TH72247B - Three-Dimensional Polishing Equipment and 3D Polishing Methods - Google Patents

Three-Dimensional Polishing Equipment and 3D Polishing Methods

Info

Publication number
TH72247B
TH72247B TH1601005621A TH1601005621A TH72247B TH 72247 B TH72247 B TH 72247B TH 1601005621 A TH1601005621 A TH 1601005621A TH 1601005621 A TH1601005621 A TH 1601005621A TH 72247 B TH72247 B TH 72247B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
unit
powder
dosing
dimensional
powder material
Prior art date
Application number
TH1601005621A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH165122A (en
Inventor
โยชิมูระ ฮิโตชิ
โอซาว่า โยชิฮารุ
Original Assignee
นาย ชวลิต อัตถศาสตร์
Filing date
Publication date
Application filed by นาย ชวลิต อัตถศาสตร์ filed Critical นาย ชวลิต อัตถศาสตร์
Publication of TH165122A publication Critical patent/TH165122A/en
Publication of TH72247B publication Critical patent/TH72247B/en

Links

Abstract

แก้ไข บทสรุป 23/09/2559 อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) และวิธีการเติมทับถมแบบสามมิติที่ถูกใช้ในการผลิต วัตถุสามมิติด้วยความแม่นยำสูงถูกจัดไว้ อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) สำหรับการก่อตัว รูปร่างสามมิติโดยการเติมทับถมที่ก่อตัวขึ้นเป็นชั้น (92) บนหน่วยฐาน (100) ประกอบด้วย หน่วย จ่ายผงซึ่งจ่ายวัสดุผงโดยการฉีดวัสดุผงไปยังหน่วยฐาน (100); หน่วยฉายรังสีซึ่งฉายรังสีวัสดุผงที่ ป้อนจากหน่วยจ่ายผงไปยังหน่วยฐาน (100) ด้วยลำแสง เพื่อให้วัสดุผงถูกหลอมละลาย และวัสดุผงที่ ถูกหลอมละลายถูกทำให้แข็งตัวบนหน่วยฐาน (100) เพื่อให้ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92); และ อุปกรณ์ควบคุม (20) ซึ่งควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผงและหน่วยฉายรังสี ------------------- อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติและวิธีการเติมทับถมแบบสามมิติที่ถูกใช้ในการผลิตวัตถุ สามมิติด้วยความแม่นยำสูงสุดถูกจัดไว้ อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติสำหรับการก่อตัวรูปร่างสาม มิติโดยการเติมทับถมที่ก่อตัวขึ้นเป็นชั้นบางๆ บนหน่วยฐานประกอบด้วย: หน่วยจ่ายผงซึ่งจ่ายวัสดุ ผงโดยการฉีดวัสดุผงไปยังหน่วยฐาน; หน่วยฉายรังสีฉายรังสีวัสดุผงที่ป้อนจากหน่วยจ่ายผงไปยัง หน่วยรัฐด้วยลำแสง เพื่อให้วัสดุผงถูกหลอมละลาย และวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายถูกทำให้แข็งตัว บนหน่วยฐาน เพื่อให้ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น; และอุปกรณ์ควบคุมซึ่งควบคุมการปฏิบัติการของ หน่วยจ่ายผงและหน่วยฉายรังสี: Conclusion 23/09/2016 Three-Dimensional Polishing Equipment (1) and 3D Polishing Methods Used in Production. Three-dimensional objects with high precision are arranged. Three-dimensional dosing device (1) for formations. Three-dimensional contour by layer-forming deposition (92) on the base unit (100) consists of a powder dosing unit which dispenses the powder material by injecting the powder material to the base unit (100); Irradiation unit which irradiates powder material at Feed from the powder dosing unit to the base unit (100) by beam to allow the powder material to be melted. And powder material that Melted, solidified on base units (100) to form the formed layers (92); And control equipment (20), which controls the operation of the powder dosing and irradiation unit. ------------------- Three-dimensional piling equipment and three-dimensional piling methods are used to produce objects. Three dimensions with the highest precision are provided. Three-Dimensional Blending Equipment for Three Shape Formations Dimensions by filling the piles that form a thin layer On the base unit contains: a powder dosing unit, which dispenses the material. Powder by injecting powder material to the base unit; The irradiation unit irradiates the powder material fed from the dosing unit to the State unit with a beam So that the powder material is melted And the molten powder material is solidified on the base unit to form a layer that forms; And control equipment which controls the operation of Powder dosing unit and irradiation unit:

Claims (3)

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :แก้ไข 14 พ.ค. 2562 หน้า 1 ของจำนวน 6 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. อุปกรณ์การเติมทับถมเเบบสามมิติสำหรับการก่อตัวรูปร่างสามมิติโดยการเติมทับถมชั้นที่ก่อ ตัวขึ้นบนหน่วยฐานที่ประกอบรวมด้วย หน่วยจ่ายผงซึ่งจ่ายวัสดุผงโดยการฉีดวัสดุผงไปยังหน่วยฐาน หน่วยฉายรังสีแสงซึ่งฉายรังสีวัสดุผงที่ป้อนจากหน่วยจ่ายผงยังหน่วยฐานด้วยลำเเสง เพื่อให้วัสดุผงถูกหลอมละลายเละวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายถูกทำให้แข็งตัวบนหน่วยฐาน เพื่อให้ก่อ ตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น อุปกรณ์ควบกุมซึ่งควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผงละหน่วยฉายรังสีเเสงในลักษณะ ที่ลำเเสงจะถูกฉายรังสีไปยังวัสดุผงในพื้นที่ว่างระหว่างหน่วยฐานและหน่วยจ่ายผง และลำตัวหลอม ละลายที่มีสถานะหยดซึ่งเป็นวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายในพื้นที่ว่างจะหยดจากพื้นที่ว่างไปยังหน่วย ฐานเเละถูกทำให้เเข็งตัว หน่วยจัดเก็บที่หนึ่งซึ่งเก็บวัสดุผงที่หนึ่งเพื่อจ่ายไปยังหน่วยจ่ายผง หน่วยจัดเก็บที่สองซึ่งก็บวัสดุผงที่สองเพื่อจ่ายไปยังหน่วยง่ายผง บัฟเฟอร์ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งอย่างของวัสดุผงที่หนึ่ง เละวัสดุผงที่สองถูกจ่ายชั่วคราวจากหน่วย จัดเก็บที่หนึ่ง และหน่วยจัดเก็บที่สองไปยังบัฟเฟอร์ หน่วยสับเปลี่ยนผงซึ่งจะสับเปลี่ยนการจ่ายวัสดุผงที่หนึ่งจากหน่วยจัดเก็บที่หนึ่งไปยัง บัฟเฟอร์หรือไม่ และจะสับเปลี่ยนการจ่ายวัสดุผงที่สองจากหน่วยจัดเก็บที่สองไปยังบัฟเฟอร์หรือไม่ หน่วยเเจกจ่ายซึ่งวัสดุผงจากบัฟเฟอร์จะถูกจ่ายไปยังหน่วยแจกจ่ายผ่านหลอดจ่ายผง และ หลอดแขนงจำนวนหนึ่งซึ่งถูกเชื่อมต่อกับหน่วยแจกจ่ายเละหน่วยจ่ายผง หลอดเเขนงถูกจ่าย ด้วยวัสดุผงจากหน่วยแจกจ่ายและจ่ายวัสดุผงที่ถูกจ่ายไปยังหน่วยจ่ายผง -------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 23/09/2559 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) สำหรับการก่อตัวรูปร่างสามมิติโดยการเติมทับถบที่ ก่อตัวขึ้นเป็นชั้น (92) บนหน่วยฐาน (100) ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยจ่ายผงซึ่งจ่ายวัสดุผงโดยการฉีดวัสดุผงไปยังหน่วยฐาน (100) หน่วยฉายรังสีซึ่งฉายรังสีวัสดุผงที่ป้อนจากหน่วยจ่ายผงไปยังหน่วยฐาน (100) ด้วยลำแสง เพื่อให้วัสดุผงถูกหลอมละลายและวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายถูกทำให้แข็งตัวบนหน่วยฐาน (100) เพื่อให้ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) และ อุปกรณ์ควบคุม (20) ซึ่งควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผงและหน่วยฉายรังสี ใน ลักษณะที่ลำแสงจะถูกฉายรังสีไปยังวัสดุผลในช่องว่างระหว่างหน่วยฐาน (100) และหน่วยจ่ายผง และลำตัวหลอมละลาย (A) ที่มีสถานะหยดซึ่งเป็นวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายในช่องว่างจะหยดจาก ช่องว่างไปยังหน่วยฐาน (100) และถูกทำให้แข็งตัว 2. อุปกรณ์การเติมทับถบแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยนำใส่ผง (35) ซึ่งรวมถึงหน่วยจัดเก็บจำนวนหนึ่งที่จัดเก็บวัสดุผงที่ถูกจ่ายให้หน่วยจ่าย ผงและสับเปลี่ยนวัสดุผงที่จะถูกใส่เข้าไปในหน่วยจ่ายผงโดยการสับเปลี่ยนหน่วยจัดเก็บ 3. อุปกรณ์การเติมทับถบแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 2 ที่หน่วยนำใส่ผง (35) รวมถึงหน่วยจัดเก็บสามหน่วยหรือมากกว่า และสามารถนำใส่วัสดุผง ได้สามชนิดหรือมากกว่าแก่หน่วยจ่ายผงและ ตอนที่วัสดุผงที่ถูกใส่เข้าไปในหน่วยจ่ายผงถูกสับเปลี่ยนจากวัสดุผงที่หนึ่งเป็นวัสดุผงที่สอง อุปกรณ์ควบคุม (20) จะก่อตัวชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) โดยวัสดุผงที่หนึ่ง หลังจากนั้นจะก่อตัวชั้นที่ก่อตัว ขึ้น (92) โดยใช้วัสดุผงกลางที่มีสัมพรรคภาพสูงกับวัสดุผงที่หนึ่งและวัสดุผงที่สอง และหลังจากนั้น ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) โดยวัสดุผงที่สอง 4. อุปกรณ์การเติมทับถบแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 2 ที่หน่วยนำใส่ผง (35) รวมถึงหน่วยจัดเก็บสองหน่วยหรือมากกว่าและสามารถนำใส่วัสดุผง สองชนิดหรือมากกว่าให้เข้าไปในหน่วยจ่ายผงได้ และ ตอนที่วัสดุผงที่ถูกนำใส่ไปยังหน่วยจ่ายผงถูกสับเปลี่ยนจากวัสดุผงที่หนึ่งเป็นวัสดุผงที่สอง อุปกรณ์ควบคุม (20) จะก่อตัวชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) โดยวัสดุผงที่หนึ่ง หลังจากนั้นจะเริ่มการจ่ายวัสดุผง ที่สองให้หน่วยจ่ายผงในขณะที่จ่ายวัสดุผงที่หนึ่งไปยังหน่วยจ่ายผง และเปลี่ยนอัตราส่วนการจ่ายโดย การเพิ่มปริมาณการจ่ายของวัสดุผงที่สอง ในขณะที่ลดปริมาณการจ่ายของวัสดุผงที่หนึ่ง 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 2 ถึงข้อ 4 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยขึ้นรูป (13) ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ (22) และทำการปฏิบัติการขึ้นรูปบนชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) โดยเครื่องมือ 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่หน่วยจ่ายผงถูกจัดวางให้จุดศูนย์กลางตรงกันบนส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยฉายรังสี และถูกก่อตัวขึ้นเพื่อให้ทางผ่านของผง (43) ที่ทำให้วัสดุผงไหลผ่าน และถูกก่อตัวระหว่างหลอดด้าน ใน (42) ที่ล้อมรอบเส้นทางของลำแสงของหน่วยฉายรังสีและหลอดด้านนอก (41) ที่ปกคลุมหลอด ด้านใน (42) 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 6 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยจ่ายก๊าซปกป้องซึ่งถูกจัดวางบนส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยจ่ายผงโดยให้จุด ศูนย์กลางตรงกันกับส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยฉายรังสีในขณะที่ล้อมรอบส่วนรอบนอก ภายนอกของการพื้นที่การฉีดวัสดุผงจากภายนอกทางผ่านของผง (43) และฉีดก๊าซปกป้องไปยังหน่วย ฐาน (100) 8. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 7 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัส (140) ซึ่งปรับตำแหน่งโฟกัสของลำแสงที่ถูกปล่อยออกจากหน่วย ฉายรังสี 9. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 8 ที่หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัส (140) เป็นกลไกที่เคลื่อนตำแหน่งของหน่วยฉายรังสี 1 0. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 8 ที่หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัส (140) เป็นกลไกเคลื่อนระยะโฟกัสหรือตำแหน่งโฟกัสโดยการ ปรับระบบนำแสงที่รวมความเข้มข้นของแสงของหน่วยฉายรังสี 1 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 10 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยตรวจจับอุณหภูมิ (120) ซึ่งตรวจจับอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) จะควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกจากหน่วยฉายรังสีตามการ ตอบสนองของผลการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับ อุณหภูมิ (120) 1 2. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 11 ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) ระบุเฉพาะตำแหน่งการตรวจจับอุณหภูมิตามผลการวัดอุณหภูมิของ พื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับอุณหภูมิ (120) และสมบัติของหน่วยฐาน (100) และชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) และควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกจากหน่วยฉายรังสีตามผลการ ตรวจจับที่ตำแหน่งเฉพาะนั้น 1 3. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 12 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยตรวจจับการปล่อยพลาสมา (190) ซึ่งตรวจจับสถานะการปล่อยพลาสมาของพื้นผิวของ ชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) จะควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกมาจากหน่วยฉายรังสีตามการ ตอบสนองของผลการวัดที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับการปล่อยพลาสมา (190) 1 4. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 13 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยตรวจจับแสงสะท้อน (192) ซึ่งตรวจจับแสงที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) จะควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกมาจากหน่วยฉายรังสีตามการตอบสนอง ของผลการวัดที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับแสงสะท้อน (192) 1 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 14 ที่ ประกอบรวมด้วย กลไกการเคลื่อนที่ซึ่งเคลื่อนหน่วยฉายรังสีและหน่วยจ่ายผงโดยสัมพันธ์กับหน่วยฐาน (100) ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) กำหนดเส้นทางที่หน่วยฉายรังสีและหน่วยจ่ายผงผ่านโดยสัมพันธ์กับ หน่วยฐาน (100) โดยกลไกการเคลื่อนที่ 1 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 15 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยวัดรูปร่าง (30) ซึ่งวัดรูปร่างพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) จะควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผง หน่วยฉายรังสี และกลไก การเคลื่อนที่ตามการตอบสนองของผลการวัดรูปร่างของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่ได้รับโดยหน่วยวัด รูปร่าง (30) 1 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 16 ที่หน่วยฉายรังสีสามารถปรับรูปโครงร่างของลำแสงได้ 1 8. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 17 ที่หน่วยฉายรังสีสามารถสับเปลี่ยนโหมดการปล่อยลำแสงในรูปแบบของคลื่นดลและโหมด การปล่อยลำแสงในรูปแบบของคลื่นต่อเนื่องได้ 1 9. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 18 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยรวบรวมผง (39) ซึ่งรวบรวมวัสดุผงที่ถูกจ่ายจากหน่วยจ่ายผงและไม่ถูกหลอมละลาย โดยลำแสง 2 0. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 19 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยแยกซึ่งแยกวัสดุผงที่ถูกรวบรวมโดยหน่วยรวบรวมผง (39) ตามสมบัติของวัสดุผง 2 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึงข้อ 20 ที่ ประกอบรวมด้วย หน่วยนำใส่ผง (35) ซึ่งรวมถึงหน่วยจัดเก็บที่จัดเก็บวัสดุผงที่จ่ายในกับหน่วยจ่ายผงและ หน่วยแยกประเภทที่จัดประเภทวัสดุผง ที่ถูกจัดเก็บในหน่วยจัดเก็บและนำใส่วัสดุผงของหน่วยจัดเก็บ ที่ถูกระบุโดยหน่วยแยกประเภทให้เข้าไปในหน่วยจ่ายผง ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) จะควบคุมการนำใส่ของวัสดุผงจากหน่วยนำใส่ผง (35) ไปยังหน่วย จ่ายผงตามการตอบสนองของผลการแยกประเภทวัสดุผงของหน่วยแยกประเภท 2 2. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 21 ที่ตอนที่อุปกรณ์ควบคุม (20) กำหนดว่าผงนั้นเหมาะสม อุปกรณ์ควบคุม (20) จะนำใส่วัสดุ ผงจากหน่วยนำใส่ผง (35) เข้าไปยังหน่วยจ่ายผงและกำหนดเงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นตามการ ตอบสนองของผลการแยกประเภทวัสดุผงของหน่วยแยกประเภท 2 3. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 22 ที่ตอนที่อุปกรณ์ควบคุม (20) ฉีดผงชนิดต่าง ๆ ในสถานะถูกผสม อุปกรณ์ควบคุม (20) จะ กำหนดเงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นตามส่วนประกอบของการนำใส่ของการฉีดผงชนิดต่าง ๆ ใน สถานะถูกผสม 2 4. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 22 หรือข้อ 23 ที่เงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดเป็นหนึ่งในนี้ รูปร่างของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) แต่ละชั้น, ชนิดของผง, อัตราเร็วในการฉีดผง, แรงดันในการฉีดผง, เงื่อนไขการฉายรังสีลำเลเซอร์, อุณหภูมิของลำตัวหลอมละลาย (A), อุณหภูมิการทำให้เย็นลงของลำตัวของแข็ง (B), และอัตราการ เคลื่อนที่ของหน่วยฐาน (100) 2 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 22 ถึงข้อ 24 ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายการติดต่อสื่อสารและสามารถ เปลื่อนเงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ตามคำสั่งขาเข้าจากอุปกรณ์ภายนอก 2 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 21 ที่ตอนที่อุปกรณ์ควบคุม (20) กำหนดว่าผงนั้นไม่เหมาะสม อุปกรณ์ควบคุม (20) จะหยุดการ จ่ายวัสดุผงจากหน่วยนำใส่ผง (35) ไปยังหน่วยจ่ายผง 2 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติ (1) ตามข้อถือสิทธิข้อ 26 ที่อุปกรณ์ควบคุม (20) ส่งข้อมูลที่บอกว่าผงนั้นไม่เหมาะสมหรือข้อมูลของผงที่ไม่เหมาะสม แก่ตัวบริการข้อมูลภายนอก 2 8. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติของการก่อตัววัตถุสามมิติโดยการเติมทับถมที่ก่อตัวขึ้นเป็นชั้น (92) บนหน่วยฐาน (100) ที่ประกอบรวมด้วย การฉายรังสีวัสดุผงด้วยลำแสงในช่องว่างระหว่างหน่วยฐาน (100) และหน่วยจ่ายผง ในขณะ ที่ฉีดวัสดุผงจากหน่วยจ่ายผงไปยังหน่วยฐาน (100) เพื่อหลอมละลายวัสดุผลในช่องว่าง ที่หยดวัสดุผง หยดที่ถูกหลอมละลายจากที่ว่างไปยังหน่วยฐาน (100), การทำให้วัสดุผงหยดที่ถูกหลอมละลายนั้น แข็งตัวบนหน่วยฐาน (100) เพื่อให้ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) บนหน่วยฐาน (100), ทำชั้นที่ก่อตัว ขึ้น (92) เป็นชั้น 2 9. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิข้อ 28 ที่ตำแหน่งของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ถูกตรวจจับและตำแหน่งโฟกัสของลำแสงถูกปรับตามการ ตอบสนองของตำแหน่งของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) 3 0. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิข้อ 28 หรือข้อ 29 ที่อุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ถูกตรวจจับและความเข้มของลำแสงขาออกถูก ควบคุมตามผลการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) 3 1. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 28 หรือข้อ 30 ที่สถานะการปล่อยพลาสมาของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ถูกตรวจจับและความเข้มของ ลำแสงขาออกถูกควบคุมตามการตอบสนองของผลการวัดการปล่อยพลาสมาของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) 3 2. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 28 ถึงข้อ 31 ที่แสงที่ถูกสะท้อนของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ถูกตรวจจับและความเข้มของลำแสงขา ออกถูกควบคุมตามการตอบสนองของผลการวัดแสงที่ถูกสะท้อนของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) 3 3. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 28 ถึงข้อ 32 ที่โหมดการปล่อยลำแสงในรูปแบบของคลื่นดลและโหมดการปล่อยลำแสงในรูปแบบของ คลื่นต่อเนื่องถูกสับเปลี่ยนตามการตอบสนองของชั้นที่ก่อตัวขึ้น (92) ที่ถูกก่อตัวขึ้น ------------ 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติและวิธีการเติมทับถมแบบสามมิติโดยถูกเติมทับถมที่ก่อตัว ขึ้นเป็นชั้นบนหน่วยฐานที่ประกอบด้วย หน่วยจ่ายผงซึ่งจ่ายวัสดุผงโดยการฉีดวัสดุผงไปยังหน่วยฐาน หน่วยฉายรังสีซึ่งฉายรังสีผงที่ป้อนจากหน่วยจ่ายวัสดุผงไปยังหน่วยฐานด้วยลำแสงเพื่อให้ วัสดุผงถูกหลอมละลายและวัสดุผงที่ถูกหลอมละลายถูกทำให้แข็งตัวบนหน่วยฐานเพื่อให้ก่อตัวเป็น ชั้นที่ก่อตัวขึ้นและ อุปกรณ์ควบคุมซึ่งควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผงและหน่วยฉายรังสี 2. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ประกอบด้วย หน่วยนำใส่ผงซึ่งรวมถึงหน่วยจัดเก็บหลายหน่วยที่จัดเก็บวัสดุผงที่ถูกจ่ายให้หน่วยจ่ายผง และสับเปลี่ยนวัสดุผงที่ถูกใส่เข้าไปในหน่วยจ่ายผงโดยการสับเปลี่ยนหน่วยจัดเก็บ 3. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่หน่วยนำใส่ผงรวมถึงหน่วยจัดเก็บสามหน่วยหรือมากกว่า และสามารถนำใส่วัสดุผงได้สาม ชนิดหรือมากกว่าหน่วยจ่ายผงและ ตอนที่วัสดุผงถูกใส่เข้าไปในหน่วยจ่ายผงถูกสับเปลี่ยนจากวัสดุผงที่หนึ่งเป็นวัสดุผงที่สอง อุปกรณ์ควบคุมจะก่อตัวชั้นที่ก่อตัวขึ้นโดยผงวัสดุที่หนึ่ง หลังจากนั้นจะก่อตัวชั้นที่เกิดขึ้นโดยใช้ วัสดุผงกลางที่มีสัมพรรคภาพสูงกับผงวัสดุผงที่หนึ่งและวัสดุผงที่สอง และหลังจากนั้นก่อตัวเป็นชั้นที่ ก่อตัวขึ้นโดยวัสดุผงที่สอง 4. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่หน่วยนำใส่ผงรวมถึงหน่วยจัดเก็บสองหน่วยหรือมากกว่าและสามารถนำใส่วัสดุผงสอง ชนิดหรือมากกว่าให้เข้าไปในหน่วยจ่ายผงได้ และ ตอนที่วัสดุผงที่ถูกนำใส่ไปยังหน่วยจ่ายผงถูกสับเปลี่ยนจากวัสดุที่หนึ่งเป็นวัสดุผงที่สอง อุปกรณ์ควบคุมจะก่อตัวชั้นที่ก่อตัวขึ้นโดยวัสดุผงที่หนึ่ง หลังจากนั้นจะเริ่มจ่ายวัสดุผงที่สองให้ หน่วยจ่ายผงในขณะที่จ่ายวัสดุผงที่หนึ่งไปยังหน่วยจ่ายผง และเปลี่ยนอัตราการจ่ายโดยการเพิ่ม ปริมาณการจ่ายของวัสดุผงที่สอง ในขณะที่ลดปริมาณการจ่ายของวัสดุผงที่หนึ่ง 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 2 ถึง 4 ที่ประกอบรวม ด้วย หน่วยขึ้นรูปซึ่งถึงเครื่องมือและการทำปฏิบัติการขึ้นรูปบนชั้นที่ก่อตัวขึ้น โดยเครื่องมือ 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ที่หน่วยจ่ายผงถูกจัดวางให้จุดศูนย์กลางตรงกันบนส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยฉายรังสี และถูกก่อตัวขึ้นเพื่อให้ทางผ่านของผงที่ทำให้วัสดุผงไหลผ่าน และถูกก่อตัวระหว่างหลอดด้านในที่ ล้อมรอบเส้นทางของลำแสงของหน่วยฉายรังสีและหลอดด้านนอกที่ปกคลุมหลอดด้านใน 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยจ่ายก๊าซปกป้องซึ่งถูกจัดวางบนส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยจ่ายผงโดยให้จุด ศูนย์กลางตรงกันกับส่วนรอบนอกภายนอกของหน่วยฉายรังสีในขณะที่ล้อมรอบส่วนรอบนอก ภายนอกของการพื้นที่การฉีดวัสดุผงจากภายนอกทางผ่านของผง และฉีดก๊าซปกป้องไปยังหน่วยฐาน 8. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 7 ที่ประกอบรวม ด้วย หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัสซึ่งปรับตำแหน่งโฟกัสของลำแสงที่ถูกปล่อยออกจากหน่วยฉาย รังสี 9. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 8 ที่หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัสเป็นกลไกที่เคลื่อนตำแหน่งของหน่วยฉายรังสี 1 0. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 8 ที่หน่วยปรับตำแหน่งโฟกัสเป็นกลไกเคลื่อนระยะโฟกัสหรือตำแหน่งโฟกัสโดยการปรับ ระบบนำแสงที่รวมความเข้มข้นของแสงของหน่วยฉายรังสี 1 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 10 ที่ประกอบ รวมด้วย หน่วยตรวจจับอุณหภูมิซึ่งตรวจจับอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น ที่อุปกรณ์ควบคุมจะควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกจากหน่วยฉายรังสีตามการตอบสนอง ของผลการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้นที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับอุณหภูมิ 1 2. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 11 ที่อุปกร์ควบคุมระบุเฉพาะตำแหน่งการตรวจจับอุณหภูมิตามผลการวัดอุณหภูมิของพื้นผิว ของชั้นที่ก่อตัวขึ้น ที่ได้รับ โดยหน่วยตรวจจับอุณหภูมิและสมบัติของหน่วยฐานและชั้นที่ก่อตัวขึ้น และควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกจากหน่วยฉายรังสีตามผลการตรวจจับที่ตำแหน่งเฉพาะนั้น 1 3. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 12 ที่ประกอบ รวมด้วย หน่วยตรวจจับการปล่อยพลาสมาซึ่งตรวจจับสถานะการปล่อยพลาสมาของพื้นผิวของชั้นที่ ก่อตัวขึ้น ที่อุปกรณ์ควบคุมจะควบคุมความเข้มข้นของลำแสงที่ออกมาจากหน่วยฉายรังสีตามการ ตอบสนองของผลการวัดที่ได้รับ โดยหน่วยตรวจจับการปล่อยพลาสมา 1 4. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 13 ที่ประกอบ รวมด้วย หน่วยตรวจจับและแสงสะท้อนซึ่งตรวจจับแสงที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น ที่ อุปกรณ์ควบคุมจะควบคุมความเข้มของลำแสงที่ออกมาจากหน่วยฉายรังสีตามการตอบสนองของผล การวัดที่ได้รับโดยหน่วยตรวจจับแสงสะท้อน 1 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ 14 ที่ประกอบรวม ด้วย กลไกการเคลื่อนที่ซึ่งเคลื่อนหน่วยฉายรังสีและหน่วยจ่ายผงโดยสัมผัสกับหน่วยฐาน ที่อุปกรณ์ควบคุมกำหนดเส้นทางที่หน่วยฉายรังสีและหน่วยจ่ายผงผ่านโดยสัมพันธ์กับหน่วย ฐานโดยกลไกลการเคลื่อนที่ 1 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 15 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยวัดรูปร่างซึ่งวัดรูปร่างพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น ที่อุปกรณ์ควบคุมจะควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยจ่ายผง หน่วยฉายรังสี และกลไกการ เคลื่อนที่ตามการตอบสนองของผลการวัดรูปร่างของชั้นที่ก่อตัวขึ้นที่ได้รับจากหน่วยวัดรูปร่าง 1 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 16 ที่หน่วยฉายรังสีสามารถปรับรูปโครงร่างของลำแสงได้ 1 8. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 17 ที่หน่วยฉายรังสีสามารถสับเปลี่ยนโหมดการปล่อยลำแสงในณูปแบบของคลื่นดลและโหมด การปล่อยลำแสงในรูปแบบของคลื่นต่อเนื่องได้ 1 9. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 18 ที่ประกอบ รวมด้วย หน่วยรวบรวมผงซึ่งรวบรวมวัสดุผงที่ถูกจ่ายจากหน่วยจ่ายผงและไม่ถูกหลอมละลายโดย ลำแสง 2 0. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 19 ที่ประกอบรวมด้วย หน่วยแยกซึ่งแยกวัสดุผงที่ถูกรวบรวมโดยหน่วยรวบรวมผงตามสมบัติของวัสดุผง 2 1. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 20 ที่ประกอบ รวมด้วย หน่วยนำใส่ผงซึ่งรวมถึงหน่วยจัดเก็บที่จัดเก็บที่จัดเก็บวัสดุผงที่จ่ายในกับหน่วยจ่ายผงและหน่วยแยก ประเภทที่จัดประเภทวัสดุผง ที่ถูกจัดเก็บในหน่วยจัดเก็บและนำใส่วัสดุของหน่วยจัดเก็บที่ถูกระบุ โดยหน่วยแยกประเภทให้เข้าไปในหน่วยจ่ายผง ที่อุปกรณ์ควบคุมจะควบคุมการใส่ของวัสดุผงจากหน่วยนำใส่ผงไปยังหน่วยจ่ายผงตาม การตอบสนองของผงการแยกประเภทวัสดุผงของหน่วยแยกประเภท 2 2. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 21 ที่ตอนอุปกรร์ควบคุมกำหนดว่าผงนั้นเหมาะสม อุปกรณ์ควบคุมจะนำใส่วัสดุผงจากหน่วย นำใส่ผงเข้าไปยังหน่วยจ่ายผงและกำหนดเงื่อนไงการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นตามการตอบสนองของผลการ แยกประเภทวัสดุผงของหน่วยแยกประเภท 2 3. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 22 ที่ตอนที่อุปกรร์ควบคุมฉีดผงชนิดต่างๆ ในสถานะถูกผสม อุปกรณ์ควบคุมจะกำหนด เงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นตามส่วนประกอบของการนำใส่ของการฉีดผงชนิดต่าง ๆ ในสถานะถูก ผสม 2 4. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 22 หรือ 23 ที่เงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดเป็นหนึ่งในนี้ รูปร่างของชั้นที่ก่อตัวขึ้นแต่ ละชั้น, ชนิดของผง, อัตราเร็วในการฉีดผง,แรงดันในการฉีดผง,เงื่อนไขการฉายรังสีลำเลเซอร์, อุณหภูมิของลำตัวหลอมละลาย,อุณหภูมิการทำให้เย็นลงของลำตัวของแข็ง, และอัตราการเคลื่อนที่ ของหน่วยฐาน 2 5. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 22 ถึง 24 ที่อุปกรณ์ควบคุมถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายการติดต่อสื่อสารและสามารถ เปลี่ยนเงื่อนไขการก่อชั้นที่ก่อตัวขึ้น ตามคำสั่งขาเข้าจากอุปกรณ์ภายนอก 2 6. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 21 ที่ตอนที่อุปกรร์ควบคุมกำหนดว่าผงนั้นไม่เหมาะสม อุปกรณ์ควบคุมจะหยุดการจ่ายวัสดุผง จากหน่วยนำใส่ผงไปยังหน่วยจ่ายผง 2 7. อุปกรณ์การเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 26 ที่อุปกรณ์ควบคุมส่งข้อมูลที่บอกว่าผงนั้นไม่เหมาะสมหรือข้อมูลของผงที่ไม่เหมาะสมแก่ตัว บริการข้อมูลภายนอก 2 8. วิธีการทับถมแบบสามมิติของการก่อตัววัตถุสามมิติโดยการเติมทับถมที่ก่อตัวขึ้นเป็นชั้น บนหน่วยฐานที่ประกอบรวมด้วย การหลอมละลายวัสดุผงโดยการฉายรังสีวัสดุผงด้วยลำแสงในขณะที่ฉีดวัสดุผงไปยังหน่วย ฐาน, การทำให้วัสดุผงที่ถูกหลอมละลายน้ำแข็งตัวบนหน่วยฐานเพื่อให้ก่อตัวเป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้นบน หน่วยฐาน, ทำชั้นที่ก่อตัวขึ้นเป็นชั้น 2 9. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 28 ที่ตำแหน่งของชั้นที่ก่อตัวขึ้นถูกตรวจจับและตำแหน่งโฟกัสของลำแสงถูกปรับตามการ ตอบสนองของตำแหน่งของชั้นที่ก่อตัวขึ้น 3 0. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อถือสิทธิที่ 28 หรือ 29 ที่อุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้นถูกตรวจจับและความเข้มของลำแสงขาออกถูก ควบคุมตามผลการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้น 3Disclaimer (all) which will not appear on the announcement page: Revised May 14, 2019, page 1 of the number of 6 pages. Disclaimer 1. Three-dimensional dosing device for the formation of three shapes. Dimension by filling in the formation layer Up on a base unit that is assembled with Powder dosing unit which dispenses powder material by injecting powder material to the base unit. A light irradiation unit, which irradiates the powder material fed from the dosing unit to the base unit by a beam. In order for the powder material to be mushed, the molten powder material is solidified on the base unit to form a layer that forms. A control device that controls the operation of the powder dosing unit and the radiation emission unit in a manner The conduit is irradiated to the powder material in the free space between the base unit and the dosing unit, and the drip-state melting body, the powder material melted in the free space, drops from the free space to the dosing unit. Base and fixed Storage unit, which collects first powder material for distribution to the powder dosing unit. A second storage unit, in which a second powder material is dispensed to the easy powder unit. Buffer, in which at least one of the powder material The second powder material was temporarily dispensed from the unit. Store at one And the second storage unit to the buffer. Powder switching unit, which switches the first powder supply from the storage unit to the Buffer or not And will the second supply of powder material be switched from the second storage unit to the buffer? Dispensing unit in which powder material from the buffer is supplied to the distribution unit through a number of dispensing tubes and branch tubes which are connected to the dispensing unit and the powder dispensing unit. The main tube was dispensed. With the powder material from the distribution unit and the powder material is dispensed to the powder dosing unit. -------------------------------------------------- ------------------------ EDIT 23/09/2016 1. Three-dimensional sludge filling device (1) for the formation of three-dimensional shapes by Overlay Formed in layers (92) on the base units (100) that included Powder dosing unit, which dispenses powder material by injecting powder material to the base unit (100), the irradiation unit which irradiates the powder material fed from the powder dosing unit to the base unit (100) by beam so that the powder material is melted and the material The molten powder is solidified on the base unit (100) to form the forming layer (92) and the control device (20), which controls the operation of the powder dosing and irradiance unit in such a way that the beam is Irradiate the resulting material in the space between the base unit (100) and the powder dosing unit. And the molten body (A) with a drop state, a powdery material that has been molten in the gap drips from The space to the base unit (100) and solidified. 2. Three-dimensional filling device (1) according to claim 1, including the powder dosing unit (35), including the storage unit. A certain amount of storage of powder material that is supplied to the dosing unit. Powder and the powder material to be put into the powder dosing unit by switching the storage unit 3.The three-dimensional dosing device (1) in accordance with claim 2 at the powder dispensing unit (35) includes Three or more storage units And can be put into powder material Three or more types to the powder dosing unit, and When the powder material that is put into the dosing unit is switched from the first powder material to the second powder material. The regulator (20) forms the formation layer (92) by the first powder material. The formation layers (92) are then formed using a highly corrosive medium powder material with the first and second powder material. And after Formation of the formed layer (92) by the second powder material 4. Three-dimensional filling device (1) in accordance with claim 2 at the powder handling unit (35) including the second storage unit. Units or more and can be put in powder material Two or more types can be entered into the powder dosing unit and when the powder material being put into the powder dosing unit is switched from the first powder material to the second powder material. The regulator (20) forms the formation layer (92) by the first powder material. After that, the dispensing of powder material will begin. The second provides the powder dosing unit while the first powder material is dispensed to the powder dosing unit. And change the payout ratio by Second increase the dispensing quantity of powder material. While reducing the dispensing volume of the first powder material 5. Three-dimensional dosing equipment (1) according to any of the Claims 2 to Clause 4, which includes the forming unit (13), which includes To tool (22) and perform forming operations on the formed layer (92) by tool 6. 3D deposition equipment (1) according to any one of claims 1 to 5 at the dispensing unit. The powder was aligned to the center on the outer periphery of the irradiance unit. It was formed to pass through the powder (43) that allows the powder material to flow through. It was formed between the inner tube (42) that surrounds the path of the irradiance unit beam and the outer tube (41) covering the inner tube (42). Holds the right to Article 6 which includes The protective gas supply unit, which is positioned on the periphery of the powder dispensing unit, is The center coincides with the outer periphery of the radiation unit, while it surrounds the periphery. Outside of the powder material injection area from outside the powder passageway (43) and the protective gas is injected into the base unit (100). 8. Three-dimensional dosing device (1) according to one of the claims clause. 1 to 7 including The focal position adjustment unit (140), which adjusts the focal position of the beam emitted by the irradiance unit 9. The three-dimensional deposition device (1) in accordance with claim 8, where the focus adjustment unit (140) is a mechanism that Move the position of the irradiance unit 1 0. Three-dimensional deposition device (1) in accordance with claim 8 at the focusing unit (140) is a focal distance shift mechanism or focal position by Adjust the optical system that combines the light intensity of the irradiance unit 1 1. Three-dimensional dosing device (1) in accordance with any one of Claims 1 to Clause 10, including The temperature sensing unit (120), which detects the surface temperature of the formed layer (92) at the control device (20), controls the intensity of the beam exiting the irradiance unit according to the The response of the temperature measurement results of the surface of the formed layer (92) obtained by the temperature sensing unit (120) 1 2. The three-dimensional deposition device (1) in accordance with claim 11 at The control device (20) specifies the temperature sensing location according to the temperature measurement results of The surface of the forming layer (92) obtained by the temperature sensing unit (120) and the properties of the base unit (100) and the forming layer (92), and controls the intensity of the beam exiting the projection unit. Radiation results Detect at that specific location 1. 3. Three-dimensional fill-in device (1) in accordance with any of Clause 1 to Clause 12, which includes: A plasma emission detection unit (190), which detects the plasma emission state of the surface of the The formed layer (92) at the control device (20) controls the intensity of the beam coming out of the irradiance unit according to the Response of the measurement results obtained by the plasma emission detection unit (190) 1 4. 3D deposition device (1) in accordance with any one of Claims 1 to Clause 13, including The Reflection Detection Unit (192), which detects the light reflected from the surface of the formed layer (92) at the control device (20), controls the intensity of the beam coming out of the irradiance unit according to the response. Of the measurement results obtained by the reflective detection unit (192) 1 5. Three-dimensional dosing device (1) in accordance with any one of Claims 1 to Clause 14, which includes The motion mechanism, which moves the irradiation unit and the powder dosing unit in relation to the base unit (100) at the control device (20), sets the path that the irradiance unit and the powder dosing unit pass in relation to the base unit (100) by the motion mechanism 1. 6.Three-dimensional deposition equipment (1) in accordance with Clause 15, which includes Contour unit (30), which measures the surface shape of the formed layer (92), where the control device (20) controls the operation of the powder dosing unit. The irradiance unit and the displacement mechanism according to the response of the measurement results of the formed layer (92) obtained by the contour unit (30) 1 7. Three-dimensional deposition apparatus (1) according to clause Any of the claims 1 to 16 that the irradiation unit is able to reshape the beam 1 8. The three-dimensional deposition device (1) in accordance with any of the claims 1 to clause 1. 17 where the radiation unit can switch the beam emission mode, dd waveform and Beam discharge in a continuous wave pattern 1 9. Three-Dimensional Deposition Device (1) in accordance with any of Clause 1 to Clause 18, which includes: Powder collection unit (39), which collects the powdered material that is dispensed from the powder dosing unit and is not melted by a beam 2 0. Three-dimensional dosing device (1) in accordance with claim 19, which includes: Separation unit which separates the powder material collected by the powder collection unit (39) according to the properties of the powder material 2 1. The three-dimensional deposition device (1) according to any of the claims 1 to Article 20 that are assembled Included is a powder dosing unit (35), which includes a storage unit that stores the powder dosing unit in the dosing unit and A classifying unit that classifies powder materials That was stored in the storage unit and put the powder material of the storage unit. Specified by the classifier into the powder dosing unit. At the control device (20), it controls the loading of powdered material from the powder dosing unit (35) to the powder dosing unit according to the response of the powder material separation of the class 2 separation unit. Dimension (1) according to claim 21, when the control device (20) determines that the powder is suitable. The control device (20) directs the powder material from the powder dosing unit (35) to the dosing unit and determines the formation conditions that are formed according to the application. 3. The three-dimensional dosing device (1) in accordance with Clause 22 at the time of the control device (20) injects different types of powder in the mixed state. The control device (20) determines the formation conditions that are formed according to the filling components of the various powder injections in the mixed state.2 4. The three-dimensional dosing device (1) in accordance with claim 22. Or Article 23 where the formation conditions that are formed are, at least, one of them. Formation layer shape (92) each layer, powder type, powder injection speed, powder injection pressure, laser beam irradiation condition, melting body temperature (A), cooling temperature Down of the solid body (B), and the rate of displacement of the base unit (100) 2 5. Three-dimensional deposition apparatus (1) in accordance with any of Clause 22 to Article 24 of the control device ( 20) is connected to an external device via a communication line and can Change the formation conditions (92) according to the inbound order from the external device 2 6. The three-dimensional deposition device (1) in accordance with Clause 21, when the control device (20) requires. That the powder was not suitable The control device (20) stops the dispensing of powder material from the powder dosing unit (35) to the powder dosing unit 2 7. The three-dimensional dosing device (1) in accordance with claim 26 submitted by the controller (20). Information that the powder is inappropriate or that the powder is inappropriate. To the external data carrier 2 8. Three-dimensional overlay method of a three-dimensional object formation by layer-formed overburden (92) on a base unit (100) consisting of Irradiation of powder material with a beam in the space between the base unit (100) and the powder dosing unit while injecting the powder material from the powder dosing unit to the base unit (100) to melt the resulting material in the gap. Dripping powder material The melted droplets from the empty space to the base unit (100), melting the molten dropper material. Hardening on base unit (100) to form formation layer (92) on base unit (100), forming formation layer (92) into layer 2. 9. Three-dimensional overlay method according to clause. Hold right No. 28 where the position of the formed layer (92) is detected and the focus position of the beam is adjusted according to the The response of the position of the formed layer (92) 3 0. The three-dimensional fill method according to claim 28 or Article 29 at the temperature of the surface of the formed layer (92) is detected and The intensity of the output beam was Control according to the temperature measurement results of the surface of the formed layer (92) 3 1. Three-dimensional impregnation method according to either Clause 28 or Article 30 at the plasma emission state of the surface. Of the formed layers (92) were detected and the intensity of the The output beam is controlled according to the response of the plasma emission measurement of the formed layer (92) 3 2. The three-dimensional deposition method in accordance with any of Clause 28 to Clause 31 at The reflected light of the surface of the forming layer (92) is detected and the leg beam intensity. The output is controlled according to the response of the reflected metering results of the formed layer (92) 3 3. The three-dimensional deposition method according to any of Clause 28 to Clause 32 at mode Beam emission in the form of impulse wave and beam emission mode in the form of The continuous waves are switched according to the response of the formed layers (92) that are formed. ------------ 1. Three-dimensional dosing equipment and sludge dosing methods. Three dimensions by being filled with piles that form Up as a layer on the base unit consisting of Powder dosing unit which dispenses powder material by injecting powder material to the base unit. The irradiance unit, which irradiates the powder fed from the dosing unit to the base unit with a beam of light to The powder material is melted and the molten powder material is solidified on the base unit to form a The layer that formed and A control device that controls the operation of the powder dosing unit and the irradiance unit; Powder dosing unit, which includes multiple storage units that store powdered material that is dispensed to the powder dosing unit. 3. The three-dimensional dosing device in accordance with claim 2 at the powder handling unit includes three or more storage units. And can carry three powder materials Type or more powder dosing unit and When the powder material is put into the dosing unit, it is switched from the first powder material to the second powder material. The control device forms a layer formed by the first material powder. After that, layers are formed using The medium powder material is highly incompatible with the first powder material and the second powder material. And after that, forming a layer that 4. The three-dimensional dosing device in accordance with claim 2, where the powder handling unit includes two or more storage units and can be loaded with two or more powdered materials. And when the powder material being put into the dosing unit is switched from the first material to the second powder material. The control device forms a layer formed by the first powder material. After that, the second powder material will be dispensed. Powder dosing unit while the first powder material is dispensed to the powder dosing unit. And change the payout rate by adding The dispensing quantity of the second powder material 5. The three-dimensional dosing device according to any of the terms 2 to 4 comprises the forming unit, including the tooling and the forming operations. On the floor that formed By Apparatus 6. Three-dimensional dosing equipment according to any of the claims 1 to 5, where the powder dosing unit is aligned on the outer periphery of the irradiation unit. And was formed to allow the passage of the powder that allows the powder material to flow through And was formed between the inner tubes at Surround the path of the irradiance unit beam and the outer tube covering the inner tube. 7. The three-dimensional filling device according to claim 6, which includes: The protective gas supply unit, which is positioned on the periphery of the powder dispensing unit, is The center coincides with the outer periphery of the radiation unit, while it surrounds the periphery. Outside of the powder material injection area from outside through the powder 8. The three-dimensional deposition device according to claims 1 through 7 consists of a focal position adjustment unit that adjusts the focal position of the emitted beam of the unit. Irradiate 9. Three-dimensional reagent filling device according to claim 8 at the focal-position adjustment unit is a mechanism that moves the position of the irradiance unit 1 0. Three-dimensional irradiation device according to claim 8 at the adjustment unit. Focus position is a mechanism to move the focus distance or focus position by adjusting An optical system incorporating the light intensity of the irradiance unit 1 1. A three-dimensional dosing device according to any of Claims 1 to 10 that consists of a temperature sensing unit that detects the floor temperature. The surface of the layer that has formed At the control device, it controls the intensity of the beam exiting the radiation unit in response. The results of measuring the surface temperature of the formed layer obtained by the temperature sensing unit 1 2. The three-dimensional dosing device according to claim 11, where the control device specifies the temperature sensing location. According to the results of surface temperature measurement Of the formed layer obtained by the temperature sensing unit and the properties of the base unit and the forming layer And control the intensity of the beam exiting the irradiance unit according to the detection results at that specific location 1 3. The three-dimensional dosing device according to any of the claims 1 to 12, which is comprised of the examination unit. Capture plasma emission, which detects the plasma emission state of the surface of the forming layer, where the regulator controls the beam concentrations coming out of the irradiance unit according to the Response of the measurement results obtained The plasma emission detection unit 1 4. The three-dimensional dosing device, according to any Clause 1 to 13, is comprised of a detector and a reflection unit that detects the light reflected from a surface. The layer formed at the control device controls the intensity of the beam coming out of the irradiance unit according to the response of the results. Measurements obtained by the Reflection Detection Unit 1 5. A three-dimensional dosing device according to claim 1 14, consisting of a motion mechanism that moves the irradiation unit and a powder dosing unit. By touching the base unit At the control device, determine the path that the irradiation and powder dosing unit passes in relation to the Base by the movement mechanism 1 6. The three-dimensional deposition device according to claim 15, which includes: A contour measure, which measures the surface shape of a layer that has formed. Where the control device controls the operation of the powder dosing unit. The irradiance unit and the displacement mechanism according to the response of the shape measurement results of the formed layer obtained from the contour unit 1 7.Three-dimensional deposition device according to one of claim 1. Up to 16 irradiation units can modify the beam contour 1 8. The three-dimensional deposition device according to any of the claims 1 to 17 that the irradiance unit can switch the beam emission mode in the field. Wave type and mode Beam discharge in a continuous wave pattern 1 9. The three-dimensional dosing device according to claims 1 through 18 consists of a powder collection unit that collects the powder material being dispensed from the unit. The powder is dispensed and is not melted by a beam 2 0. The three-dimensional dosing device according to claim 19, which includes Separation unit which separates the powder material collected by the powder collection unit according to the properties of the powder material 2 1. The three-dimensional dosing device according to any of the claims 1 to 20 comprising the powder dosing unit which This includes a storage unit, a storage unit, a storage unit, a dispensing unit with a powder dosing unit and a separation unit. Powder material classification type That is stored in the storage unit and the material of the specified storage unit By the sorting unit into the powder dosing unit The controller controls the loading of powder material from the powder dosing unit to the powder dosing unit according to Response of Powder Powder Material Classification of Class 2 Separation Unit 2. Three-dimensional dosing device according to claim 21 at the time the control device determines whether the powder is suitable. The control device takes the powder material from the unit. Put the powder into the powder dosing unit and define the formation conditions that are formed according to the response of the results. Classify the powder material of the Class 2 Separation Unit 3. Three-dimensional deposition equipment according to claim 22 at the time of the powder injection control equipment. In mixed state The control device determines Formation conditions formed according to the filling components of various powder injection in mixed state 2 4. 3D deposition equipment according to claim 22 or 23 at the formation conditions. Up is, at the very least, this one. The shape of each forming layer, type of powder, injection speed, powder injection pressure, laser beam irradiation condition, melting body temperature, solid body cooling temperature. , And the rate of displacement of the base unit 2. 5. A three-dimensional filling device according to Claims 22 to 24 where the control device is connected to the external device via a communication line and can be Change in the conditions of the formation of layers According to the input order from the external device 2. 6. The three-dimensional dosing device in accordance with claim 21 at the time the regulator determines that the powder is not suitable The control device stops dispensing the powder material. From powder dosing unit to powder dosing unit 2 7. The three-dimensional dosing device in accordance with claim 26, where the control device sends information indicating the powder is unsuitable or that the powder is unsuitable to the body. External data service 2 8. Three-dimensional deposition method of three-dimensional object formation by layer-formed sludge filling. On the base unit that is assembled with Melting powder material by irradiating the powder material with a beam while injecting the powder material into the base unit, making the melted powder material on the base unit to form a layer that forms on the base unit, making Layer Forming Layer 2 9. Three-dimensional overlay method according to claim 28 where the position of the formed layer is detected and the focal position of the beam is adjusted according to the The response of the position of the formed layer 3 0. Three-dimensional overlay method according to claim 28 or 29 at the temperature of the surface of the formed layer was detected and the output beam intensity was detected. Controlled according to the results of temperature measurement of the surface of the formed layer 3 1. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 28 ถึง 30 ที่สถานะการปล่อยพลาสมาของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้นถูกตรวจจับและควบคุมความเข้มของ ลำแสงขาออกถูกควบคุมตามการตอบสนองของผงการวัดการปล่อยพลาสมาของชั้นที่ก่อตัวขึ้น 31. The three-dimensional dosing method, according to one of Clause 28 to 30, at the plasma emission state of the surface of the formed layer is detected and the intensity of The output beam is controlled according to the response of the powder, the plasma emission measurement of the formed layer 3. 2. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 28 ถึง 31 ที่แสงที่ถูกสะท้อนของพื้นผิวของชั้นที่ก่อตัวขึ้นที่ก่อตัวขั้นถูกตรวจจับและความเข้มข้นของลำแสงขาออก ถูกควบคุมตามการตอบสนองของผลการวัดแสงที่ถูกสะท้อนของชั้นที่ก่อตัวขึ้น 32. The three-dimensional additive method, according to one of Claims 28 to 31, where the reflected light of the surface of the layered formation layer is detected and the output beam concentration. It is controlled by the response of the reflected metering results of layer 3. 3. วิธีการเติมทับถมแบบสามมิติตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 28 ถึง 32 ที่โหมดการปล่อยลำแสงในรูปแบบของคลื่นดลและโหมดการปล่อยลำแสงในรูปแบบของ คลื่นต่อเนื่องถูกสับเปลี่ยนตามการตอบสนองของชั้นที่ก่อตัวขึ้นที่ถูกก่อตัวขึ้น3.Three-dimensional overlay method according to any one of claim 28 to 32, at dl wave mode and beam emission mode in the form of Continuous waves are switched in response to the formed layers that have been formed.
TH1601005621A 2015-03-20 Three-Dimensional Polishing Equipment and 3D Polishing Methods TH72247B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH165122A TH165122A (en) 2017-07-20
TH72247B true TH72247B (en) 2019-10-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016142283A (en) DEVICE FOR THREE-DIMENSIONAL APPLICATION AND METHOD OF THREE-DIMENSIONAL APPLICATION
US11141918B2 (en) Powder refill system for an additive manufacturing machine
US10421125B2 (en) Controlling an intensity profile of an energy beam in additive manufacturing based on travel direction or velocity
US20230415415A1 (en) Processing field manipulation in three-dimensional printing
KR101596432B1 (en) Method and apparatus for producing three-dimensional objects
EP3119587B1 (en) Selective solidification apparatus and methods
US6046426A (en) Method and system for producing complex-shape objects
JP2015196265A5 (en)
JP2017096936A (en) Non-contact acoustic inspection method for additive manufacturing process
CN108698126A (en) Consummate 3 D-printing
US10414095B2 (en) Device and method of exposure control in a device for producing a three-dimensional object
US20190118482A1 (en) Apparatus for additively manufacturing of three-dimensional objects
EP3558637B1 (en) Method for avoiding plume interference in additive manufacturing
JP2022504964A (en) Addition manufacturing machine with movable and controlled powder distribution
JPWO2019074107A1 (en) Powder supply device and three-dimensional additive manufacturing device
WO2022123224A1 (en) Powder bed fusion methods and related apparatus
EP3666427A1 (en) Method for melt pool monitoring using geometric length
JP2024508849A (en) How to monitor and control additive manufacturing processes
TH72247B (en) Three-Dimensional Polishing Equipment and 3D Polishing Methods
TH165122A (en) Three-Dimensional Polishing Equipment and 3D Polishing Methods
US20220234285A1 (en) Am apparatus
US11548217B2 (en) Apparatus and method for producing large workpieces by means of a mobile production unit
US11666988B2 (en) Additive manufacturing machine condensate monitoring
EP3666426B1 (en) Method for melt pool monitoring using algebraic connectivity
CN112661513A (en) Functional gradient material additive manufacturing system based on laser-induced breakdown spectroscopy