RU2702019C2 - 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов - Google Patents

3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2702019C2
RU2702019C2 RU2017134015A RU2017134015A RU2702019C2 RU 2702019 C2 RU2702019 C2 RU 2702019C2 RU 2017134015 A RU2017134015 A RU 2017134015A RU 2017134015 A RU2017134015 A RU 2017134015A RU 2702019 C2 RU2702019 C2 RU 2702019C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
materials
different
printing
printer
electrophysical properties
Prior art date
Application number
RU2017134015A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017134015A (ru
RU2017134015A3 (ru
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Хаджимурат Магомедович Гаджиев
Татьяна Алексеевна Челушкина
Артём Сергеевич Шкурко
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2017134015A priority Critical patent/RU2702019C2/ru
Publication of RU2017134015A publication Critical patent/RU2017134015A/ru
Publication of RU2017134015A3 publication Critical patent/RU2017134015A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702019C2 publication Critical patent/RU2702019C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного изготовления изделия в каждом напечатанном слое, состоящего из материалов различных типов. Техническим результатом является изменение конструкции 3D-принтера за счет добавления дополнительных контейнеров, способных перемещаться относительно рабочей зоны в горизонтальной плоскости и содержащих частицы порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами, что позволит проводить поэтапное спекание разнородных материалов при печати каждого слоя. Указанный технический результат достигается тем, что можно будет использовать 3D-принтер для печати изделий из различных по электрофизическим свойствам материалов, отличающийся тем, что вместо одного контейнера, содержащего частицы порошкообразного материала для спекания, с подвижным в вертикальном направлении дном, добавлено несколько однотипных контейнеров, содержащих частицы порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами, которые в заданном порядке будут использованы для формирования каждого слоя печати, за счет горизонтального перемещения подвижной платформы с контейнерами относительно рабочей зоны для спекания изделия. Несмотря на усложнение конструкции 3D-принтера и усложнения алгоритма печати применение такого способа печати позволит создавать широкую номенклатуру не только радиоэлектронных изделий, но и любых многокомпонентных устройств, состоящих из различных материалов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS.
Известно устройство [1] состоящее из лазера, фокусирующих линз, подвижного зеркала, поршня, подвижного в вертикальном направлении дна рабочей зоны, подвижного в вертикальном направлении дна для подачи порошка, разравнивателя частиц порошкообразного материала и самого однородного порошка. Основной принцип создания изделий на 3D-принтере методом SLS заключается в формировании из порошка слоя определенной толщины и спекания его при помощи лазера в определенную топологическую структуру. Интегральное совмещение всех этих слоев позволяет получить изделие с заданными геометрическими характеристиками.
Однако, в качестве материала используется один и тот же тип частиц порошкообразного материала при печати конкретного изделия, что существенно ограничивает возможности печати на 3D-принтере большинства изделий, особенно для радиоэлектронных схем, в состав которых входят металлы диэлектрики и полупроводники с различными примесями.
Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного изготовления изделия в каждом напечатанном слое, состоящего из материалов различных типов.
Техническим результатом является изменение конструкции 3D-принтера за счет добавления дополнительных контейнеров, способных перемещаться относительно рабочей зоны в горизонтальной плоскости и содержащих частицы порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами, что позволит проводить поэтапное спекание разнородных материалов при печати каждого слоя.
Указанный технический результат достигается тем, что можно будет использовать 3D-принтер для печати изделий из различных по электрофизическим свойствам материалов, отличающийся тем, что вместо одного контейнера, содержащего частицы порошкообразного материала для спекания, с подвижным в вертикальном направлении дном, добавлено несколько однотипных контейнеров, содержащих частицы порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами, которые в заданном порядке будут использованы для формирования каждого слоя печати, за счет горизонтального перемещения подвижной платформы с контейнерами относительно рабочей зоны для спекания изделия.
На фиг. 1 приведена структура 3D-принтера для печати изделий состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов.
В контейнерах 13 находятся различные частицы порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами, обозначенные позициями 1-5. Количество различных типов частиц порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами зависит от сложности решаемой задачи. Для спекания частиц порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами используется лазер 6, который через фокусирующие линзы 7 и сканирующее зеркало 8 спекает в определенную структуру. На фиг. 1 изображен момент спекания частиц порошкообразного материала 3 из контейнера 13, который при помощи подымающегося вверх поршня и горизонтально смещающегося разравнивателя частиц порошкообразного материала формируют рабочую зону 9 в контейнере 10. После того, как закончено формирование спекания частиц порошкообразного материала 3 из контейнера 13 все контейнеры с частицами порошкообразного материала с 1 по 5 одновременно смещаются в сторону для того, чтобы контейнер с очередными частицами порошкообразного материала с другими электрофизическими свойствами мог также нанести следующий слой на рабочую поверхность для спекания уже другого материала на том же уровне, что и напечатанный ранее материал. Таким образом, в одном слое можно одновременно сформировать несколько поверхностей состоящих из различных материалов с различными параметрами. По окончании процесса спекания лишние частицы порошкообразных материалов из этого слоя можно просто сдуть или собрать с помощью всасывающего устройства для помещения в тот же контейнер, откуда эти частицы порошкообразного материала были взяты. После того как лишние частицы порошкообразного материала из этого слоя будут удалены необходимо нанести слой следующих частиц порошкообразного материала с другими электрофизическими свойствами при помощи разравнивателя. Частицы порошкообразного материала заполнят все участки свободные от уже сформированных поверхностей из спекшихся предыдущих частиц. Затем при помощи лазера будут сформированы спекшиеся поверхности из других частиц порошкообразного материала и т.д. Для обеспечения высокой точности на границах формируемых поверхностей целесообразно начинать спекание с тех частиц порошкообразного материала, которые имеют наиболее высокую температуру плавления. Это позволит избежать паразитного взаимовлияния при спекании последующих частиц порошкообразного материала, т.к. температура лазерного луча для каждых последующих частиц порошкообразного материала будет снижаться и не сможет повлиять на паразитное плавление на границах предыдущего материала в этом слое. После того как сформированы все поверхности одного слоя, все свободное пространство в этом слое необходимо заполнить самым легкоплавким материалом или другим, ему подобным, который может быть легко выплавлен, растворен и т.д. по окончании формирования изделия, или будет сохранен в качестве заливки для повышения влагозащищенности, прочности или выполнения других вспомогательных функций. Затем, контейнер 10, установленный на платформе 11, при помощи поршня 12 смещается вниз на величину, соответствующую вновь формируемому слою. Следующий слой формируется по такому же алгоритму, начиная с самых тугоплавких частиц порошкообразного материала. Контейнеры 13 с частицами порошкообразного материала 1-5, двигаются по направляющим 15 для совмещения с рабочей зоной, после чего поршень 14 приподымается на величину, соответствующую толщине напечатанного слоя в рабочей зоне и разравниватель частиц порошкообразного материала 16 распределяет его с целью формирования заданной толщины слоя порошка. В качестве частиц порошкообразного материала при создании радиоэлектронных компонентов могут быть использованы металлы, диэлектрики и полупроводники p и n проводимости.
На фиг. 1 в качестве примера изображен процесс формирования полупроводникового термоэлектрического устройства для создания, которого используются частицы порошкообразного материала из металла 1, диэлектрика 2, полупроводников p 3 и n 4 типов проводимости и наполнителя 5.
Несмотря на усложнение конструкции 3D-принтера и усложнения алгоритма печати применение такого способа печати позволит создавать широкую номенклатуру не только радиоэлектронных изделий, но и любых многокомпонентных устройств, состоящих из различных материалов.
Литература
1. Патент США №5753274. Apparatus for producing a three-dimensional object / Wilkening; Christian (Diessen, DE), Lohner; Andreas (Haar, DE).

Claims (1)

  1. 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов, выполненный в форме устройства для спекания частиц порошкообразного материала для образования трехмерного физического объекта, отличающийся тем, что вместо одного контейнера, содержащего частицы порошкообразного материала для спекания, с подвижным в вертикальном направлении дном добавлено несколько однотипных контейнеров, содержащих частицы порошкообразных материалов с различными электрофизическими свойствами, которые в заданном порядке будут использованы для формирования каждого слоя печати, за счет горизонтального перемещения подвижной платформы с контейнерами относительно рабочей зоны для спекания изделия.
RU2017134015A 2017-09-29 2017-09-29 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов RU2702019C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134015A RU2702019C2 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134015A RU2702019C2 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017134015A RU2017134015A (ru) 2019-04-01
RU2017134015A3 RU2017134015A3 (ru) 2019-07-31
RU2702019C2 true RU2702019C2 (ru) 2019-10-03

Family

ID=66089439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017134015A RU2702019C2 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702019C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116922767A (zh) * 2023-06-21 2023-10-24 上海轮廓科技有限公司 一种3d打印机的续料方法及其相关设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4752498A (en) * 1987-03-02 1988-06-21 Fudim Efrem V Method and apparatus for production of three-dimensional objects by photosolidification
US5753274A (en) * 1995-03-30 1998-05-19 Eos Gmbh Electronics Optical Systems Apparatus for producing a three-dimensional object
US20160121399A1 (en) * 2014-06-20 2016-05-05 Velo3D, Inc. Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4752498A (en) * 1987-03-02 1988-06-21 Fudim Efrem V Method and apparatus for production of three-dimensional objects by photosolidification
US5753274A (en) * 1995-03-30 1998-05-19 Eos Gmbh Electronics Optical Systems Apparatus for producing a three-dimensional object
US20160121399A1 (en) * 2014-06-20 2016-05-05 Velo3D, Inc. Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017134015A (ru) 2019-04-01
RU2017134015A3 (ru) 2019-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11173658B2 (en) Recoating unit and device for producing a three-dimensional object
EP2869983B1 (en) A laser sintering technique for manufacturing items on a movable sintering platform
US20050242473A1 (en) Uniform thermal distribution imaging
JP6887896B2 (ja) 3次元積層造形装置
JP6828829B2 (ja) 粉末供給装置および三次元積層造形装置
EP2891533A1 (en) Apparatus and method for adjusting and controlling the stacking-up layer manufacturing
US20100323301A1 (en) Method and apparatus for making three-dimensional parts
KR102032888B1 (ko) 후처리 일체형 3d 프린터 장치
US20170326792A1 (en) Method, Device, and Recoating Module for Producing a Three-Dimensional Object
JP2014227587A (ja) 3次元造形物の製造方法
CN105945283B (zh) 移动粉床式电子束快速成型制造方法
RU2702019C2 (ru) 3D-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов
US20120223462A1 (en) Laser build up method using vibration and apparatus
US20180369961A1 (en) Treatment of solidified layer
US10919114B2 (en) Methods and support structures leveraging grown build envelope
Zhang et al. Geometry control of closed contour forming in uniform micro metal droplet deposition manufacturing
EP3424022B1 (en) An additive manufacturing method and system
KR102476579B1 (ko) 3차원 프린터
RU2491151C1 (ru) Способ изготовления изделий из композиционных порошкообразных материалов
US9944015B2 (en) System of rapid prototyping and method thereof
JP7401533B2 (ja) オブジェクトに印刷された導電性トラックを製造する方法及び3d印刷された電子機器
JP2017007102A (ja) 積層造形方法
JP6477428B2 (ja) 積層造形装置の制御方法
RU152914U1 (ru) Устройство для получения градиентных материалов из порошковых систем
RU164759U1 (ru) Рабочая камера устройства для изготовления деталей послойным лазерным спеканием

Legal Events

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

Effective date: 20191001