RU2652494C2 - Объемная (3d) печать эпоксидной смолы, отвердителя и подлежащих сборке частей объекта - Google Patents

Объемная (3d) печать эпоксидной смолы, отвердителя и подлежащих сборке частей объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2652494C2
RU2652494C2 RU2014148795A RU2014148795A RU2652494C2 RU 2652494 C2 RU2652494 C2 RU 2652494C2 RU 2014148795 A RU2014148795 A RU 2014148795A RU 2014148795 A RU2014148795 A RU 2014148795A RU 2652494 C2 RU2652494 C2 RU 2652494C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adhesive
substructure
reservoir
printing
film coating
Prior art date
Application number
RU2014148795A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014148795A3 (ru
RU2014148795A (ru
Inventor
Джонатан Д. Левин
Дональд М. Панграцио
Original Assignee
Зирокс Корпорейшн
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 Зирокс Корпорейшн filed Critical Зирокс Корпорейшн
Publication of RU2014148795A publication Critical patent/RU2014148795A/ru
Publication of RU2014148795A3 publication Critical patent/RU2014148795A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652494C2 publication Critical patent/RU2652494C2/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
    • 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
    • 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
    • B29C64/112Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using individual droplets, e.g. from jetting heads
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Предложен объемный (3D) принтер и способ дозирования материала для формирования объемной подструктуры и дозирования адгезива на объемную подструктуру. Адгезив, нанесенный на объемную подструктуру, может быть использован для соединения объемной подструктуры с другой подструктурой, такой как сформированная обычным способом подструктура или другая объемная печатная подструктура. Нанесение адгезива с использованием объемного принтера во время того же самого процесса объемного формирования для печатания объемной подструктуры может улучшить точность выбора места, на которое дозируют адгезив, и таким образом улучшить качество общей конструкции, созданной путем соединения подструктур. Вариант реализации настоящего изобретения может сократить общее время и стоимость соединения подструктур. 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Изобретение относится к объемной (3D) печати и, в частности, к печати объемной структуры и сборке объемной печатной структуры с другими объемными печатными структурами или структурами, изготовленными с использованием других способов.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Использование традиционных производственных технологий быстро смещается в сторону цифрового изготовления. Изготовление добавляющим или вычитающим способами (в настоящем изобретении все это вместе обозначено как объемная печать) обеспечивает множество преимуществ над традиционными способами изготовления. Например, конструктивно сложный проект, который прежде не мог быть сформирован с использованием известных способов, может быть сформирован с использованием объемной печати. Кроме того, объемная печать обеспечивает рентабельный способ изготовления партий изделий как в промышленных объемах, так и в уменьшенных объемах вплоть до одиночного узла. Проект может быть создан конечным пользователем с использованием программного обеспечения для автоматизированного проектирования (CAD), или пользователь может загрузить основанные на Интернет-технологиях команды программного обеспечения для создания необходимой запасной части или необходимой декоративной структуры для бытового использования или использования в малом бизнесе. Различные печатающие головки могут наносить множество различных материалов на создаваемый объект (например, каучук, пластики, бумагу, подобные полиуретану материалы, металлы и т.п.).
[0003] Для некоторых объемных печатных подструктур может потребоваться сборка с другими подструктурами после их печати. Например, объемная печатная подструктура может быть соединена с одной или большим количеством других объемных печатных подструктур, одной или большим количеством изготовленных традиционным способом подструктур или с тем и другим вместе с использованием адгезива. После печати две или большее количество объемных печатных структур для сборки могут быть транспортированы к сборочной площадке, где адгезив вручную применяют к одной или обеим подструктурам. Затем структуры собирают с использованием адгезива для скрепления двух или большего количества структур.
[0004] Таким образом, имеется потребность в объемной печатной структуре и способе, которые обеспечивают возможность быстрой или удобной сборки частей.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Ниже представлено краткое описание настоящего изобретения для обеспечения понимания аспектов нескольких вариантов реализации настоящего изобретения. Данное описание не является подробным обзором и не предназначено для идентификации ключевых или существенных элементов настоящего изобретения, а также для определения объема защиты настоящего изобретения. Вместо этого первостепенная цель настоящего раздела состоит в том, чтобы просто представить одно или большее количество концепций в упрощенной форме в качестве введения к подробному описанию, представленному ниже.
[0006] Согласно оному из вариантов реализации настоящего изобретения предложена система для формирования структуры, содержащая:
объемный (3D) принтер, содержащий:
первый резервуар, содержащий полимер;
второй резервуар, содержащий адгезив;
форсунку, выполненную с возможностью дозирования полимера на платформу для формирования объемной подструктуры; и
форсунку, выполненную с возможностью дозирования адгезива на объемную подструктуру.
[0007] Согласно другому варианту реализации предложен способ формирования структуры согласно которому обеспечивают объемный принтер, содержащий первый резервуар, содержащий полимер, и второй резервуар, содержащий адгезив. Способ дополнительно включает этапы, согласно которым: дозируют полимер из первого резервуара посредством форсунки для печатания объемной подструктуры с использованием объемного принтера и дозируют адгезив из второго резервуара посредством форсунки на объемную подструктуру с использованием объемного принтера.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] На сопроводительных чертежах, которые включены в настоящее описание и составляют его часть, показаны варианты реализации настоящего изобретения, которые вместе с описанием служат для объяснения принципов настоящего изобретения.
[0009] На фиг. 1-5 схематически показаны в разрезе различные незавершенные структуры в соответствии с различными вариантами реализации настоящего изобретения.
[0010] На фиг. 6 показана блок-схема способа в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения.
[0011] На фиг. 7 показана функциональная схема системы в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения.
[0012] Следует отметить, что некоторые детали на чертежах упрощены и изображены только для облегчения понимания настоящего изобретения, но не для соблюдения строгой конструктивной точности, детальности и масштабирования.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0013] Ниже подробно описаны варианты реализации настоящего изобретения, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах. Везде, где это возможно, одинаковые ссылочные номера, использованные на чертежах, обозначают те же самые или подобные части.
[0014] Присоединение объемной печатной подструктуры к другим объемным печатным подструктурам, к одной или большему количеству изготовленных традиционным способом подструктур или к тому и другому вместе с использованием адгезива требует ручного применения адгезива к печатной подструктуре. Ручное применение адгезива может приводить к низкой точности, высокой стоимости и риску ошибки.
[0015] Согласно одному варианту реализации настоящего изобретения один или большее количество адгезивов могут быть применены объемным принтером непосредственно во время формования объемной печатной подструктуры, например, с использованием одного из вариантов реализации, описанных ниже. Применение адгезива объемным принтером может повысить точность размещения адгезива, уменьшить стоимость работ и снизить риск ошибки. Для целей настоящей заявки "подструктура" или "подузел" представляют собой структуру, которая будет соединена с другой подструктурой для формирования законченного узла (т.е. общей конструкции).
[0016] Печатание объемной подструктуры и нанесение адгезива, а также узел, состоящий из двух объемных печатных подструктур, для формирования законченного узла в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения, показаны в разрезе на фиг. 1-5. На фиг. 1 показан объемный принтер, содержащий платформу 10 и множество источников 14 материала, например множество резервуаров, подающих различные жидкие (вязкие) материалы 16-20, необходимые для печатания. Резервуары могут быть снабжены различными печатающими головками, или различные резервуары могут быть использованы в одной и той же печатающей головке, хотя могут быть использованы другие конфигурации. Согласно одному варианту реализации материал 18, такой как полимер, подается (например, выдавливается) принтером из резервуара 14B сквозь форсунку 22B на платформу 10. Форсунки 22 и резервуары 14 могут быть частью печатающей головки 24. Во время печатания печатающая головка 24 перемещается в направлениях вдоль осей X, Y и Z для образования множества слоев 12A-12C на платформе 10 для формирования объемной подструктуры 12. Слои 12 могут иметь толщину примерно 100 мкм или меньше. Объемная печать структур и подструктур хорошо известна в уровне техники.
[0017] Адгезив 16 дозируется принтером сквозь форсунку 22A на подструктуру 12 для подачи дозированного адгезива 26, как показано на фиг. 2. Дозированный адгезив 26 может быть отверждаемым воздухом адгезивом, эпоксидной смолой (например, полиуретаном, акриловой смолой, цианакрилатом и т.п.), термопластом, термореактопластом и т.п. Адгезив 16 может быть дозирован в выемку в объемной подструктуре 12, как показано на фиг. 2, или поверх плоской поверхности или другой конструктивной поверхности. Поскольку адгезив 16 дозирован с использованием объемного принтера, местом и объемом адгезива 16 можно точно управлять. Следует понимать, что согласно другому варианту реализации адгезив 16 может быть дозирован до завершения подструктуры 12, например, после осаждения одного или большего количества слоев 12A и 12B, но перед нанесением слоя 12C.
[0018] Согласно одному варианту реализации адгезив 26 может быть отверждаемым воздухом адгезивом. Конкретный тип отверждаемого воздухом адгезива может иметь различные качества, необходимые для конкретного применения, но неприемлемо короткое время отверждения. Согласно одному варианту реализации дополнительное защитное покрытие 20 может быть дозировано из резервуара 14C сквозь форсунку 22C на верхний слой 12C для формирования пленочного покрытия 30, которое покрывает дозированный адгезив 26, как показано на фиг. 3. Пленочное покрытие 30 уменьшает контакт адгезива 26 с воздухом и таким образом замедляет скорость отверждения адгезива 26. Пленочное покрытие 30 может быть сформировано с образованием язычковой части 32 для облегченного удаления пленочного покрытия 30. Формование выступов материала, таких как необходимый для печатания язычка 32 пленочного покрытия 30, с использованием объемного принтера может быть выполнено специалистом в области техники объемной печати.
[0019] Согласно другому варианту реализации вместо печатания пленочного покрытия 30 с использованием жидкого вязкого материала, принтер может содержать узел 34 ленты и катушки, содержащий подающую катушку 36A и приемную катушку 36B. Ленточный узел 38 содержит множество заранее сформированных твердых пленочных покрытий 30. Согласно данному варианту реализации принтер выполнен с возможностью нанесения твердого пленочного покрытия 30 на верхний слой 12C и закрывания дозированного адгезива 26, как показано на фиг. 3. Пленочное покрытие либо печатают вместе с вязким материалом и отверждают, либо наносят в виде твердой заранее сформированной секции 30, но в любом случае пленочное покрытие 30 удаляют для открытия адгезива 26 перед соединением подструктур 12, 40, как описано ниже.
[0020] Согласно другому варианту реализации дозированный адгезив 16 может быть, например, адгезивом, который отверждается под действием нагрева или ультрафиолетового излучения (UV) таким образом, что дозированный адгезив 26 имеет достаточное время для отверждения без предохранительного использования пленочного покрытия 30. Кроме того, адгезив 16 может быть адгезивом типа В, причем после осаждения адгезив 26 частично отверждается перед сборкой. Впоследствии подструктуры могут быть собраны спустя несколько часов или дней, и в течение этого времени адгезив типа В полностью отверждается, например, с использованием нагрева после сборки подструктур.
[0021] На фиг. 4 и 5 показано скрепление первой подструктуры 12 с второй подструктурой 40. Вторая подструктура 40 может быть другой объемной печатной подструктурой, содержащей множество слоев 40A-40C, или частью, изготовленной с использованием известных способов (экструзии, инжекционного прессования и т.п.). Согласно данному варианту реализации первый адгезив 42 дозируют с использованием объемного принтера и только частично заполняют выемку в подструктуре 12, как показано на чертеже. Второй адгезив 44, который может быть дозирован на вторую подструктуру 40 с использованием объемного принтера, может быть тем же самым, что и первый адгезив 42, или может отличаться от него. При сборке, показанной на фиг. 4, могут быть дополнительно использованы другие слои адгезива 46, который может быть тем же самым или отличающимся от адгезивов 42, 44. Согласно одному варианту реализации первый адгезив 42 может быть одним из компонента смолы или компонента отвердителя (т.е. отверждающего реагента) двухкомпонентной эпоксидной смолы, и второй адгезив 44 может быть другим из компонента смолы или компонента отвердителя двухкомпонентной эпоксидной смолы.
[0022] Затем первую подструктуру 12 и вторую подструктуру 40 соединяют вместе с использованием одного или большего количества адгезивов 42-46 для формирования законченной структуры или узла, подобного показанному на фиг. 5. Согласно одному варианту реализации, если адгезивы 42 и 44 являются двумя различными компонентами двухкомпонентного эпоксидного адгезива, указанные компоненты могут быть объединены для формирования эпоксидной смолы 50, как показано на фиг. 5. Смешивание эпоксидных компонентов 42, 44 может быть улучшено и усовершенствовано с использованием притирания вдоль осей X-Y указанных двух подструктур 12, 40, если конструкция и допуски подструктур 12, 40 обеспечивают возможность их притирания вдоль осей X-Y. Для целей настоящего изобретения притиранием вдоль осей X-Y называется взаимное относительное плоское перемещение между двумя подструктурами 12, 40 в направлениях осей X-Y для улучшения смешивания компонентов 42, 44 двухкомпонентного адгезива, размещенного между ними. Соединение указанных двух подструктур 12, 40 может включать процесс отверждения, такой как термоотверждение или отверждение ультрафиолетовым светом, для обработки одного или большего количества адгезивов 42-46.
[0023] Согласно одному варианту реализации объемная печатная подструктура может быть отпечатана с грубой текстурой поверхности для увеличения площади поверхности в месте расположения адгезива. Такой подход освобождает конечного сборщика (человека или машину) от необходимости придания шероховатости поверхностям перед сборкой, например, вручную пескоструйным шлифованием.
[0024] Согласно другому варианту реализации подструктуры, подобные подструктурам 12, 40, могут быть сформированы с использованием процесса объемной печати, который включает использование лазерного нагревания порошкообразного тела или субтрактивного процесса, при котором объем исходного материала обрезают для удаления лишнего материала. Затем вязкие слои 26, 42-46 адгезива и пленочное покрытие 30 могут быть применены к подструктурам 12, 42 с использованием объемного принтера, как описано выше.
[0025] Таким образом, варианты реализации настоящего изобретения могут включать использование технологии объемной печати в одиночном этапе операции изготовления для создания набора частей для сборки. Один вариант реализации может включать печатание одного или большего количества объемных печатных подструктур с использованием объемного принтера с последующим нанесением адгезива непосредственно на объемную печатную часть с использованием объемного принтера, который также печатает объемную печатную часть. Прямое применение сборочного адгезива в качестве части операции печатания может обеспечить усовершенствованную автоматизацию сборки, уменьшить нестабильность сборки и может способствовать сокращению времени производственного цикла, накладных расходов, энергозатрат и выход брака. Затем подструктуры могут быть легко собраны и скреплены вместе с освобождением конечного сборщика (человека или машины) от необходимости выбора и применения адгезива. Печатные части, включая один или большее количество адгезивов для объемной печати, могут быть отправлены изготовителем пользователю в любое местоположение, например субподрядчику на производственный участок, строительную площадку или другое место для последующей сборки. Согласно данному варианту реализации исходный изготовитель определяет место адгезива и также наносит правильное количество адгезива и, таким образом, снижает риск ошибки при размещении адгезива, составлении адгезива и/или определении количества адгезива конечным сборщиком.
[0026] С учетом скорости отверждения некоторых адгезивов печатный адгезив может иметь срок годности, определенный на основании скорости его отверждения. Дата печати объемной подструктуры может быть определена на основании срока годности печатного адгезива таким образом, что подструктура может быть напечатана и отправлена изготовителем и затем собрана позже пользователем до истечения срока годности адгезива.
[0027] Согласно одному варианту реализации во время проектирования две или большее количество подструктур, один или большее количество адгезивов (например, один или большее количество эпоксидных смол, включая один или большее количество смол и отвердителей), а также любые необходимые пленочные покрытия, определяются, например, в качестве данных для автоматизированного проектирования и передаются объемному принтеру, который выполнен с возможностью изготовления различных элементов. Согласно одному варианту реализации программное обеспечение, управляющее автоматизированным проектированием, может определить конкретный адгезив на основании типа материала, из которого будет сформирован конкретный элемент, например, с использованием основной программы, подключаемого программного прикладного модуля или интерфейса прикладного программирования (API). Передача данных автоматизированного проектирования и спецификаций изготовления может быть осуществлена путем прямого соединения, посредством сети или беспроводным способом (например, из мобильного устройства). Объемный принтер создает части и соответственно расположенные эпоксидные смолы, отвердители и покрытия с использованием способов объемной печати. Объемный принтер может содержать отдельные головки для каждого материала, или одна головка содержит множество материалов. Каждый различный материал может быть напечатан отдельной форсункой, но в то же время каждый материал может быть подан из отдельного резервуара и напечатан одиночной форсункой. Множество слоев, толщина каждого из которых меньше чем 1 мкм, последовательно наносятся принтером и образуют подструктуры путем дозирования одного или большего количества эпоксидных смол, отвердителей и покрытий. В зависимости от спецификации и характеристик объемного принтера отдельная часть, включая относящиеся к ней эпоксидные смолы, отвердители и покрытия, может быть изготовлена в одной технологической операции. Каждая часть (т.е. подструктура) может быть напечатана отдельно, или некоторые или все части (и относящиеся к ним эпоксидные смолы, отвердители и покрытия) могут быть изготовлены за одну технологическую операцию. Согласно некоторым вариантам реализации материалы для подструктур, эпоксидные смолы отвердители и/или покрытия могут содержаться в одном и том же слое или слоях, например, если два или большее количество указанных материалов находятся на одной и той же физической плоскости в объемном пространстве.
[0028] Согласно одному варианту реализации эпоксидная смола и отвердитель могут быть составлены с возможностью относительно быстрого отверждения после их вхождения в контакт друг с другом. Согласно другому варианту реализации адгезив может быть отвержден с применением катализатора, например нагрева, ультрафиолетового света, химического катализатора и т.п. Согласно одному варианту реализации два подузла физически скреплены вместе исключительно с использованием адгезива для объемной печати без использования другого материала. Согласно другим вариантам реализации для соединения подузлов могут быть использованы адгезив для трафаретной печати, распыляемый адгезив и т.п. и/или зажимы или замки в соединении с адгезивом для объемной печати.
[0029] На фиг. 6 показана блок-схема способа 60 формирования законченной структуры в соответствии с одним вариантом реализации настоящего изобретения. На этапе 62 проектируют две или большее количество подлежащих сборке подструктур, и данные проектирования закладывают в программу. По меньшей мере одна из указанных подструктур является частью, напечатанной с использованием объемного принтера. На этапе 64 определяют место для нанесения адгезива на объемную печатную подструктуру и на этапе 66 определяют тип конкретного адгезива или адгезивов. Адгезив может быть выбран на основании материалов, которые предстоит соединить, и/или исходя из времени отверждения или способа отверждения (воздушное отверждение, отверждение ультрафиолетом, термоотверждение) адгезива. Команды, относящиеся к конструкции и адгезиву, передают объемному принтеру и на этапе 68 по меньшей мере одну из подструктур, спроектированных на этапе 62, печатают с использованием объемного принтера. На этапе 70, во время или после печати части или частей на этапе 68, один или большее количество адгезивов, определенных на этапе 66, печатают на участке, определенном на этапе 64, с использованием объемного принтера. Затем на этапе 72 собирают две или большее количество подструктур, спроектированных на этапе 62, с использованием адгезива, нанесенного на этапе 70.
[0030] На фиг. 7 показана функциональная схема системы 80 согласно настоящему изобретению, которая может быть использована для осуществления вариантов реализации, описанных выше. Система 80 может быть электронной системой, например компьютерной системой, посредством которой может быть осуществлен способ формирования объемной печатной подструктуры (такой как подструктура 12 или 40, показанные на фиг. 4) и адгезива (такого как 42, 44 и/или 46, показанных на фиг. 4). Система 80, показанная на фиг. 7, может содержать одну или большее количество рабочих станций 82, таких как отдельные компьютеры, сетевые компьютеры и т.п., которые принимают команды человека, например, посредством устройства 84 для ввода данных, такого как клавиатура, мышь и т.п., от инженера, техника или проектировщика-оператора системы САПР для создания проекта с использованием программного обеспечения 86. Рабочая станция 82 может содержать электронные средства, такие как один или большее количество микропроцессоров 87, запоминающее устройство 88 и т.п. Каждая рабочая станция 82 может быть связана беспроводным способом, посредством кабеля и т.п. 90 с сервером 92, таким как один или большее количество компьютеров, миникомпьютеров, универсальных ЭВМ и т.п. Сервер 92 может содержать программное обеспечение 94 для исполнения набора команд, один или большее количество микропроцессоров 96, запоминающее устройство 98 и т.п. Программное обеспечение 94 может содержать проектировочную (компоновочную) программу, которая выполняет генерацию шаблона для преобразования проекта, созданного с использованием проектировочного (предназначенного для автоматизированного проектирования) программного обеспечения 86, в координатные данные и команды, которые будут переданы беспроводным способом, посредством кабеля и т.п. 100 объемному принтеру 102, который выполняет указанные команды. Как описано выше, объемный принтер 102 может содержать один или большее количество резервуаров с материалом или печатающих головок 14B, которые содержат материал 18, используемый для печатания тела 12, 40 подструктуры, и один или большее количество резервуаров 14A с адгезивом, которые содержат адгезивы 26, 42-46. Объемный принтер 102 также может содержать электронные средства, такие как один или большее количество микропроцессоров 104, запоминающее устройство 106 и т.п. Таким образом, система 80 может содержать энергонезависимый машиночитаемый носитель данных, содержащий программу, сохраненную в нем, которая управляет объемным принтером для выполнения объемной печати одной или большего количества подструктур 12, 40 и нанесения адгезивов 26, 42-46, как описано выше.
[0031] Несмотря на то что числовые диапазоны и параметры, задающие широкий объем настоящего изобретения, являются приблизительными, числовые значения, указанные в конкретных примерах, являются точными насколько это возможно. Однако любое числовое значение имманентно содержит некоторые ошибки, вытекающие из погрешностей при соответствующих испытательных измерениях. Кроме того, все диапазоны, описанные в настоящем изобретении, следует толковать как охватывающие любой и все поддиапазоны, включенные в него. Например, диапазон "меньше чем 10" может содержать любой и все поддиапазоны между (и включая) минимальным нулевым значением и максимальным значением 10, т.е. любой и все поддиапазоны, имеющие минимальное значение, равное или большее чем ноль, и максимальное значение, равное или меньшее чем 10, например 1-5. В некоторых случаях числовые значения, указанные для параметра, могут иметь отрицательные значения. В этом случае согласно одному варианту реализации значение диапазона, заданного как "меньше чем 10", может принимать отрицательные значения, например -1, -2, -3, -10, -20, -30 и т.п.
[0032] Несмотря на то что настоящее изобретение описано на примере одного или нескольких вариантов реализации, в описанных примерах могут быть сделаны изменения и/или модификации без отступления от идеи и объема защиты настоящего изобретения, определенного в пунктах приложенной формулы. Например, несмотря на то что процесс описан как последовательность действий или событий, следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается порядком следования таких действий или событий. Некоторые действия могут происходить в различном порядке и/или одновременно с другими действиями или событиями в отличие от описанных в настоящем изобретении. Кроме того, не все этапы способа являются необходимыми для осуществления способа в соответствии с одним или большим количеством аспектов или вариантов реализации настоящего изобретения. Следует понимать, что могут быть добавлены конструктивные компоненты и/или этапы обработки или могут быть удалены или изменены имеющиеся конструктивные компоненты и/или этапы обработки. Кроме того, одно или большее количество действий, описанных в настоящем изобретении, могут быть выполнены в одном или большем количестве отдельных действий и/или стадий. Кроме того, до степени, в которой термины "включая", "содержит", "имеющий", "имеет", "с" или их варианты используются в любом подробном описании и пунктах приложенной формулы, такие термины имеют включающее значение, подобно термину "содержащий". Термин "по меньшей мере один из" используется для обозначения одного или большего количества перечисленных пунктов, которые могут быть выбраны. Дополнительно, в описании и пунктах приложенной формулы настоящей заявки термин "на", используемый в отношении двух материалов, расположенных один "на" другом, означает по меньшей мере некоторый контакт между указанными материалами, в то время как термин "поверх" означает, что материалы находятся рядом, но, возможно, с одним или большим количеством дополнительных промежуточных материалов таким образом, что указанный контакт возможен, но не обязателен. Ни термин "на", ни термин "поверх", используемые в настоящем изобретении, не подразумевают какую-либо направленность. Термин "конформный" описывает покрывающий материал, в котором углы основного материала повторены конформным материалом. Термин "примерно" указывает, что перечисленное значение может быть изменено до степени, за которой изменение приводит к несоответствию процесса или структуры описанному варианту реализации. Наконец, термин "примерный" указывает, что описание приведено в качестве примера и не подразумевает полное соответствие. Другие варианты реализации настоящего изобретения станут очевидными для специалистов после ознакомления с описанием настоящего изобретения и практическим осуществлением вариантов реализации, описанных в настоящем изобретении. Следует понимать, что описание и примеры должны толковаться только как иллюстрация настоящего изобретения, истинный объем защиты и принцип которого определен в пунктах приложенной формулы.
[0033] Термины относительного положения, используемые в настоящем изобретении, указаны относительно плоскости, параллельной обычной плоскости или рабочей поверхности заготовки независимо от ее ориентации. Термин "горизонтальный" или "боковой", также используемые в настоящем изобретении, описывают плоскость, параллельную обычной плоскости или рабочей поверхности заготовки, независимо от ориентации заготовки. Термин "вертикальный" относится к направлению, перпендикулярному горизонтальной плоскости. Термины, "на", "сбоку" (как в "боковой стенке"), "выше", "ниже", "поверх", "над" и "под" относятся к обычной плоскости или рабочей поверхности, находящейся на верхней поверхности заготовки, независимо от ориентации заготовки.

Claims (17)

1. Система для формирования структуры, содержащая:
объемный (3D) принтер, содержащий:
первый резервуар, содержащий полимер;
второй резервуар, содержащий адгезив;
форсунку, выполненную с возможностью дозирования полимера на платформу для формирования объемной подструктуры; и
форсунку, выполненную с возможностью дозирования адгезива на объемную подструктуру; и
пленочное покрытие, выполненное с возможностью покрытия адгезива после нанесения адгезива для уменьшения контакта адгезива с воздухом и замедления скорости отверждения адгезива.
2. Система по п. 1, дополнительно содержащая:
первую печатающую головку, содержащую первый резервуар и форсунку, выполненную с возможностью дозирования полимера; и
вторую печатающую головку, содержащую второй резервуар и форсунку, выполненную с возможностью дозирования адгезива.
3. Система по п. 1, в которой адгезив содержит один из компонента эпоксидной смолы и компонент эпоксидного отвердителя.
4. Система по п. 1, дополнительно содержащая:
третий резервуар, содержащий пленочное покрытие, причем пленочное покрытие представляет собой жидкий вязкий материал, заключенный в третьем резервуаре; и
форсунку, выполненную с возможностью дозирования пленочного покрытия.
5. Система по п. 1, дополнительно содержащая печатающую головку, содержащую первый резервуар и второй резервуар, причем адгезив содержит по меньшей мере одно из полиуретана, акриловой смолы, цианакрилата, термопласта и термореактопласта.
6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что пленочное покрытие представляет собой множество предварительно сформированных твердых пленочных покрытий, и система дополнительно содержит узел ленты и катушки, содержащий подающую катушку и приемную катушку и ленту, где лента содержит множество предварительно сформированных твердых пленочных покрытий, и система дополнительно выполнена с возможностью нанесения множества предварительно сформированных твердых пленочных покрытий на адгезив после нанесения адгезива для уменьшения контакта адгезива с воздухом и замедления скорости отверждения адгезива.
7. Система по п. 6, отличающаяся тем, что каждое предварительно сформированное твердое пленочное покрытие из множества предварительно сформированных твердых пленочных покрытий содержит язычковую часть, выполненную для облегчения удаления предварительно сформированного твердого пленочного покрытия с адгезива.
RU2014148795A 2013-12-20 2014-12-04 Объемная (3d) печать эпоксидной смолы, отвердителя и подлежащих сборке частей объекта RU2652494C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/136,563 2013-12-20
US14/136,563 US9527241B2 (en) 2013-12-20 2013-12-20 Three dimensional (3D) printing of epoxy, hardener, and parts of an object to be assembled later

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2014148795A RU2014148795A (ru) 2016-06-27
RU2014148795A3 RU2014148795A3 (ru) 2018-03-26
RU2652494C2 true RU2652494C2 (ru) 2018-04-26

Family

ID=53275610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014148795A RU2652494C2 (ru) 2013-12-20 2014-12-04 Объемная (3d) печать эпоксидной смолы, отвердителя и подлежащих сборке частей объекта

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9527241B2 (ru)
JP (1) JP6374310B2 (ru)
KR (1) KR102118222B1 (ru)
CA (1) CA2875872A1 (ru)
DE (1) DE102014225124A1 (ru)
RU (1) RU2652494C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751442C1 (ru) * 2020-12-24 2021-07-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ создания 3D-объекта из материалов, имеющих низкую адгезионную прочность между собой, и устройство для его реализации

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE370832T1 (de) 2003-05-01 2007-09-15 Objet Geometries Ltd Rapid-prototyping-vorrichtung
TW201522013A (zh) * 2013-12-12 2015-06-16 三緯國際立體列印科技股份有限公司 立體列印裝置
US10162343B2 (en) 2014-07-23 2018-12-25 Apple Inc. Adaptive processes for improving integrity of surfaces
US10649497B2 (en) * 2014-07-23 2020-05-12 Apple Inc. Adaptive processes for improving integrity of surfaces
US9857784B2 (en) * 2014-11-12 2018-01-02 International Business Machines Corporation Method for repairing with 3D printing
CN107209952B (zh) * 2015-01-30 2021-07-30 惠普发展公司有限责任合伙企业 生成3d物体的预览
CN108026320B (zh) * 2015-09-25 2020-06-09 株式会社Lg化学 用于3d打印的组合物
CN105196550B (zh) 2015-10-30 2018-01-23 兰红波 一种单喷头多材料多尺度3d打印装置及其工作方法
JP2019501252A (ja) * 2015-12-11 2019-01-17 サビック グローバル テクノロジーズ ベスローテン フェンノートシャップ 付加製造プロセスにおいて層間接着性を改善するための接着促進層
US10953594B2 (en) 2016-04-01 2021-03-23 T & R Biofab Co., Ltd. Method for manufacturing printout having cross-sectional pattern
KR20170124972A (ko) 2016-05-03 2017-11-13 주식회사 티앤알바이오팹 삼차원 프린팅용 잉크를 공급하는 방법 및 이를 이용한 삼차원 프린팅 방법
CH712596A2 (de) * 2016-06-17 2017-12-29 Hirschberg Eng Schichtweiser Aufbau von Formkörpern mit generativem Fertigungsverfahren.
CN107789082A (zh) * 2016-08-31 2018-03-13 沈阳菲德莫尔科技有限公司 一种3d打印义齿模具工艺
EP3529059A4 (en) 2016-10-21 2020-06-03 Mosaic Manufacturing Ltd. CONNECTOR, METHOD FOR CONNECTING AND RELATED SYSTEMS FOR GENERATIVE PRODUCTION
WO2018080468A1 (en) * 2016-10-26 2018-05-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Decel correction in a printer
KR102041812B1 (ko) * 2016-11-04 2019-11-08 주식회사 엘지화학 열경화성 조성물
US11167454B2 (en) * 2017-01-13 2021-11-09 General Electric Company Method and apparatus for continuously refreshing a recoater blade for additive manufacturing
US20200247055A1 (en) * 2017-09-29 2020-08-06 Baosheng Zhang Three-dimensional (3d) printing to fill a pre-made part
US11786971B2 (en) 2017-11-10 2023-10-17 Divergent Technologies, Inc. Structures and methods for high volume production of complex structures using interface nodes
EP3815132A4 (en) * 2018-07-30 2022-05-25 Essentium, Inc. HIGH FREQUENCY BONDING
EP3856489A4 (en) * 2018-09-26 2022-10-19 Board of Trustees of the University of Arkansas RESIN EXTRUSION PRINTHEAD FOR 3D PRINTING
US20200147684A1 (en) 2018-11-08 2020-05-14 Divergent Technologies, Inc. Systems and methods for adhesive-based part retention features in additively manufactured structures
SG11202107982WA (en) * 2019-02-11 2021-08-30 Univ Nanyang Tech Method of fabricating an interfacial structure and a fabricated interfacial structure
WO2020250058A1 (en) 2019-06-14 2020-12-17 Io Tech Group Ltd. Additive manufacturing of a free form object made of multicomponent materials
US11850804B2 (en) 2020-07-28 2023-12-26 Divergent Technologies, Inc. Radiation-enabled retention features for fixtureless assembly of node-based structures
US11806941B2 (en) 2020-08-21 2023-11-07 Divergent Technologies, Inc. Mechanical part retention features for additively manufactured structures

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6169605B1 (en) * 1991-01-31 2001-01-02 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for the computer-controlled manufacture of three-dimensional objects from computer data
US20020093115A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Jang B. Z. Layer manufacturing method and apparatus using a programmable planar light source
US7589868B2 (en) * 2002-12-11 2009-09-15 Agfa Graphics Nv Method and apparatus for creating 3D-prints and a 3-D printing system

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2942081B2 (ja) * 1992-11-13 1999-08-30 三洋機工株式会社 3次元物体造形装置
WO1994019112A2 (en) 1993-02-18 1994-09-01 Massachusetts Institute Of Technology High speed, high quality three dimensional printing
EP1223866A1 (en) 1999-10-18 2002-07-24 Denis Marshall-Fraser Sample taking device
JP2004268591A (ja) * 2003-02-17 2004-09-30 Noboru Oyamada 中空3次元型形状作製装置及び作製方法
JP2005144870A (ja) 2003-11-14 2005-06-09 Noritake Co Ltd 三次元造形体の製造方法および製造装置
EP2664443B1 (en) * 2007-07-25 2021-08-25 Stratasys Ltd. Solid freeform fabrication using a plurality of modeling materials
KR101695019B1 (ko) * 2009-12-18 2017-01-11 엘지디스플레이 주식회사 유기전계발광 표시장치 및 그 제조 방법
JP5845609B2 (ja) 2011-04-01 2016-01-20 セイコーエプソン株式会社 造形装置
WO2013190817A1 (en) * 2012-06-19 2013-12-27 Canon Kabushiki Kaisha Manufacturing method of structure and manufacturing apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6169605B1 (en) * 1991-01-31 2001-01-02 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for the computer-controlled manufacture of three-dimensional objects from computer data
US20020093115A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Jang B. Z. Layer manufacturing method and apparatus using a programmable planar light source
US7589868B2 (en) * 2002-12-11 2009-09-15 Agfa Graphics Nv Method and apparatus for creating 3D-prints and a 3-D printing system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751442C1 (ru) * 2020-12-24 2021-07-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ создания 3D-объекта из материалов, имеющих низкую адгезионную прочность между собой, и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014225124A1 (de) 2015-06-25
RU2014148795A3 (ru) 2018-03-26
KR102118222B1 (ko) 2020-06-02
KR20150073083A (ko) 2015-06-30
US10399269B2 (en) 2019-09-03
US20150174821A1 (en) 2015-06-25
CA2875872A1 (en) 2015-06-20
US9527241B2 (en) 2016-12-27
JP2015120343A (ja) 2015-07-02
JP6374310B2 (ja) 2018-08-15
RU2014148795A (ru) 2016-06-27
US20180022019A1 (en) 2018-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2652494C2 (ru) Объемная (3d) печать эпоксидной смолы, отвердителя и подлежащих сборке частей объекта
US7305367B1 (en) Instantaneous price quotation system for custom manufactured parts
US11330865B2 (en) Optimized three dimensional printing using ready-made supports
Ian Gibson Additive manufacturing technologies 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing
US10016937B2 (en) System and method for additive manufacturing of an object
CN103890764B (zh) 包括板层堆叠和树脂的复合部件的几何建模
CN105938267A (zh) 显示装置及其制造方法
US20150106062A1 (en) System and methods of generating a computer model of composite component
CN102308298A (zh) 用于复合材料的弯曲部件的先进设计的计算机辅助方法
JP2018001725A (ja) 3次元データ生成装置、3次元造形装置、造形物の製造方法及びプログラム
KR101688083B1 (ko) 3d 프린터의 입체 모델링 방법
US10386799B2 (en) Method and system for defining a 3D printed object
JP6320667B1 (ja) 自動充填装置
Perez et al. Design considerations for hybridizing additive manufacturing and direct write technologies
KR20150120643A (ko) 블록 적층 방식과 수지압출 기술을 결합한 3d 프린팅 시스템 및 하이브리드 3d 프린팅을 위한 설계 데이터 생성 방법
Olender-Skóra et al. POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL UTILIZATION OF FFF/FDM PROCESS FOR CHOSEN ELEMENT PRINTING.
Nasirov Multiscale modeling of fused filament fabricated specimens
WO2021044818A1 (ja) 塗布パターンの形成方法、積層体の製造方法、塗布パターンを形成するプログラム、及び、樹脂塗布装置
CN219377785U (zh) 一种涂胶治具
JP6840944B2 (ja) 3次元データ生成装置、造形装置、造形物の製造方法及びプログラム
CN106670381B (zh) 基于fdm工艺的模具芯盒及其制作方法
JP2018075768A (ja) 造形システム、造形物受注管理制御装置、造形物受注管理制御プログラム
US20220379565A1 (en) Systems and methods for controlling additive manufacturing
JP2018144380A (ja) 造形管理システム、造形管理制御装置
US20220317657A1 (en) Systems and methods for controlling additive manufacturing