.
На практике, после завершения изготовления трехмерного объекта А, он может быть без труда удален с плиты 6 без его повреждения, используя очищающий инструмент 14.
В частности, концы 16а вытянутых элементов 16 вставляются в соответствующие канавки 8 плиты 6 и затем скользят в канавках 8, как показано на фиг.7.
Во время операции скольжения инструмент 14 поддерживается слегка наклонным так, чтобы толкать трехмерный объект А наружу плиты 6 до тех пор, пока он не отсоединится.
Предпочтительно, так как трехмерный объект А толкается на уровне его основания, он остается неповрежденным во время отделения от плиты 6, не оставляя твердого остатка смолы 3, налипшего в канавках 8, как показано на фиг.8.
Следовательно, предпочтительно, моделирующая плита 6 не требует дополнительных операций очистки до использования для изготовления нового трехмерного объекта.
Вышеприведенное ясно показывает, что моделирующая плита и стереолитографическая машина согласно изобретению достигают всех поставленных целей.
В частности, моделирующая плита с канавками особенно облегчает извлечение готового объекта с самой плиты, особенно при использовании инструмента согласно изобретению.
Использование инструмента согласно изобретению обеспечивает почти безупречную очистку моделирующей плиты.
Кроме того, канавки плиты способствуют протеканию смолы во время цикла обработки, ограничивая нагрузку на дно резервуара и, таким образом, делая возможным увеличение скорости обработки.
В любом случае, дополнительные варианты изобретения, даже если они не описаны здесь и не показаны на чертежах, должны все рассматриваться как охраняемые настоящим патентом при условии, что они подпадают под объем притязаний нижеследующей формулы изобретения.
Там, где технические признаки, упомянутые в каком-либо пункте формулы изобретения, сопровождаются ссылочными обозначениями, эти ссылочные обозначения были вставлены с единственной целью улучшения понимания формулы изобретения, и, соответственно, такие ссылочные обозначения не имеют какого-либо ограничивающего действия на защиту каждого элемента, обозначенного в качестве примера такими ссылочными обозначениями.

Claims (14)

1. Стереолитографическая машина (1) для изготовления трехмерных объектов (А) посредством наложения друг на друга множества слоев (Е) с заданной толщиной жидкого вещества (3), приспособленного для затвердевания под воздействием селективной стимуляции (4), содержащая:
- резервуар (2), приспособленный для содержания указанного жидкого вещества (3);
- средства (5) излучения, приспособленные для создания указанной селективной стимуляции (4) и для передачи ее по направлению к указанному резервуару (2); и
- моделирующую плиту (6; 6'; 6"), содержащую рабочую поверхность (7), обращенную ко дну (2а) указанного резервуара (2) и приспособленную для поддерживания указанного объекта (А);
отличающаяся тем, что указанная моделирующая плита (6; 6'; 6") содержит по меньшей мере одну канавку (8), выполненную в указанной рабочей поверхности (7) вдоль траектории (Х) прохождения и проходящую до периферийного края указанной рабочей поверхности (7) таким образом, чтобы иметь по меньшей мере один открытый конец на уровне латеральной поверхности указанной плиты (6; 6'; 6").
2. Машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что глубина (9) указанной канавки (8) превышает заданную толщину указанных слоев (Е).
3. Машина (1) по п.п.1 или 2, отличающаяся тем, что указанная канавка (8) имеет оба конца, открытых на уровне указанной латеральной поверхности указанной плиты (6; 6'; 6").
4. Машина (1) по п.п.1 или 2, отличающаяся тем, что указанная канавка (8) имеет одинаковое поперечное сечение (11, 11', 11") вдоль указанной траектории (Х) прохождения.
5. Машина (1) по п.4, отличающаяся тем, что указанное поперечное сечение (11') имеет по меньшей мере одну область (12), ширина которой превышает ширину (10) указанного поперечного сечения (11') на уровне указанной рабочей поверхности (7).
6. Машина (1) по п.4, отличающаяся тем, что профиль указанного поперечного сечения (11") имеет углубление (13) по меньшей мере на одном из боковых краев указанного поперечного сечения (11").
7. Машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что она содержит множество указанных канавок (8), параллельных относительно друг друга.
8. Машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что она содержит инструмент (14) для очистки указанной моделирующей плиты (6; 6'; 6"), содержащий поддерживающее тело (15), от которого проходит по меньшей мере один вытянутый элемент (16), выполненный таким образом, что он может скользить внутри соответствующей канавки (8) указанной плиты (6; 6'; 6").
9. Машина (1) по п.8, отличающаяся тем, что указанный инструмент (14) содержит поддерживающее тело (15), от которого проходит множество вытянутых элементов (16), каждый из которых выполнен таким образом, что он может скользить внутри соответствующей канавки (8) указанной плиты (6; 6'; 6"), при этом указанные вытянутые элементы (16) являются взаимно параллельными и расположены в соответствии с базовой плоскостью (Y) на взаимных расстояниях, которые являются такими же, как взаимные расстояния между соответствующими канавками (8).
10. Машина (1) по п.п.8 или 9, отличающаяся тем, что ширина (17) каждого одного из указанных вытянутых элементов (16) относительно направления, параллельного указанной базовой плоскости (Y), является по существу равной ширине (10) соответствующей канавки (8) указанной плиты (6; 6'; 6").
11. Машина (1) по п.п.8 или 9, отличающаяся тем, что толщина (18) каждого одного из указанных вытянутых элементов (16) в направлении, ортогональном к указанной базовой плоскости (Y), не превышает глубину (9) соответствующей канавки (8).
12. Машина (1) по п.п.8 или 9, отличающаяся тем, что указанные вытянутые элементы (16) имеют закругленные концы (16а).
13. Машина (1) по п.п.8 или 9, отличающаяся тем, что указанные вытянутые элементы (16) являются гибкими.
14. Машина (1) по п.п.8 или 9, отличающаяся тем, что твердость указанных вытянутых элементов (16) меньше, чем твердость указанной плиты (6; 6'; 6").
RU2012134409/05A 2010-01-12 2011-01-11 Стереолитографическая машина RU2515311C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITVI2010A000004A IT1397457B1 (it) 2010-01-12 2010-01-12 Piastra di modellazione per una macchina stereolitografica, macchina stereolitografica impiegante tale piastra di modellazione e utensile per la pulizia di tale piastra di modellazione.
ITVI2010A000004 2010-01-12
PCT/IB2011/000034 WO2011086450A2 (en) 2010-01-12 2011-01-11 Modelling plate for a stereolithography machine, stereolithography machine using said modelling plate and tool for cleaning said modelling plate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012134409A RU2012134409A (ru) 2014-02-20
RU2515311C2 true RU2515311C2 (ru) 2014-05-10

Family

ID=42556696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134409/05A RU2515311C2 (ru) 2010-01-12 2011-01-11 Стереолитографическая машина

Country Status (12)

Country Link
US (2) US20120328726A1 (ru)
EP (2) EP2712723B1 (ru)
JP (1) JP5574252B2 (ru)
KR (1) KR101396644B1 (ru)
CN (1) CN102712139B (ru)
CA (1) CA2785598C (ru)
ES (2) ES2451842T3 (ru)
HK (1) HK1175743A1 (ru)
IL (1) IL220938A (ru)
IT (1) IT1397457B1 (ru)
RU (1) RU2515311C2 (ru)
WO (1) WO2011086450A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666439C1 (ru) * 2014-12-23 2018-09-07 Двс С.Р.Л. Стереолитографическая машина с упрощенной процедурой инициализации
RU2808298C2 (ru) * 2019-03-11 2023-11-28 Дентсплай Сирона Инк. Стереолитографическое устройство, имеющее блок обнаружения для оптической регулировки и изменения изображения

Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2500412A (en) * 2012-03-21 2013-09-25 Eads Uk Ltd Build Plate for an additive manufacturing process
US9498920B2 (en) 2013-02-12 2016-11-22 Carbon3D, Inc. Method and apparatus for three-dimensional fabrication
TWI655498B (zh) 2013-02-12 2019-04-01 美商Eipi系統公司 用於3d製造的方法與裝置
CA2904648C (en) * 2013-03-12 2021-05-18 Orange Maker LLC 3d printing using spiral buildup
US11260208B2 (en) 2018-06-08 2022-03-01 Acclarent, Inc. Dilation catheter with removable bulb tip
US9360757B2 (en) 2013-08-14 2016-06-07 Carbon3D, Inc. Continuous liquid interphase printing
WO2015142546A1 (en) 2014-03-21 2015-09-24 Carbon3D, Inc. Method and apparatus for three-dimensional fabrication with gas injection through carrier
WO2015195920A1 (en) 2014-06-20 2015-12-23 Carbon3D, Inc. Three-dimensional printing method using increased light intensity and apparatus therefore
US10471699B2 (en) 2014-06-20 2019-11-12 Carbon, Inc. Three-dimensional printing with reciprocal feeding of polymerizable liquid
US10569465B2 (en) 2014-06-20 2020-02-25 Carbon, Inc. Three-dimensional printing using tiled light engines
BR112016029755A2 (pt) 2014-06-23 2017-08-22 Carbon Inc métodos de produção de objetos tridimensionais a partir de materiais tendo múltiplos mecanismos de endurecimento
EP3174693B1 (en) * 2014-07-23 2017-11-08 Sisma S.p.A. Stereolithographic machine with high productivity
US10668709B2 (en) 2014-08-12 2020-06-02 Carbon, Inc. Three-dimensional printing using carriers with release mechanisms
US9975295B2 (en) 2014-08-12 2018-05-22 Carbon, Inc. Acceleration of stereolithography
JP6374271B2 (ja) * 2014-08-28 2018-08-15 ローランドディー.ジー.株式会社 3次元造形装置
US9592660B2 (en) * 2014-12-17 2017-03-14 Arevo Inc. Heated build platform and system for three dimensional printing methods
US10118343B1 (en) * 2014-12-19 2018-11-06 X Development Llc Fabrication baseplate with anchor channels
WO2016112084A1 (en) * 2015-01-06 2016-07-14 Carbon3D, Inc. Build plate for three dimensional printing having a rough or patterned surface
WO2016126779A1 (en) 2015-02-05 2016-08-11 Carbon3D, Inc. Method of additive manufacturing by fabrication through multiple zones
SG11201705781SA (en) 2015-02-05 2017-08-30 Carbon Inc Method of additive manufacturing by intermittent exposure
US20160236413A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-18 Michael Daniel Armani Nozzle cover coating
JP2016159616A (ja) * 2015-03-05 2016-09-05 富士ゼロックス株式会社 造形装置
WO2016140886A1 (en) 2015-03-05 2016-09-09 Carbon3D, Inc. Fabrication of three dimensional objects with multiple operating modes
KR101787881B1 (ko) 2015-03-19 2017-10-18 전진환 컬러 3d 프린터 및 그 제어 방법
CN108025490A (zh) * 2015-08-28 2018-05-11 福姆实验室公司 增材制造工艺优化技术及相关系统和方法
US10792868B2 (en) 2015-09-09 2020-10-06 Carbon, Inc. Method and apparatus for three-dimensional fabrication
US10384439B2 (en) * 2015-11-06 2019-08-20 Stratasys, Inc. Continuous liquid interface production system with viscosity pump
US10611080B2 (en) * 2015-12-22 2020-04-07 Carbon, Inc. Three-dimensional printing using selectively lockable carriers
US10647054B2 (en) 2015-12-22 2020-05-12 Carbon, Inc. Accelerants for additive manufacturing with dual cure resins
CN115195104B (zh) 2015-12-22 2023-12-05 卡本有限公司 用于用双重固化树脂的增材制造的双重前体树脂系统
KR101781182B1 (ko) * 2016-01-05 2017-09-22 주식회사 덴티스 수지 흐름이 향상된 출력판을 구비한 광경화 3d 프린터
ITUB20160209A1 (it) * 2016-01-22 2017-07-22 Sisma Spa Testa di modellazione per una macchina da stampa tridimensionale
JP6849457B2 (ja) 2016-03-09 2021-03-24 キヤノン株式会社 三次元造形装置
KR102233625B1 (ko) 2016-08-23 2021-03-31 캐논 가부시끼가이샤 3차원 조형 장치 및 3차원 조형물의 제조 방법
JP6866152B2 (ja) * 2016-12-22 2021-04-28 キヤノン株式会社 三次元造形装置および三次元造形方法
US11130286B2 (en) 2016-09-07 2021-09-28 Canon Kabushiki Kaisha Three-dimensional manufacturing apparatus, three-dimensional manufactured object producing method, and container for three-dimensional manufacturing apparatus
US11548211B2 (en) 2016-10-21 2023-01-10 Mosaic Manufacturing Ltd. Joiners, methods of joining, and related systems for additive manufacturing
US11478987B2 (en) 2016-12-14 2022-10-25 Carbon, Inc. Methods and apparatus for washing objects produced by stereolithography
JP7090614B2 (ja) 2016-12-14 2022-06-24 カーボン,インコーポレイテッド 力監視およびフィードバックを用いた連続的な液体界面生産
US10737479B2 (en) 2017-01-12 2020-08-11 Global Filtration Systems Method of making three-dimensional objects using both continuous and discontinuous solidification
US11148357B2 (en) * 2017-02-13 2021-10-19 Carbon, Inc. Method of making composite objects by additive manufacturing
US20180290398A1 (en) * 2017-04-10 2018-10-11 Stratasys, Inc. Additive manufacturing system with a channeled starter piece and method of printing a 3d part utilizing the starter piece
US10316213B1 (en) 2017-05-01 2019-06-11 Formlabs, Inc. Dual-cure resins and related methods
US11079683B2 (en) 2017-05-26 2021-08-03 Hrl Laboratories, Llc Aperture system for preceramic polymer stereolithography
CN213006569U (zh) 2017-06-21 2021-04-20 卡本有限公司 用于增材制造的系统和对分配用于增材制造的树脂有用的分配系统
US11420384B2 (en) 2017-10-03 2022-08-23 General Electric Company Selective curing additive manufacturing method
US11351724B2 (en) 2017-10-03 2022-06-07 General Electric Company Selective sintering additive manufacturing method
US11590691B2 (en) 2017-11-02 2023-02-28 General Electric Company Plate-based additive manufacturing apparatus and method
US11254052B2 (en) 2017-11-02 2022-02-22 General Electric Company Vatless additive manufacturing apparatus and method
US10889054B2 (en) * 2017-11-27 2021-01-12 Hrl Laboratories, Llc Sacrificial pyrolysis method for additively manufactured ceramics
EP3732016A1 (en) * 2017-12-31 2020-11-04 Stratasys Ltd. 3d printing to obtain a predefined surface quality
US10821669B2 (en) 2018-01-26 2020-11-03 General Electric Company Method for producing a component layer-by-layer
US10821668B2 (en) 2018-01-26 2020-11-03 General Electric Company Method for producing a component layer-by- layer
EP3727799B1 (en) 2018-02-21 2022-06-01 Carbon, Inc. Enhancing adhesion of objects to carriers during additive manufacturing
US11426938B2 (en) 2018-02-21 2022-08-30 Carbon, Inc. Rapid wash system for additive manufacturing
WO2019165052A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 Carbon, Inc. Methods of reducing distortion of additively manufactured objects
US11230050B2 (en) 2018-02-27 2022-01-25 Carbon, Inc. Lattice base structures for additive manufacturing
US11541600B2 (en) 2018-03-20 2023-01-03 Carbon, Inc. Rapid wash carrier platform for additive manufacturing of dental models
US11117315B2 (en) 2018-03-21 2021-09-14 Carbon, Inc. Additive manufacturing carrier platform with window damage protection features
EP3727711B1 (en) 2018-04-23 2021-07-28 Carbon, Inc. Method and resin extractor for additive manufacturing
US11376792B2 (en) 2018-09-05 2022-07-05 Carbon, Inc. Robotic additive manufacturing system
US11919236B2 (en) 2018-09-26 2024-03-05 Carbon, Inc. Spin cleaning method and apparatus for additive manufacturing
AT521717B1 (de) * 2018-10-01 2021-04-15 Sirona Dental Systems Gmbh Vorrichtung für eine Anlage zum schichtweisen Aufbau eines Körpers
US11498267B2 (en) 2018-12-21 2022-11-15 General Electric Company Multi-material additive manufacturing apparatus and method
CN113272117B (zh) 2019-01-07 2024-08-02 卡本有限公司 用于增材制造中的树脂回收的系统和方法
US11498283B2 (en) 2019-02-20 2022-11-15 General Electric Company Method and apparatus for build thickness control in additive manufacturing
US11794412B2 (en) 2019-02-20 2023-10-24 General Electric Company Method and apparatus for layer thickness control in additive manufacturing
US11179891B2 (en) 2019-03-15 2021-11-23 General Electric Company Method and apparatus for additive manufacturing with shared components
US11235533B2 (en) 2019-04-26 2022-02-01 Carbon, Inc. Resin viscosity detection in additive manufacturing
PL241547B1 (pl) * 2019-04-30 2022-10-24 3Dgence Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sposób modyfikacji modelu drukowanego przestrzennie
US11446860B2 (en) 2019-08-16 2022-09-20 General Electric Company Method and apparatus for separation of cured resin layer from resin support in additive manufacturing
US11440259B2 (en) 2020-01-31 2022-09-13 Carbon, Inc. Resin reclamation centrifuge rotor for additively manufactured objects
EP4225560A1 (en) 2020-10-09 2023-08-16 Carbon, Inc. Vapor spin cleaning of additively manufactured parts
KR102281427B1 (ko) * 2020-11-13 2021-07-26 주식회사 덴티스 3d 프린터의 빌드플레이트
US11707883B2 (en) 2020-11-20 2023-07-25 General Electric Company Foil interaction device for additive manufacturing
US11865780B2 (en) 2021-02-26 2024-01-09 General Electric Company Accumalator assembly for additive manufacturing
US11951679B2 (en) 2021-06-16 2024-04-09 General Electric Company Additive manufacturing system
US11731367B2 (en) 2021-06-23 2023-08-22 General Electric Company Drive system for additive manufacturing
US11958250B2 (en) 2021-06-24 2024-04-16 General Electric Company Reclamation system for additive manufacturing
US11958249B2 (en) 2021-06-24 2024-04-16 General Electric Company Reclamation system for additive manufacturing
US11826950B2 (en) 2021-07-09 2023-11-28 General Electric Company Resin management system for additive manufacturing
US11813799B2 (en) 2021-09-01 2023-11-14 General Electric Company Control systems and methods for additive manufacturing

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5885511A (en) * 1990-02-15 1999-03-23 3D Systems, Inc. Method of making a solid three-dimensional article from a liquid medium
EP1270184A1 (en) * 1995-09-27 2003-01-02 3D Systems, Inc. Selective deposition modeling for forming three-dimensional objects
JP2003305778A (ja) * 2003-03-31 2003-10-28 Matsushita Electric Works Ltd 三次元形状造形物の製造方法
RU2008115450A (ru) * 2005-09-20 2009-10-27 Птс Софтвэар Бв (Nl) Устройство формирования трехмерного изделия и способ формирования трехмерного изделия

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3434175A (en) * 1967-07-31 1969-03-25 Sidney Crockett Bray Food turner and grill cleaner kit combination
US4364145A (en) * 1981-01-12 1982-12-21 Jones John F Scraping tool
US4575330A (en) * 1984-08-08 1986-03-11 Uvp, Inc. Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography
US5571471A (en) * 1984-08-08 1996-11-05 3D Systems, Inc. Method of production of three-dimensional objects by stereolithography
US4667362A (en) * 1985-07-08 1987-05-26 Presentation Systems, Inc. Scraper for carpet seaming irons
US5776409A (en) * 1988-04-18 1998-07-07 3D Systems, Inc. Thermal stereolithograp using slice techniques
JPH0538761A (ja) * 1991-08-06 1993-02-19 Sanyo Electric Co Ltd 光造形装置
US5545367A (en) * 1992-04-15 1996-08-13 Soane Technologies, Inc. Rapid prototype three dimensional stereolithography
JPH0582530U (ja) * 1992-04-17 1993-11-09 三洋電機株式会社 光造形装置
JP3095302B2 (ja) * 1992-11-24 2000-10-03 松下電工株式会社 三次元形状造形物の成形方法
JP2805674B2 (ja) * 1993-03-22 1998-09-30 ソニー株式会社 光学的造形方法および光学的造形装置
JP3631508B2 (ja) * 1994-04-04 2005-03-23 ナブテスコ株式会社 光造形簡易型及びその製造方法
JPH08207144A (ja) * 1995-02-02 1996-08-13 Ushio Inc 光造形物支持ステージ
US6406658B1 (en) * 1999-02-08 2002-06-18 3D Systems, Inc. Stereolithographic method and apparatus for production of three dimensional objects using multiple beams of different diameters
JP2001145956A (ja) * 1999-11-19 2001-05-29 Meiko:Kk 光硬化性樹脂三次元造形物の積層造形装置及びその積層造形方法
US20010048183A1 (en) * 2000-05-31 2001-12-06 Sanyo Electric Co., Ltd Optical shaping apparatus and optical shaping process
US7088432B2 (en) * 2000-09-27 2006-08-08 The Regents Of The University Of California Dynamic mask projection stereo micro lithography
US7275925B2 (en) * 2001-08-30 2007-10-02 Micron Technology, Inc. Apparatus for stereolithographic processing of components and assemblies
DE102004022606A1 (de) * 2004-05-07 2005-12-15 Envisiontec Gmbh Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts mit verbesserter Trennung ausgehärteter Materialschichten von einer Bauebene
KR100702261B1 (ko) * 2004-05-14 2007-04-04 숭실대학교산학협력단 쾌속광조형기
US7481647B2 (en) * 2004-06-14 2009-01-27 Align Technology, Inc. Systems and methods for fabricating 3-D objects
JP5263479B2 (ja) * 2005-05-23 2013-08-14 Jsr株式会社 マイクロチップ
US8512581B2 (en) * 2006-10-09 2013-08-20 Solexel, Inc. Methods for liquid transfer coating of three-dimensional substrates
JP5073284B2 (ja) * 2006-12-22 2012-11-14 ローランドディー.ジー.株式会社 三次元造形装置
DK2052693T4 (da) * 2007-10-26 2021-03-15 Envisiontec Gmbh Proces og fri-formfabrikationssystem til at fremstille en tredimensionel genstand
JP5088114B2 (ja) * 2007-12-04 2012-12-05 ソニー株式会社 光造形装置
JP2009166448A (ja) * 2008-01-21 2009-07-30 Sony Corp 光造形装置および光造形方法
JP2010046800A (ja) * 2008-08-19 2010-03-04 Hitachi Kokusai Electric Inc 光造形装置
JP5571090B2 (ja) * 2008-10-20 2014-08-13 テクニッシュ ユニべルシタット ウィーン 層内で物体を構築するために光重合性材料を処理するためのデバイスおよび方法
CN201685457U (zh) * 2010-06-02 2010-12-29 研能科技股份有限公司 立体成型机构
IT1401450B1 (it) * 2010-06-10 2013-07-26 Italcementi Spa Pannello composito perfezionato a base di malta cementizia con priorita' di trasparenza
ITVI20110099A1 (it) * 2011-04-20 2012-10-21 Dws Srl Metodo per la produzione di un oggetto tridimensionale e macchina stereolitografica impiegante tale metodo
KR101370426B1 (ko) * 2012-06-21 2014-03-06 주식회사 미뉴타텍 3차원 복잡 다층 구조물 및 그 제조방법
CA2904648C (en) * 2013-03-12 2021-05-18 Orange Maker LLC 3d printing using spiral buildup
US20150102531A1 (en) * 2013-10-11 2015-04-16 Global Filtration Systems, A Dba Of Gulf Filtration Systems Inc. Apparatus and method for forming three-dimensional objects using a curved build platform

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5885511A (en) * 1990-02-15 1999-03-23 3D Systems, Inc. Method of making a solid three-dimensional article from a liquid medium
EP1270184A1 (en) * 1995-09-27 2003-01-02 3D Systems, Inc. Selective deposition modeling for forming three-dimensional objects
JP2003305778A (ja) * 2003-03-31 2003-10-28 Matsushita Electric Works Ltd 三次元形状造形物の製造方法
RU2008115450A (ru) * 2005-09-20 2009-10-27 Птс Софтвэар Бв (Nl) Устройство формирования трехмерного изделия и способ формирования трехмерного изделия

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666439C1 (ru) * 2014-12-23 2018-09-07 Двс С.Р.Л. Стереолитографическая машина с упрощенной процедурой инициализации
RU2808298C2 (ru) * 2019-03-11 2023-11-28 Дентсплай Сирона Инк. Стереолитографическое устройство, имеющее блок обнаружения для оптической регулировки и изменения изображения
RU2809581C2 (ru) * 2019-03-14 2023-12-13 Дентсплай Сирона Инк. Способ эксплуатации стереолитографического устройства для предотвращения прилипания 3d-объекта к емкости с помощью колебательных возбуждений

Also Published As

Publication number Publication date
CA2785598C (en) 2014-07-08
CN102712139A (zh) 2012-10-03
WO2011086450A3 (en) 2011-11-24
ITVI20100004A1 (it) 2011-07-13
US20120328726A1 (en) 2012-12-27
JP5574252B2 (ja) 2014-08-20
JP2013517153A (ja) 2013-05-16
WO2011086450A2 (en) 2011-07-21
CN102712139B (zh) 2014-10-29
US9434107B2 (en) 2016-09-06
IL220938A (en) 2015-10-29
ES2558794T3 (es) 2016-02-08
EP2523801A2 (en) 2012-11-21
RU2012134409A (ru) 2014-02-20
IL220938A0 (en) 2012-09-24
EP2523801B1 (en) 2014-01-01
EP2712723B1 (en) 2015-10-14
CA2785598A1 (en) 2011-07-21
ES2451842T3 (es) 2014-03-28
KR101396644B1 (ko) 2014-05-16
HK1175743A1 (en) 2013-07-12
IT1397457B1 (it) 2013-01-10
US20150054198A1 (en) 2015-02-26
KR20120112595A (ko) 2012-10-11
EP2712723A1 (en) 2014-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2515311C2 (ru) Стереолитографическая машина
DE102016209045A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum automatischen herstellen von schuhsohlen
US20190125500A1 (en) Individualized dental impression tray
WO2018139063A1 (ja) 3dプリンタ用の冶具及び当該治具を備えた3dプリンタ
JP2014004802A (ja) 金属部材を一体化した樹脂成形品とその製造法
JP2014004801A (ja) 金属部材を一体化した樹脂成形品とその製造法
KR101563087B1 (ko) 콘택트렌즈 제조용 몰드
CN114228215B (zh) 3d打印的母样模型
ES2657814T3 (es) Máquina estereolitográfica con alta productividad
EP3380307B1 (en) A modelling head for a three-dimensional printing machine and printing machine
JP6349181B2 (ja) クリーニング方法及びクリーニング機構
KR101761774B1 (ko) 블록성형용 금형
JP2009056633A (ja) 金型クリーニング用プレートおよび金型クリーニング方法
JP2011125612A (ja) スコアライン縁部の仕上げ処理方法
WO2023171093A1 (ja) 磁性楔の製造方法
JP6754255B2 (ja) 樹脂成形品の切削加工方法
JP7074464B2 (ja) 造形装置及び造形方法
JP4556093B2 (ja) 樹脂成形品の余肉部の除去方法及び除去装置
JP2000015666A (ja) 射出成形金型
CN109016506A (zh) 三维列印装置
KR20100099531A (ko) 콘택트렌즈 제조용 암몰드 구조
JP2008149557A (ja) 樹脂成形用金型

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200112