WO2020178453A1 - Verfahren und system zur herstellung eines dreidimensionalen objekts - Google Patents

Verfahren und system zur herstellung eines dreidimensionalen objekts Download PDF

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WO2020178453A1
WO2020178453A1 PCT/EP2020/056143 EP2020056143W WO2020178453A1 WO 2020178453 A1 WO2020178453 A1 WO 2020178453A1 EP 2020056143 W EP2020056143 W EP 2020056143W WO 2020178453 A1 WO2020178453 A1 WO 2020178453A1
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post
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process data
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Andreas SCHULTHEISS
Andreas Geitner
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Rapid Shape Gmbh
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Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a three-dimensional object by solidifying a material solidifiable by radiation with a system comprising at least two system devices, with at least one system device in the form of a solidifying device for solidifying, in particular in layers or continuously, the material solidifiable by radiation is formed, wherein at least one system device is formed in the form of an aftertreatment device, in which method the three-dimensional object is solidified with the Ver solidification device and after the solidification is aftertreated with the Nachbe treatment device.
  • the present invention also relates to a system for producing a three-dimensional object by solidifying a material solidifiable by radiation, which system comprises at least two system devices, at least one system device in the form of a solidifying device for solidifying, in particular in layers or continuously, one solidifying by radiation Material is formed and wherein at least one system device in the form of an aftertreatment device for aftertreatment of the three-dimensional object is formed after solidification.
  • the system devices of the system that is to say in particular the solidifying device and the aftertreatment devices
  • the solidifying device and the aftertreatment devices are designed as individual devices
  • an increased operating and monitoring effort is required by an operator. This takes, for example, the solidified three-dimensional object from the solidification device and then inserts it into the desired post-treatment device. Process parameters for the post-treatment must then be entered manually by the operator. Errors often occur here, which ultimately lead to the three-dimensional object becoming unusable.
  • this object is achieved according to the invention in that the at least two system devices are connected to one another directly or indirectly in a signal-effective manner in order to exchange data.
  • the proposed development of a known method has the particular advantage that those data that previously had to be entered manually or manually by an operator into the respective system devices can now be automatically exchanged by the system.
  • corresponding data can be transferred or transferred from the solidification device or another system device, for example a data processing device, in particular to one or more post-treatment devices, so that the downstream system devices can be operated automatically with the correct process parameters for post-treatment of the solidified three-dimensional object . Transmission errors by an operator can be excluded in this way. Overall, this results in a more reliable manufacturing process for three-dimensional objects.
  • Process validation is also possible in a simple manner.
  • the system devices of the system can, in particular, be connected to one another in a wired or contactless manner in order to communicate with one another in the desired manner.
  • the system devices can be integrated into a radio network or a wired data network in order to implement the data exchange.
  • the at least two system devices are each provided independently functioning and spatially separated from one another.
  • the at least two system devices are therefore in particular individual devices that do not necessarily have to be part of the described system.
  • the independence of the at least two system devices means that systems that are individually optimized for the respective needs can be set up.
  • these can include one or more consolidation devices and one or more aftertreatment devices.
  • one or more processing devices can also be provided.
  • the data processing devices can each be encompassed by the system devices and integrated into them.
  • the minimum At least two system devices each also include an output device or display device in order to display the respective process steps in the production of the three-dimensional object to an operator or monitoring person.
  • process parameters of the manufacturing process can also be displayed.
  • a process data set is generated for the three-dimensional object to be produced and assigned to it, if the process data set comprises process data, if the process data comprises post-treatment data that define the post-treatment with the post-treatment device, and if the process data record and / or the process data and / or the aftertreatment data are automatically exchanged unidirectionally or bidirectionally between the at least two system devices.
  • the generation of a process data record makes it possible in particular to define a so-called print job for each three-dimensional object to be produced.
  • All relevant data for the production can be stored in this process data record, for example the type of object, the type of available material and process data and post-treatment data, such as an exposure wavelength or a cleaning medium suitable for the solidifiable material and a post-exposure time.
  • any data characterizing the three-dimensional object and data required for the manufacturing process can be combined here.
  • the process data set, the process data and / or the post-treatment data can ultimately be exchanged between the at least two system devices as required. Communication can take place here unidirectionally or bidirectionally, that is to say data can be exchanged from one system device to the next system device, which carries out the subsequent treatment steps.
  • a result data set is generated for the manufactured three-dimensional object and assigned to it, if the result data set comprises result data and if the result data comprise post-treatment result data that are recorded during the post-treatment with the at least one post-treatment device.
  • Such a result data set with result data and optional post-treatment result data enables, in particular, a complete validation of the manufacturing process. This is because not only the process data for production are recorded, but also result data, which can be used in particular to automatically evaluate the quality of the three-dimensional object produced and, optionally, treated.
  • the result data can in particular also include information on whether or not post-treatment steps have been carried out at all, in particular completely. This makes it easy to document for each object whether the manufacturing process was carried out as planned or not. This enables the production of the three-dimensional object to be validated in a defined and simple manner.
  • the result data record and / or the result data and / or the post-treatment result data are automatically exchanged unidirectionally or bidirectionally between the at least two system devices.
  • the data mentioned can be transmitted, for example, to a subsequent system device or a system device connected upstream in the manufacturing process.
  • the respective data can be transferred to all system devices of the system, so that an operator can, for example, use a display device to see the current status of the manufacturing process for the three-dimensional object, i.e. in particular the status of a so-called Print jobs, is.
  • the process data set preferably comprises the result data set or the result data set comprises the process data set. Such a procedure enables, in particular, the merging of all data relating to the manufacturing process in a single data set.
  • the process data record is assigned a process data record identifier.
  • the process data record identifier can be displayed to an operator during processing. For example, this can be saved in the form of a full text, for example "Mr. Müller's upper jaw model”.
  • the process data record identifier can alternatively or additionally be arranged or formed on the solidified three-dimensional object and in this way assigned to the process data record.
  • the process data record identifier is assigned in the form of a code.
  • a code can be a numeric or alphanumeric code, a barcode or a QR code. This can be arranged or formed on or on the three-dimensional object.
  • the process data record identifier can be arranged or embodied on the three-dimensional object and / or on an order document.
  • the order document can be designed, for example, in the form of a printed document or also as an order file. In this way, all relevant process and result data can be queried for each three-dimensional object if necessary.
  • the process data record includes hardening data which define the hardening of the hardenable material for forming the three-dimensional object.
  • the consolidation device is advantageously controlled on the basis of the consolidation data. A solidification of the three-dimensional object with the solidification device can thus take place practically automatically.
  • the aftertreatment device is advantageously controlled on the basis of the aftertreatment data.
  • the solidified three-dimensional object can be post-treated in an optimal way.
  • this enables a high level of quality to be achieved in the manufacture of three-dimensional objects.
  • the solidification data include the process data record identifier, at least one digital irradiation mask, an irradiation time, an irradiation wavelength, an irradiation intensity, an irradiation temperature, post-exposure data for post-exposure of the solidified three-dimensional object and / or a type of solidifiable material.
  • the consolidation data can also include further, not mentioned data, which may be necessary or helpful in order to control the consolidation device in an unambiguous manner to consolidate the material that can be consolidated to form the three-dimensional object.
  • the post-treatment data advantageously include cleaning data for cleaning the solidified three-dimensional object and / or post-exposure data for post-exposure of the solidified three-dimensional object.
  • cleaning data can define a cleaning process and / or be used to control the same, post-exposure data in particular to control a post-exposure device.
  • the cleaning data contains the process data record identifier, a type of material, a cleaning medium, a cleaning time, a cleaning intensity, a cleaning temperature, a drying time and / or a drying temperature.
  • further post-exposure data can be determined automatically, for example from a corresponding database, and stored or transferred to the process data set as post-exposure data.
  • the post-exposure data include the process data set identifier, a type of solidifiable material, a post-exposure wavelength, a post-exposure time, a post-exposure temperature and / or a post-exposure intensity.
  • the respective process parameters for the specific print job can be transferred with high reliability and, for example, queried by the post-exposure device and automatically implemented.
  • the post-treatment data are generated or changed on the basis of or as a function of the hardening data.
  • This procedure makes it possible in particular to adapt the post-treatment data individually to the three-dimensional object, for example to its shape and / or Size. In particular, this can all take place automatically, so that a high production quality can be ensured and the risk of errors due to incorrect entries by an operator can be minimized.
  • the result data include actual consolidation data that are recorded during consolidation with the consolidation device.
  • deviations in the consolidation of target data, which are specified above as consolidation data can be determined in this way.
  • a production quality can be determined automatically, for example by comparing the hardening data and the actual hardening data.
  • the post-treatment result data include post-treatment actual data that are recorded during post-treatment with the post-treatment device.
  • the actual post-treatment data can be used in particular to determine or evaluate a quality of the three-dimensional object produced. Such a determination or evaluation can in particular take place automatically by the system. This enables an objective determination of product and process quality.
  • an evaluation variable is determined on the basis of the result data, in particular by comparing the actual hardening data with the hardening data and / or the actual post-treatment data with the post-treatment data.
  • the evaluation variable of a quality of the three-dimensional object can be determined with a data processing device. This can be the central data processing device or a data processing device that is included in one of the system devices.
  • the evaluation variable determined for the three-dimensional object is output and / or assigned to the process data record and / or the result data record.
  • the evaluation variable is output, for example on a display device of one of the system devices, an operator can immediately recognize whether a quality of the three-dimensional object meets the requirements or not. Further processing of the assessment variable is possible in a simple manner if it is assigned or added to the process data record and / or the result data record.
  • the hardening data are preferably generated on the basis of 3D data of the three-dimensional object.
  • the consolidation device can be controlled in a simple manner with this consolidation data.
  • the 3D data of the three-dimensional object to be produced are generated with a system device in the form of a 3D scanning device and / or on the basis of construction data.
  • a system device in the form of a 3D scanning device and / or on the basis of construction data.
  • three-dimensional objects can be copied in a simple manner in that they are scanned with a 3D scanning device and then identical three-dimensional objects are produced using the method described.
  • Digital data is available, for example, when the three-dimensional object is designed and the construction data is used to calculate consolidation data for controlling the consolidation device.
  • a type of solidifiable material is preferably specified by a user. If the material that can be solidified is specified, various process parameters arise for solidification and any subsequent treatments inevitably, since for example only certain cleaning medium or only certain wavelengths should be used for post-exposure in order to avoid damage to the solidified three-dimensional object.
  • the object set out at the beginning is achieved according to the invention in a system of the type described at the outset in that the at least two system devices are directly or indirectly connected to one another in a signal-effective manner for the exchange of data.
  • Such a signal-effective connection can be wired or contactless, for example via a radio network.
  • the system may include more than two system devices, particularly three, four, five or more. These can all be connected to each other either directly or indirectly for data exchange.
  • downstream system devices can communicate with one another and a system device of the respective downstream system device can transmit process data that are required, for example, for correct post-treatment of the solidified three-dimensional object.
  • the at least two system devices are independently functional and arranged spatially separated from one another or are formed. This refinement of the system makes it possible, in particular, to network the system devices as desired and in this way to form any desired systems. The independence of the at least two system devices also makes it possible to use them separately from the system. For example, existing system devices can be interconnected by appropriate networking to form a system according to the invention.
  • the system is designed to assign a process data set to the three-dimensional object to be produced, if the process data set comprises process data, if the process data is post-treatment Include treatment data that define the aftertreatment with the aftertreatment device, and if the system is designed for automatic unidirectional or bidirectional exchange of the process data set and / or the process data and / or the aftertreatment data between the at least two system devices.
  • a process data set makes it possible, in particular, to assign all relevant data required for the production process to the object to be produced, in order to enable traceability and quality assurance of the production process in particular.
  • the system is designed to generate a result data set for the manufactured three-dimensional object and to assign the result data set to the manufactured three-dimensional object, if the result data set comprises result data, if the result data comprise post-treatment result data and if the post-treatment device is designed to capture of post-treatment outcome data during post-treatment.
  • a result data set all relevant parameters that are measured, recorded or determined in any other way during the manufacturing process of the three-dimensional object can be collected and assigned to the manufactured three-dimensional object.
  • a quality check of the three-dimensional object can be automatically checked in a simple manner. In particular, the entire manufacturing process can be validated in this way.
  • the system is designed for the automatic unidirectional or bidirectional exchange of the result data set and / or the result data and / or the post-treatment result data between the at least two system devices.
  • the exchange of data can take place between all system devices or only a part of them.
  • system devices can always transmit data to subsequent system devices or communicate with them in order to be able to carry out subsequent process steps in a defined manner.
  • the process data record includes the result data record or if the result data record includes the process data record. This structuring of the data sets makes it possible in particular to use only a single data set, namely the process data set or the result data set, with all relevant data for the manufacturing process and to communicate between the system devices of the system.
  • a process data record identifier is assigned to the process data record.
  • the process data record identifier for assigning can be arranged or formed alternatively or additionally on the solidified three-dimensional object.
  • the three-dimensional object can be characterized in a simple manner if the process data record identifier is a code or comprises a code.
  • the code can be implemented in the form of a numeric or alphanumeric code, a barcode or a QR code. If the code is physically assigned to the three-dimensional object, data assigned to the code, for example the process data record and / or the result data record, can optionally be retrieved by querying the code
  • Order document be arranged or designed.
  • the order document can be designed, for example, in the form of a printed document or also as an order file.
  • the process data set includes solidification data that determine the solidification of the solidifiable material to form the three-dimensional len object.
  • the consolidation data can include exposure masks for individual layers of the three-dimensional object.
  • the system is preferably designed to control the solidification device on the basis of the solidification data. This enables, in particular, an automatic formation of the three-dimensional object.
  • the system is designed to control the aftertreatment device on the basis of the aftertreatment data.
  • This design allows in particular an automatic post-treatment of the three-dimensional object without an operator having to intervene manually. Errors in the configuration of the aftertreatment device can thus be avoided in a simple manner.
  • the solidification data include the process data record identifier, at least one digital irradiation mask, an irradiation time, an irradiation wavelength, an irradiation intensity, an irradiation temperature, post-exposure data for post-exposure of the solidified three-dimensional object and / or a type of solidifiable material.
  • the consolidation device can be controlled in a way so that the three-dimensional object can be formed in the desired manner.
  • the post-treatment data include cleaning data for cleaning the solidified three-dimensional object and / or post-exposure data for post-exposure of the solidified three-dimensional object.
  • the cleaning data and the post-exposure data can be used to automatically control cleaning steps and / or post-exposure steps in the manufacture of the three-dimensional object, in particular by transferring them to the respective post-treatment device from a system device upstream of the respective post-treatment step.
  • the data can in particular also be transmitted from a central data processing device.
  • the travel cleaning data define a cleaning process and / or are used to control the same, post-exposure data in particular to control a post-exposure device.
  • the cleaning data include the process data record identifier, a type of solidifiable material, a cleaning medium, a cleaning time, a cleaning intensity, a cleaning temperature, a drying time and / or a drying temperature.
  • the cleaning data can also include other characteristic data. This also applies to all of the data records and data subsets described above.
  • the post-exposure data include the process data set identifier, a type of solidifiable material, a post-exposure wavelength, a post-exposure time, a post-exposure temperature and / or a post-exposure intensity. With this data in particular, optimal post-exposure of the solidified three-dimensional object can be achieved.
  • the system comprises at least two post-treatment devices for performing at least one post-treatment of the solidified three-dimensional object with at least one of the at least two post-treatment devices.
  • the post-treatment devices can be at least one cleaning device and / or at least one post-exposure device.
  • the system can also include three, four or more aftertreatment devices, for example also the same type of aftertreatment. In particular, these can be optimized for different solidifiable materials.
  • the at least two post-treatment devices can therefore be used in particular alternatively or cumulatively for post-treatment of an object.
  • two or more post-treatment conditions can also be carried out with the same post-treatment device.
  • the system includes at least one system device in the form of a data processing device, which is assigned in particular to the consolidation device and / or the at least one after-treatment device, for generating and / or changing the after-treatment data based on or as a function of the consolidation data.
  • a data processing device process data from subsequent process steps can, in particular, be changed during the manufacturing process, if necessary, in particular as a function of specific manufacturing conditions. In this way, the quality of the three-dimensional objects can be improved.
  • the system comprises at least one consolidation data acquisition device for acquiring actual consolidation data during consolidation with the consolidation device and that the system is designed to assign the actual consolidation data to the result data.
  • the solidification device can comprise the at least one solidification data acquisition device.
  • the actual hardening data can be used in particular for a validation of the manufacturing process and for determining a quality of both the manufacturing process and the three-dimensional object.
  • the system comprises at least one post-treatment data acquisition device for acquiring actual post-treatment data during post-treatment with the at least one post-treatment device and if the system is designed to assign the actual post-treatment data to the result data.
  • the production process can be validated taking into account the actual post-treatment data.
  • the system preferably comprises a system device in the form of a data processing device for managing the process data set and / or the result data set.
  • a data processing device for managing the process data set and / or the result data set.
  • This can in particular be a central one Act data processing device.
  • This can be arranged or formed, for example, independently of the consolidation device or an aftertreatment device.
  • all data of the system can be stored and processed centrally in the data processing device, for example a memory of the same, for example to calculate an evaluation variable that can be used as a measure of the quality of the three-dimensional object produced.
  • the system comprises at least one system device in the form of an output device for outputting the evaluation variable and / or if the system is designed to assign the evaluation variable to the process data record and / or to the result data record.
  • the output device makes it possible in particular to display the assessment variable to an operator. An assignment of the assessment variable to the process data set and / or to the result data set enables the manufacturing process to be validated. All relevant manufacturing data can thus be assigned to the respective three-dimensional object and, if necessary, queried and output.
  • the system is preferably designed to generate the consolidation data on the basis of 3D data of the three-dimensional object to be produced. For the production of the same, only 3D data have to be provided. Furthermore, it is advantageous if the system comprises a system device in the form of a 3D scanning device and if the system is designed to generate the 3D data with the 3D scanning device or on the basis of construction data.
  • the design data can, for example, be transmitted directly or indirectly to the fastening device from a data processing device, in particular a CAD system. Furthermore, the 3D data that are recorded with the 3D scanning device can also be transmitted directly or indirectly to the fastening device.
  • the system comprises at least one input device for inputting data of the process data set.
  • the input device can be designed to input a type of the solidifiable material.
  • an operator can input the type of solidifiable material, in particular before starting a manufacturing process, also referred to as a print job, as indicated above.
  • the input device can in particular be designed in such a way that a user is given various possible solidifiable materials for selection, from which the user then selects a material.
  • FIG. 3 a schematic representation of a further exemplary embodiment of a system for producing a three-dimensional object
  • FIG. 4 a schematic representation of a further exemplary embodiment of a system for producing a three-dimensional object
  • FIG. 5 a schematic representation of a sequence of a manufacturing process for manufacturing a three-dimensional object
  • FIG. 6 a schematic representation of the acquisition of result data in a method for producing a three-dimensional object
  • FIG. 7 a schematic representation of a system for producing a three-dimensional object with the identified process step "3D data creation";
  • FIG. 8 a schematic representation of a system for producing a three-dimensional object with the identified process step "print data creation";
  • FIG. 9 a schematic representation of a system for producing a three-dimensional object with the “printing” process step identified
  • FIG. 10 a schematic representation of a system for producing a three-dimensional object with the identified process step “Post-treatment 1”;
  • FIG. 11 a schematic representation of a variant of the data transfer of a system
  • FIG. 12 a schematic representation of an alternative to the data transfer of a system
  • FIG. 13 a schematic representation of a process data record
  • FIG. 14 a schematic representation of a result data record.
  • FIG. 10 One embodiment of a system 10 for producing a three-dimensional object 40 by solidifying a material solidifiable by radiation is shown schematically in FIG.
  • the system 10 includes two system devices 12a and 12b.
  • the system device 12a is designed in the form of a consolidation device 14.
  • the system device 12b is formed in the form of an aftertreatment device 16.
  • the solidification device 14 is designed to solidify, in particular in layers or continuously, the material solidifiable by radiation.
  • the system device 12b is designed in the form of an aftertreatment device 16 for aftertreating the three-dimensional object 40 after solidification.
  • the two system devices 12a and 12b are designed such that they can exchange data directly.
  • a signal-effective connection 18 is used for this. This is in the exemplary embodiment shown in FIG Designed to be contactless and includes a radio communication link.
  • a wired connection for example in the form of a data network, can be provided in order to connect the two system devices 12a and 12b to one another in a signal-effective manner in order to enable data exchange between the two system devices 12a, 12b.
  • FIG. 10 Another exemplary embodiment of a system 10 for producing a three-dimensional object 40 by solidifying a material that can be solidified by radiation is shown schematically in FIG. It comprises a total of three system devices 12a, 12b and 12c,
  • the system device 12c which has been added to the exemplary embodiment of the system 10 from FIG. 1, is designed in the form of a data processing device 20. This is in signal-effective connection via further signal-effective connections 18 both with the consolidation device 14 and with the post-treatment device 16, so that data can be exchanged not only between the consolidation device 14 and the post-treatment device 16, but also between the data processing device 20 each with the consolidation device 14 and the aftertreatment device 16.
  • the system device 12a is thus indirectly connected to the system device 12b in a signal-effective manner via the system device 12c.
  • FIG. 10 Another embodiment of a system 10 for producing a three-dimensional object 40 by solidifying a material solidifiable by radiation is shown schematically in FIG. It is based on the exemplary embodiment of the system 10 shown in FIG. 2 and additionally includes a system device 12d.
  • the system device 12b forms a first aftertreatment device 16a.
  • the system device 12d forms a second aftertreatment device 16b.
  • the first aftertreatment device 16a is in the form of a cleaning device 22 for cleaning the three-dimensional object solidified with the solidification device 14. In particular, non-solidified solidifiable material is removed from the attached three-dimensional object 40 with the cleaning device 22.
  • the post-treatment device 16b is designed in the form of a post-exposure device 24 for post-exposure of the solidified three-dimensional object 40.
  • the post-exposure device 24 With the post-exposure device 24, the solidified three-dimensional objects 40, which were not fully hardened during solidification with the solidification device 14, can be completely hardened.
  • the system devices 12a, 12b, 12c and 12d are connected to one another via signal-effective connections 18, so that data can be exchanged between them. Both a direct data exchange between the system devices 12a, 12b, 12c and 12d as well as an indirect data exchange are possible.
  • the described exemplary embodiments of systems 10 thus include networked system devices 12 which, in particular, enable data transmission and data exchange between the system devices 12 that are used in the manufacturing process of the three-dimensional object.
  • networked system devices 12 which, in particular, enable data transmission and data exchange between the system devices 12 that are used in the manufacturing process of the three-dimensional object.
  • This makes it possible that an operator for a once established manufacturing process for a specific three-dimensional object 40 only has to or can enter a few data at the beginning of the process, which is also referred to as a print job or simply a “job”.
  • this can be the type of solidifiable material.
  • Further process steps in particular depend on the selected solidifiable material, for example solidification and post-treatment.
  • the process parameters or process data required in each case are then automatically exchanged between the system devices 12, so that incorrect operation of the system 10 and associated errors in the manufacture of the three-dimensional object 40 can be avoided.
  • the exemplary embodiments of systems 10 shown schematically in FIGS. 1 to 3 are of course not limiting.
  • the systems 10 can in principle also include further system devices 12.
  • a system 10 can include several consolidation devices 14 and also more than two aftertreatment devices 16.
  • FIG. 10 Another exemplary embodiment of a system 10 is shown by way of example in FIG. It again comprises two system devices 12a and 12b.
  • Each of the two system devices 12a and 12b comprises a data processing device 26a and 26b, which are used in particular to control the respective system devices 12a and 12b.
  • Each of the two system devices 12a and 12b comprises an output device 28a and 28b, respectively, which can be designed, for example, in the form of displays. If they are designed as touch-sensitive screens, they can also be used as input devices. Alternatively, the system devices 12a and 12b can also comprise independent input devices which enable a user to enter or select data when data for selection are displayed, for example, on one of the output devices 28a or 28b.
  • system device 12a is designed in the form of a solidification device 14, it is provided in one embodiment that the system device 12a comprises a solidification data acquisition device 30.
  • system device 12b is designed in the form of an aftertreatment device 16
  • one embodiment of the system 10 provides for the system device 12b to include an aftertreatment data acquisition device 32.
  • actual consolidation data can be acquired or measured during the consolidation of the three-dimensional object 40 with the consolidation device 14. In this way, for example, result data for the solidification process can be determined.
  • the aftertreatment data acquisition device is designed in particular to acquire or measure actual aftertreatment data during aftertreatment of the already solidified three-dimensional object 40 with aftertreatment device 16.
  • the actual aftertreatment data also form result data that can be used to validate the manufacturing process.
  • FIG. 4 Another exemplary embodiment of a system 10 is shown schematically in FIG.
  • system devices 12 of the system are shown schematically.
  • the system device 12a is designed in the form of a consolidation device 14.
  • the system device 12b is designed in the form of an aftertreatment device 16a, which is designed in the form of a cleaning device 22.
  • the system device 12d is designed in the form of a further post-treatment device 16b, specifically in the form of a post-exposure device 24.
  • the system 10 further comprises a system device 12c in the form of a data processing device 20 which is designed as a computer.
  • the system 10 further includes three other system devices 12e, 12f and 12g.
  • the system device 12e is designed in the form of an intraoral scanner 34, the system device 12f in the form of a 3D component scanner 36.
  • the system 10 further comprises the system device 12g in the form of a print data generation device 38.
  • Line A of FIG. 5 shows the individual process steps for producing a three-dimensional object 40.
  • 3D data are generated or provided.
  • the 3D data can be generated with the system devices 12e or 12f. In this way, scanned 3D data can be provided.
  • 3D data can also be provided in the form of CAD data.
  • CAD data can in particular be generated from construction data for the three-dimensional object 40.
  • print data are generated based on the 3D data. This is done with the print data generation device 38.
  • the print data generation device 38 in particular, exposure masks are generated for the solidification device 14 in order to expose the solidifiable material in a defined manner in order to achieve a layered or continuous solidification of the same to form the three-dimensional object 40.
  • the actual consolidation also referred to as 3D printing, forms the next process step that is carried out with the consolidation device 14.
  • FIG. 5 a cleaning with the cleaning device 22 is shown schematically.
  • the solidified object 40 is cleaned in a cleaning medium 42.
  • a final, second post-treatment step is carried out in the form of post-exposure with post-exposure device 24.
  • Lines C and D in FIG. 5 schematically show the data which are transmitted and output. Furthermore, in line B those data are shown schematically that are entered into the system or automatically selected or generated by the system.
  • the 3D data or CAD data are transmitted to the printing data generation device 38.
  • an operator can then select the material from which the three-dimensional object 40 to be formed can be selected. If necessary, further print parameters can also be entered.
  • process data record 44 This can be transmitted in whole or in part to the system device 12 provided for the next process step.
  • Further information or data can be added to the process data set 44 by the consolidation device 14.
  • process steps to which the object 40 has already been subjected or not yet can be documented and included in the process data record 44.
  • the information can then be assigned to the object 40 that it has now been cleaned, but has not yet been re-exposed.
  • This information can then be output in particular to the cleaning device 22 on its output device 28.
  • the object 40 can now be removed from the cleaning device 22, for example by an operator, and inserted into the post-exposure device 24.
  • exposure parameters such as wavelength, exposure duration, exposure intensity for the post-exposure on the post-exposure device 24.
  • These data are either already contained in the process data set 44 and are transferred from the cleaning device 22 to the post-exposure device 24 when it is transferred, or there is communication between the solidification device 14 and the post-exposure device 24.
  • the post-exposure device 24 can independently, that is to say automatically, select the process parameters from the provided print data that have been assigned to the object 40.
  • the object 40 can be assigned the information that it has been cleaned and post-exposed. In particular, this can be validation information from the manufacturing process.
  • the process data set 44 can be exchanged via the connections 18 with all system devices 12 of the system 10.
  • FIG. 6 schematically shows an exemplary sequence for data acquisition when producing a three-dimensional object 40.
  • Line A of FIG. 6 shows the process steps
  • line B the relevant process data
  • line C shows the type of process data acquisition.
  • FIG. 6 takes into account, as process steps, solidification, that is to say the actual 3D printing, as well as two post-treatments, namely a cleaning step and a post-exposure step.
  • Relevant process data for the cleaning step are, in particular, a cleaning duration and the cleaning medium used.
  • the process data exposure intensity, exposure duration and wavelength are particularly relevant for a post-exposure step.
  • the process data acquisition can take place locally or centrally in all three steps.
  • the system devices 12 can comprise data processing devices 26 which enable process data to be recorded and processed.
  • Figures 7 to 10 show schematically on the basis of further exemplary embodiments of systems 10 the sequence of the production of the object 40.
  • job For each print job, referred to as "job" in the figures, the above-mentioned go through the written process steps, namely 3D data creation, printing data creation, printing or solidifying as well as one or more post-treatment steps.
  • the process data record is adapted or changed as required depending on each process step so that the subsequent process steps can run in an optimal manner for the respective three-dimensional object 40.
  • Data acquisition can also take place at every step of the manufacturing process. This is also illustrated by way of example with the schematically drawn in process data set 44, to which any recorded data can be added in each process step.
  • FIG. 11 shows an example of the forwarding of information or data in the system 10.
  • data or information is successively, that is to say sequentially, transmitted or passed on from process step to process step.
  • data can also be passed on or information exchange, as shown schematically in FIG. 12, so that relevant process data are not transmitted directly to subsequent system devices, but only to those who actually need this information to carry out certain process steps.
  • a process data record 44 is shown schematically in FIG. This can in particular include process data 46. With the process data 46 it can are in particular post-treatment data 48 which define the post-treatment with the post-treatment device 16a and / or 16b.
  • the post-treatment data 48 can in particular include cleaning data 52 and post-exposure data 54.
  • the process data record 44 is assigned a process data record identifier 56 in the form of a code 58.
  • the process data set 44 can in particular include consolidation data 60 which are used to control the consolidation device 14.
  • the aftertreatment data 48 serve in particular to control the aftertreatment devices 16a and 16b.
  • a result data record 62 is also generated for the three-dimensional object 40 and assigned to it.
  • An exemplary embodiment for such a result data record 62 is shown schematically in FIG.
  • the result data record 62 comprises result data 64 which comprise information about the three-dimensional object 40 produced.
  • the result data 64 include post-treatment result data 66 which are recorded during the post-treatment with the post-treatment devices 16a and 16b. This can in particular be information as to whether the object 40 has already been cleaned or not or whether the object has already been post-exposed or not.
  • the process data record 44 includes the result data record 62.
  • the result data set 62 includes the process data set 44.
  • the result data 64 include actual consolidation data 68 that are recorded during consolidation with the consolidation device 14.
  • the aftertreatment results data 66 include actual aftertreatment data 70 that are recorded during aftertreatment with the aftertreatment device 16a or 16b.
  • the system 10 is designed to assign an assessment variable based on the result data 64, in particular by comparing the actual hardening data 68 with the hardening data 60 and / or the actual post-treatment data 70 with the post-treatment data 48 determine which, for example, corresponds to a quality of the three-dimensional object.
  • This assessment variable can then be based on an or a plurality of output devices 28 of the system 10 are displayed to a user.
  • the evaluation variable is assigned to the process data record 44 and / or the result data record 62.
  • the systems 10 allow a high degree of flexibility.
  • they can be formed from any system devices 12 if they are suitable for communicating with one another and exchanging data, for example via wired or contactless signal-effective connections such as radio links.

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Abstract

Um ein Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials mit einem mindestens zwei Systemvorrichtungen umfassenden System, wobei mindestens eine Systemvorrichtung in Form einer Verfestigungsvorrichtung zum Verfestigen, insbesondere schichtweise oder kontinuierlich, des durch Strahlung verfestigbaren Materials ausgebildet ist, wobei mindestens eine Systemvorrichtung in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung ausgebildet ist, bei welchem Verfahren das dreidimensionale Objekt mit der Verfestigungsvorrichtung verfestigt und nach dem Verfestigen mit der Nachbehandlungsvorrichtung nach behandelt wird, so zu verbessern, dass dreidimensionale Objekte durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials zuverlässig hergestellt werden können, wird vorgeschlagen, dass die mindestens zwei Systemvorrichtungen direkt oder indirekt signalwirksam miteinander verbunden werden zum Austausch von Daten. Ferner wird ein verbessertes System zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials vorgeschlagen.

Description

Verfahren und System zur Herstellung eines dreidimensionalen
Objekts
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines dreidi mensionalen Objekts durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials mit einem mindestens zwei Systemvorrichtungen umfassenden Sys tem, wobei mindestens eine Systemvorrichtung in Form einer Verfestigungs vorrichtung zum Verfestigen, insbesondere schichtweise oder kontinuierlich, des durch Strahlung verfestigbaren Materials ausgebildet ist, wobei mindes tens eine Systemvorrichtung in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung aus gebildet ist, bei welchem Verfahren das dreidimensionale Objekt mit der Ver festigungsvorrichtung verfestigt und nach dem Verfestigen mit der Nachbe handlungsvorrichtung nachbehandelt wird.
Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein System zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestig baren Materials, welches System mindestens zwei Systemvorrichtungen um fasst, wobei mindestens eine Systemvorrichtung in Form einer Verfestigungs vorrichtung zum Verfestigen, insbesondere schichtweise oder kontinuierlich, eines durch Strahlung verfestigbaren Materials ausgebildet ist und wobei min destens eine Systemvorrichtung in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung zum Nachbehandeln des dreidimensionalen Objekts nach dem Verfestigen ausgebildet ist.
Verfahren und Systeme der eingangs beschriebenen Art sind bekannt zum Ausbilden dreidimensionaler Objekte insbesondere aus einem flüssigen oder hochviskosen verfestigbaren Material. Dieses wird schichtweise oder kontinu ierlich durch die Verfestigungsvorrichtung in definierter weise belichtet, so dass das dreidimensionale Objekt in gewünschter Weise ausgebildet wird. Das verfestigte dreidimensionale Objekt ist nach dem Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung üblicherweise noch mit dem verfestigbaren Material, das nicht verfestigt ist, kontaminiert. Ferner ist auch nicht ausgeschlossen, dass das verfestigte dreidimensionale Objekt nicht vollständig durchgehärtet ist.
Zum Reinigen des verfestigbaren Objekts wird es daher beispielsweise nach behandelt in einem oder mehreren Reinigungsschritten. Hierfür können insbe sondere Reinigungsvorrichtungen zum Einsatz kommen.
Zum definierten vollständigen Durchhärten des verfestigten verfestigbaren Materials ist es zudem bekannt, das verfestigte dreidimensionale Objekt nach dem Verfestigen oder nach einer Reinigungsbehandlung nachzubelichten.
Insbesondere dann, wenn die Systemvorrichtungen des Systems, also insbe sondere die Verfestigungsvorrichtung und die Nachbehandlungsvorrichtungen, als Einzelgeräte ausgebildet sind, ist ein erhöhter Bedien- und Überwachungs aufwand durch eine Bedienperson erforderlich. Diese entnimmt beispielsweise das verfestigte dreidimensionale Objekt aus der Verfestigungsvorrichtung und setzt es dann in die gewünschte Nachbehandlungsvorrichtung ein. Prozesspa rameter für die Nachbehandlung müssen dann von der Bedienperson manuell eingegeben werden. Dabei passieren häufig Fehler, die letztlich dazu führen, dass das dreidimensionale Objekt unbrauchbar wird.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und ein System der eingangs beschriebenen Art so zu verbessern, dass dreidimensio nale Objekte durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials zuverlässig hergestellt werden können.
Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs beschriebenen Art erfin dungsgemäß dadurch gelöst, dass die mindestens zwei Systemvorrichtungen direkt oder indirekt signalwirksam miteinander verbunden werden zum Aus tausch von Daten. Die vorgeschlagene Weiterbildung eines bekannten Verfahrens hat insbeson dere den Vorteil, dass diejenigen Daten, die bislang von einer Bedienperson händisch oder manuell in die jeweiligen Systemvorrichtungen eingegeben wer den mussten, nun vom System automatisch ausgetauscht werden können. Beispielsweise können von der Verfestigungsvorrichtung oder einer anderen Systemvorrichtung, beispielsweise einer Datenverarbeitungsvorrichtung, ent sprechende Daten insbesondere an eine oder mehrere Nachbehandlungsvor richtungen übergeben oder übertragen werden, so dass die nachgeschalteten Systemvorrichtungen automatisch mit den jeweils korrekten Prozessparame tern zur Nachbehandlung des verfestigten dreidimensionales Objekts betrieben werden können. Übertragungsfehler durch eine Bedienperson können auf diese Weise ausgeschlossen werden. Insgesamt ergibt sich so ein zuverlässigerer Herstellungsprozess für dreidimensionale Objekte. Zudem ist eine Prozessvali dierung auf einfache Weise möglich. Die Systemvorrichtungen des Systems können insbesondere kabelgebunden oder berührungslos miteinander verbun den sein, um in gewünschter weise miteinander zu kommunizieren. Beispiels weise können die Systemvorrichtungen in ein Funknetz oder ein kabelgebun denes Datennetzwerk eingebunden sein, um den Datenaustausch zu realisie ren.
Günstig ist es, wenn die mindestens zwei Systemvorrichtungen jeweils eigen ständig funktionsfähig und räumlich voneinander getrennt bereitgestellt wer den. Es handelt sich bei den mindestens zwei Systemvorrichtungen somit ins besondere um Einzelgeräte, die nicht zwingend Teil des beschriebenen Sys tems sein müssen. Durch die Eigenständigkeit der mindestens zwei System vorrichtungen lassen sich so individuell für den jeweiligen Bedarf optimierte Systeme einrichten. Beispielsweise können diese eine oder mehrere Verfesti gungsvorrichtungen sowie eine oder mehrere Nachbehandlungsvorrichtungen umfassen. Ferner können auch eine oder mehrere Verarbeitungsvorrichtungen vorgesehen sein. Insbesondere können die Datenverarbeitungsvorrichtungen jeweils von den Systemvorrichtungen umfasst und in diese integriert sein. Insbesondere zur Überwachung des Systems ist es vorteilhaft, wenn die min- destens zwei Systemvorrichtungen jeweils auch eine Ausgabevorrichtung oder Anzeigevorrichtung umfassen, um einer Bedienperson oder Überwachungsper son die jeweiligen Prozessschritte beim Herstellen des dreidimensionalen Ob jekts anzuzeigen. Insbesondere können auch Prozessparameter des Herstel lungsprozesses angezeigt werden.
Vorteilhaft ist es, wenn ein Prozessdatensatz für das herzustellende dreidi mensionale Objekt erzeugt und diesem zugeordnet wird, wenn der Prozess datensatz Prozessdaten umfasst, wenn die Prozessdaten Nachbehandlungsda ten umfassen, die die Nachbehandlung mit der Nachbehandlungsvorrichtung definieren, und wenn der Prozessdatensatz und/oder die Prozessdaten und/oder die Nachbehandlungsdaten automatisch zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen unidirektional oder bidirektional ausgetauscht wer den. Die Erzeugung eines Prozessdatensatzes ermöglicht es insbesondere, ei nen sogenannten Druckjob zu definieren für jedes herzustellende dreidimensi onale Objekt. In diesem Prozessdatensatz können alle relevanten Daten für die Herstellung hinterlegt werden, beispielsweise Art des Objekts, Art des verfes tigbaren Materials sowie Prozessdaten und Nachbehandlungsdaten, wie bei spielsweise eine Belichtungswellenlänge oder ein für das verfestigbare Material geeignetes Reinigungsmedium sowie eine Nachbelichtungszeit. Grundsätzlich können hier beliebige, das dreidimensionale Objekt charakterisierende Daten sowie für den Herstellungsprozess erforderliche Daten zusammengefasst wer den. Der Prozessdatensatz, die Prozessdaten und/oder die Nachbehandlungs daten können letztlich beliebig zwischen den mindestens zwei Systemvorrich tungen ausgetauscht werden. Eine Kommunikation kann hier unidirektional oder bidirektional erfolgen, das heißt ein Datenaustausch kann von einer Sys temvorrichtung zur nächsten Systemvorrichtung erfolgen, die nachfolgende Behandlungsschritte durchführt. Es ist jedoch auch möglich, dass sowohl in die beschriebene Richtung als auch insbesondere von einer Nachbehandlungsvor richtung zurück zur Verfestigungsvorrichtung Daten und Informationen kabel gebunden oder kabellos, also beispielsweise über ein Funknetz, kommuniziert werden. Günstig ist es, wenn ein Ergebnisdatensatz für das hergestellte dreidimensio nale Objekt erzeugt und diesem zugeordnet wird, wenn der Ergebnisdatensatz Ergebnisdaten umfasst und wenn die Ergebnisdaten Nachbehandlungsergeb nisdaten umfassen, die während der Nachbehandlung mit der mindestens ei nen Nachbehandlungsvorrichtung erfasst werden. Ein solcher Ergebnisdaten satz mit Ergebnisdaten und optionalen Nachbehandlungsergebnisdaten ermög licht insbesondere eine komplette Validierung des Herstellungsprozesses. Es sind dann nämlich nicht nur die Prozessdaten für die Herstellung erfasst, son dern auch Ergebnisdaten, die insbesondere genutzt werden können, um auto matisch eine Qualität des hergestellten dreidimensionalen und optional nach behandelten Objekts zu bewerten. Insbesondere für eine Qualitätssicherung ist ein solches Vorgehen günstig. Die Ergebnisdaten können insbesondere auch Informationen dahingehend umfassen, ob Nachbehandlungsschritte über haupt, insbesondere vollständig, durchgeführt wurden oder nicht. Zu jedem Objekt kann so auf einfache Weise dokumentiert werden, ob der Herstellungs prozess wie geplant durchgeführt wurde oder nicht. Damit lässt sich eine Vali dierung der Herstellung des dreidimensionalen Objekts auf definierte und ein fache Weise erreichen.
Um auf einfache Weise eine Prozessvalidierung zu ermöglichen, ist es vorteil haft, wenn der Ergebnisdatensatz und/oder die Ergebnisdaten und/oder die Nachbehandlungsergebnisdaten automatisch zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen unidirektional oder bidirektional ausgetauscht werden. Insbesondere können die genannten Daten beispielsweise zu einer nachfol genden oder im Herstellungsprozess vorgeschalteten Systemvorrichtung übertragen werden. Insbesondere können die jeweiligen Daten auf alle Sys temvorrichtungen des Systems übertragen werden, so dass eine Bedienperson beispielsweise an jeder Systemvorrichtung des Systems mittels einer Anzeige vorrichtung angezeigt bekommen kann, wie der aktuelle Stand des Herstel lungsprozesses für das dreidimensionale Objekt, also insbesondere der Stand eines sogenannten Druckjobs, ist. Vorzugsweise umfasst der Prozessdatensatz den Ergebnisdatensatz oder um fasst der Ergebnisdatensatz den Prozessdatensatz. Eine solche Vorgehens weise ermöglicht insbesondere das Zusammenführen aller Daten betreffend den Herstellungsprozess in einem einzigen Datensatz.
Um eine einfache Zuordnung von Daten und Datensätzen zu dem herzustel lenden dreidimensionalen Objekt zu ermöglichen, ist es günstig, wenn dem Prozessdatensatz eine Prozessdatensatzkennung zugeordnet wird. Beispiels weise kann während der Bearbeitung einer Bedienperson ausschließlich die Prozessdatensatzkennung angezeigt werden. Beispielsweise kann diese in Form eines Volltexts abgespeichert sein, zum Beispiel "Oberkiefermodell von Herrn Müller". Beispielsweise kann die Prozessdatensatzkennung alternativ oder zusätzlich am verfestigten dreidimensionalen Objekt angeordnet oder ausgebildet und auf diese Weise dem Prozessdatensatz zugeordnet werden.
Um insbesondere eine Zuordnung von Daten und gegebenenfalls ein einfaches Auslesen von Daten eines dreidimensionalen Objekts durch eine Bedienperson zu ermöglichen, ist es vorteilhaft, wenn die Prozessdatensatzkennung in Form eines Codes zugeordnet wird. Beispielsweise kann es sich um einen numeri schen oder alphanumerischen Code, einen Barcode oder einen QR-Code han deln. Dieser kann an oder auf dem dreidimensionalen Objekt angeordnet oder ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Prozessdatensatzkennung am dreidimensionalen Objekt und/oder an einem Auftragsdokument angeord net oder ausgebildet sein. Das Auftragsdokument kann beispielsweise in Form einer gedruckten Dokuments oder aber auch als eine Auftragsdatei ausgebildet sein. So lassen sich alle relevanten Prozess- und Ergebnisdaten gegebenenfalls zu jedem dreidimensionalen Objekt abfragen.
Vorteilhaft ist es, wenn der Prozessdatensatz Verfestigungsdaten umfasst, die die Verfestigung des verfestigbaren Materials zum Ausbilden des dreidimensi onalen Objekts definieren. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass beispielsweise die richtigen Belichtungszeiten und Belichtungswellenlängen für ein jeweils ausgewähltes verfestigbares Material genutzt werden. Vorteilhafterweise wird die Verfestigungsvorrichtung auf Basis der Verfesti gungsdaten gesteuert. So kann eine Verfestigung des dreidimensionalen Ob jekts mit der Verfestigungsvorrichtung praktisch automatisch erfolgen.
Günstigerweise wird die Nachbehandlungsvorrichtung auf Basis der Nachbe handlungsdaten gesteuert. So kann das verfestigte dreidimensionale Objekt in optimaler Weise nachbehandelt werden. Insbesondere lässt sich so ein hohes Qualitätsniveau bei der Herstellung dreidimensionaler Objekte erreichen.
Vorteilhaft ist es, wenn die Verfestigungsdaten die Prozessdatensatzkennung, mindestens eine digitale Bestrahlungsmaske, eine Bestrahlungszeit, eine Be strahlungswellenlänge, eine Bestrahlungsintensität, eine Bestrahlungstempe ratur, Nachbelichtungsdaten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensi onalen Objekts und/oder einen Typ des verfestigbaren Materials umfassen. Selbstverständlich können die Verfestigungsdaten auch weitere, nicht genann te Daten umfassen, die gegebenenfalls erforderlich oder hilfreich sind, um die Verfestigungsvorrichtung in eindeutiger Weise zum Verfestigen des verfestig baren Materials zur Ausbildung des dreidimensionalen Objekts anzusteuern.
Günstigerweise umfassen die Nachbehandlungsdaten Reinigungsdaten zum Reinigen des verfestigten dreidimensionalen Objekts und/oder Nachbelich tungsdaten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts. So kann bereits zu Beginn des Herstellungsprozesses, also vor oder mit Beauf tragung eines Druckjobs, festgelegt werden, welche Nachbehandlungsdaten bereitgestellt und gegebenenfalls an die weiteren Systemvorrichtungen über geben werden müssen. Beispielsweise können die Reinigungsdaten einen Rei nigungsprozess definieren und/oder zum Steuern desselben genutzt werden, Nachbelichtungsdaten insbesondere zum Ansteuern einer Nachbelichtungsein richtung.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Reinigungsdaten die Prozessdatensatzkennung, einen Typ des verfes- tigbaren Materials, ein Reinigungsmedium, eine Reinigungszeit, eine Reini gungsintensität, eine Reinigungstemperatur, eine Trocknungszeit und/oder eine Trocknungstemperatur umfassen. Beispielsweise können in Abhängigkeit des Typs des verfestigbaren Materials weitere Nachbelichtungsdaten automa tisch ermittelt werden, beispielsweise aus einer entsprechenden Datenbank, und als Nachbelichtungsdaten dem Prozessdatensatz hinterlegt oder überge ben werden.
Günstig ist es, wenn die Nachbelichtungsdaten die Prozessdatensatzkennung, einen Typ des verfestigbaren Materials, eine Nachbelichtungswellenlänge, eine Nachbelichtungszeit, eine Nachbelichtungstemperatur und/oder eine Nachbe lichtungsintensität umfassen. Insbesondere können so die jeweiligen Pro zessparameter für den konkreten Druckjob mit hoher Zuverlässigkeit überge ben und beispielsweise von der Nachbelichtungsvorrichtung abgefragt und automatisch umgesetzt werden.
Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das System mindestens zwei Nachbe handlungsvorrichtungen umfasst und wenn mindestens eine Nachbehandlung des verfestigten dreidimensionalen Objekts mit mindestens einer der mindes tens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen durchgeführt wird. Beispielsweise kann eine Nachbehandlungsvorrichtung in Form einer Reinigungsvorrichtung und eine Nachbehandlungsvorrichtung in Form einer Nachbelichtungsvorrich tung ausgebildet sein. So lassen sich verfestigte dreidimensionale Objekte so wohl Reinigen als auch zum optimalen Durchhärten nachbelichten. Die min destens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen können also insbesondere alter nativ oder kumulativ zur Nachbehandlung eines Objekts eingesetzt werden. Insbesondere können auch zwei oder mehr Nachbehandlungen mit derselben Nachbehandlungsvorrichtung durchgeführt werden.
Günstig ist es, wenn die Nachbehandlungsdaten auf Basis oder in Abhängigkeit der Verfestigungsdaten erzeugt oder geändert werden. Dieses Vorgehen er möglicht es insbesondere, die Nachbehandlungsdaten individuell auf das drei dimensionale Objekt abzustimmen, beispielsweise auf dessen Form und/oder Größe. Insbesondere kann dies alles automatisch erfolgen, sodass eine hohe Fertigungsqualität sichergestellt und ein Fehlerrisiko durch falsche Eingaben einer Bedienperson minimiert werden können.
Vorteilhaft ist es, wenn die die Ergebnisdaten Verfestigungs-Istdaten umfas sen, die beim Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung erfasst werden. Insbesondere können so Abweichungen beim Verfestigen von Solldaten, die oben als Verfestigungsdaten angegeben sind, ermittelt werden. So kann ins besondere automatisch eine Fertigungsqualität bestimmt werden, beispiels weise durch Vergleich der Verfestigungsdaten und der Verfestigungs-Istdaten.
Ferner ist es günstig, wenn die die Nachbehandlungsergebnisdaten Nachbe- handlungs-Istdaten umfassen, die beim Nachbehandeln mit der Nachbehand lungsvorrichtung erfasst werden. Die Nachbehandlungs-Istdaten können ins besondere genutzt werden, um eine Qualität des hergestellten dreidimensio nalen Objekts zu bestimmen oder zu bewerten. Eine solche Bestimmung oder Bewertung kann insbesondere automatisch durch das System erfolgen. Dies ermöglicht eine objektive Bestimmung einer Produkt- und Prozessqualität.
Günstig ist es, wenn das System eine Systemvorrichtung in Form einer Daten verarbeitungsvorrichtung, insbesondere in Form einer zentralen Datenverar beitungsvorrichtung, umfasst und wenn der Prozessdatensatz und/oder der Ergebnisdatensatz von der Datenverarbeitungsvorrichtung verwaltet wird. Bei spielsweise kann die zentrale Verarbeitungsvorrichtung mit allen Systemvor richtungen steuerungswirksam verbunden sein, um Daten auszutauschen. Die Datenverarbeitungsvorrichtung kann dann insbesondere die genannten Daten und Datensätze verwalten. Darunter ist insbesondere zu verstehen, diese zu verarbeiten, mit Systemvorrichtungen auszutauschen und zu speichern.
Vorteilhaft ist es, wenn auf Basis der Ergebnisdaten, insbesondere durch Ver gleichen der Verfestigungs-Istdaten mit den Verfestigungsdaten und/oder der Nachbehandlungs-Istdaten mit den Nachbehandlungsdaten, eine Bewertungs größe ermittelt wird. Insbesondere kann die Bewertungsgröße einer Qualität des dreidimensionalen Objekts entsprechen. Beispielsweise kann die Ermitt lung der Bewertungsgröße mit einer Datenverarbeitungsvorrichtung erfolgen. Dabei kann es sich um die zentrale Datenverarbeitungsvorrichtung handeln oder um eine Datenverarbeitungsvorrichtung, die von einer der Systemvor richtungen umfasst ist.
Vorteilhaft ist es, wenn die die für das dreidimensionale Objekt ermittelte Bewertungsgröße ausgegeben und/oder dem Prozessdatensatz und/oder dem Ergebnisdatensatz zugeordnet wird. Insbesondere dann, wenn die Bewer tungsgröße ausgegeben wird, beispielsweise auf einer Anzeigevorrichtung ei ner der Systemvorrichtungen, kann eine Bedienperson sofort erkennen, ob eine Qualität des dreidimensionalen Objekts den Anforderungen entspricht oder nicht. Eine Weiterverarbeitung der Bewertungsgröße ist auf einfache Weise möglich, wenn diese dem Prozessdatensatz und/oder dem Ergebnisda tensatz zugeordnet oder zugefügt wird.
Vorzugsweise werden die Verfestigungsdaten auf Basis von 3D-Daten des dreidimensionalen Objekts erzeugt. Mit diesen Verfestigungsdaten lässt sich die Verfestigungsvorrichtung auf einfache Weise ansteuern.
Vorteilhaft ist es, wenn die 3D-Daten des herzustellenden dreidimensionalen Objekts erzeugt werden mit einer Systemvorrichtung in Form einer 3D-Scan- vorrichtung und/oder auf Basis von Konstruktionsdaten. Beispielsweise können so dreidimensionale Objekte auf einfache Weise kopiert werden, indem sie mit einer 3D-Scanvorrichtung abgescannt werden und dann identische dreidimen sionale Objekte mit dem beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Digitale Daten stehen beispielsweise zur Verfügung, wenn das dreidimensionale Objekt konstruiert wird und die Konstruktionsdaten genutzt werden, um Verfesti gungsdaten zum Steuern der Verfestigungsvorrichtung zu berechnen.
Vorzugsweise wird ein Typ des verfestigbaren Materials von einem Anwender vorgegeben. Ist das verfestigbare Material vorgegeben, ergeben sich diverse Prozessparameter für die Verfestigung sowie etwaige Nachbehandlungen zwangsläufig, da beispielsweise nur bestimmte Reinigungsmedium oder nur bestimmte Wellenlängen für eine Nachbelichtung genutzt werden sollten, um eine Beschädigung des verfestigten dreidimensionalen Objekts zu vermeiden.
Die eingangs gestellte Aufgabe wird bei einem System der eingangs beschrie benen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die mindestens zwei Sys temvorrichtungen direkt oder indirekt signalwirksam miteinander verbunden sind zum Austausch von Daten.
Wie bereits beschrieben kann eine solche signalwirksame Verbindung kabelge bunden oder auch berührungslos erfolgen, beispielsweise über ein Funknetz werk. Das System kann mehr als zwei Systemvorrichtungen umfassen, insbe sondere drei, vier, fünf oder mehr. Diese können alle wahlweise miteinander direkt oder indirekt signalwirksam verbunden sein zum Datenaustausch. Ins besondere können für den Herstellungsprozess des dreidimensionalen Objekts einander nachgeschaltete Systemvorrichtungen miteinander kommunizieren und eine Systemvorrichtung der jeweils nachgeschalteten Systemvorrichtung Prozessdaten übertragen, die beispielsweise für eine korrekte Nachbehandlung des verfestigten dreidimensionalen Objekts erforderlich sind.
Vorteilhaft ist es, wenn die mindestens zwei Systemvorrichtungen eigenstän dig funktionsfähig und räumlich voneinander getrennt angeordnet oder ausge bildet sind. Diese Ausgestaltung des Systems ermöglicht es insbesondere, eine Vernetzung der Systemvorrichtungen beliebig zu realisieren und auf diese Weise beliebige Systeme auszubilden. Die Eigenständigkeit der mindestens zwei Systemvorrichtungen ermöglicht es zudem, diese auch separat vom System zu nutzen. Beispielsweise können so vorhandene Systemvorrichtungen durch entsprechende Vernetzung zu einem erfindungsgemäßen System zu sammengeschaltet werden.
Günstig ist es, wenn dass das System ausgebildet ist zum Zuordnen eines Pro zessdatensatzes zu dem herzustellenden dreidimensionalen Objekt, wenn der Prozessdatensatz Prozessdaten umfasst, wenn die Prozessdaten Nachbehand- lungsdaten umfassen, die die Nachbehandlung mit der Nachbehandlungsvor richtung definieren, und wenn das System ausgebildet ist zum automatischen unidirektionalen oder bidirektionalen Austauschen des Prozessdatensatzes und/oder der Prozessdaten und/oder der Nachbehandlungsdaten zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen. Ein solcher Prozessdatensatz ermög licht es insbesondere, dem herzustellenden Objekt alle relevanten für den Her stellungsprozess erforderlichen Daten zuzuweisen, um so insbesondere eine Nachverfolgbarkeit sowie eine Qualitätssicherung des Herstellprozesses zu er möglichen.
Vorteilhaft ist es, wenn das System ausgebildet ist zum Erzeugen eines Ergeb nisdatensatzes für das hergestellte dreidimensionale Objekt und zum Zuord nen des Ergebnisdatensatzes zum hergestellten dreidimensionalen Objekt, wenn der Ergebnisdatensatz Ergebnisdaten umfasst, wenn die Ergebnisdaten Nachbehandlungsergebnisdaten umfassen und wenn die Nachbehandlungsvor richtung ausgebildet ist zum Erfassen der Nachbehandlungsergebnisdaten während der Nachbehandlung. Mit einem solchen Ergebnisdatensatz können alle relevanten Parameter, die während des Herstellprozesses des dreidimen sionalen Objekts gemessen, erfasst oder eine beliebige andere Weise be stimmt werden, gesammelt und dem hergestellten dreidimensionalen Objekt zugeordnet werden. Insbesondere kann so auf einfache Weise automatisch eine Überprüfung einer Qualität des dreidimensionalen Objekts ermöglicht werden. Insbesondere lässt sich so der gesamte Herstellungsprozess validie ren.
Vorteilhaft ist es, wenn dass das System ausgebildet ist zum automatischen unidirektionalen oder bidirektionalen Austauschen des Ergebnisdatensatzes und/oder der Ergebnisdaten und/oder der Nachbehandlungsergebnisdaten zwi schen den mindestens zwei Systemvorrichtungen. Der Austausch der Daten kann zwischen allen Systemvorrichtungen oder auch nur einem Teil derselben erfolgen. Beispielsweise können Systemvorrichtungen Daten immer an nach folgende Systemvorrichtungen übertragen oder mit diesen kommunizieren, um nachfolgende Prozessschritte in definierter Weise durchführen zu können. Ferner ist es günstig, wenn der Prozessdatensatz den Ergebnisdatensatz um fasst oder wenn der Ergebnisdatensatz den Prozessdatensatz umfasst. Durch diese Strukturierung der Datensätze ist es insbesondere möglich, nur einen einzigen Datensatz, nämlich den Prozessdatensatz oder den Ergebnisdaten satz, mit allen relevanten Daten für den Herstellungsprozess zu nutzen und zwischen den Systemvorrichtungen des Systems zu kommunizieren.
Für eine einfache und sichere Zuordnung des Prozessdatensatzes und/oder des Ergebnisdatensatzes zu dem hergestellten dreidimensionalen Objekt, ist es günstig, wenn dem Prozessdatensatz eine Prozessdatensatzkennung zugeord net ist. Beispielsweise kann die Prozessdatensatzkennung zum Zuordnen alter nativ oder zusätzlich am verfestigten dreidimensionalen Objekt angeordnet oder ausgebildet werden.
Auf einfache Weise lässt sich das dreidimensionale Objekt charakterisieren, wenn die Prozessdatensatzkennung ein Code ist oder einen Code umfasst. Bei spielsweise kann der Code in Form eines nummerischen oder alphanumeri schen Codes, eines Barcodes oder eines QR-Codes verwirklicht sein. Ist der Code physikalisch dem dreidimensionalen Objekt zugeordnet, können gege benenfalls durch Abfragen des Codes dem Code zugeordnete Daten, beispiels weise der Prozessdatensatz und/oder der Ergebnisdatensatz, aus einer
Speichervorrichtung abgefragt werden. So kann zu jedem Zeitpunkt nach der Herstellung des dreidimensionalen Objekts dessen Qualität in gewünschter Weise geprüft werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Prozess
datensatzkennung am dreidimensionalen Objekt und/oder an einem
Auftragsdokument angeordnet oder ausgebildet sein. Das Auftragsdokument kann beispielsweise in Form einer gedruckten Dokuments oder aber auch als eine Auftragsdatei ausgebildet sein.
Günstigerweise umfasst der der Prozessdatensatz Verfestigungsdaten, die die Verfestigung des verfestigbaren Materials zum Ausbilden des dreidimensiona- len Objekts definieren. Beispielsweise können die Verfestigungsdaten Belich tungsmasken für einzelne Schichten des dreidimensionalen Objekts umfassen.
Vorzugsweise ist das System ausgebildet zum Steuern der Verfestigungsvor richtung auf Basis der Verfestigungsdaten. Dies ermöglicht insbesondere eine automatische Ausbildung des dreidimensionalen Objekts.
Ferner ist es vorteilhaft, wenn das System ausgebildet ist zum Steuern der Nachbehandlungsvorrichtung auf Basis der Nachbehandlungsdaten. Diese Aus gestaltung gestattet insbesondere eine automatische Nachbehandlung des dreidimensionalen Objekts, ohne dass eine Bedienperson manuell eingreifen muss. Fehler bei der Konfiguration der Nachbehandlungsvorrichtung können so auf einfache Weise vermieden werden.
Günstig ist es, wenn die die Verfestigungsdaten die Prozessdatensatzkennung, mindestens eine digitale Bestrahlungsmaske, eine Bestrahlungszeit, eine Be strahlungswellenlänge, eine Bestrahlungsintensität, eine Bestrahlungstempe ratur, Nachbelichtungsdaten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensi onalen Objekts und/oder einen Typ des verfestigbaren Materials umfassen. Mit diesen Informationen kann beispielsweise die Verfestigungsvorrichtung in ei ner Weise angesteuert werden, so dass das dreidimensionale Objekt in ge wünschter Weise ausgebildet werden kann.
Vorteilhaft ist es, wenn die Nachbehandlungsdaten Reinigungsdaten zum Rei nigen des verfestigten dreidimensionalen Objekts und/oder Nachbelichtungs daten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts umfas sen. Mit den Reinigungsdaten sowie den Nachbelichtungsdaten können Reini gungsschritte und/oder Nachbelichtungsschritte bei der Herstellung des drei dimensionalen Objekts automatisch gesteuert werden, und zwar indem sie ins besondere von einer dem jeweiligen Nachbehandlungsschritt vorgeschalteten Systemvorrichtung auf die jeweilige Nachbehandlungsvorrichtung übertragen werden. Eine Übertragung der Daten kann insbesondere auch von einer zen tralen Datenverarbeitungsvorrichtung erfolgen. Beispielsweise können die Rei- nigungsdaten einen Reinigungsprozess definieren und/oder zum Steuern des selben genutzt werden, Nachbelichtungsdaten insbesondere zum Ansteuern einer Nachbelichtungseinrichtung.
Vorteilhaft ist es, wenn die Reinigungsdaten die Prozessdatensatzkennung, einen Typ des verfestigbaren Materials, ein Reinigungsmedium, eine Reini gungszeit, eine Reinigungsintensität, eine Reinigungstemperatur, eine Trock nungszeit und/oder eine Trocknungstemperatur umfassen. Selbstverständlich können die Reinigungsdaten auch weitere Kenndaten umfassen. Dies gilt im Übrigen auch für alle oben beschriebenen Datensätze und Datenuntermengen.
Günstig ist es, wenn die Nachbelichtungsdaten die Prozessdatensatzkennung, einen Typ des verfestigbaren Materials, eine Nachbelichtungswellenlänge, eine Nachbelichtungszeit, eine Nachbelichtungstemperatur und/oder eine Nachbe lichtungsintensität umfassen. Insbesondere mit diesen Daten kann eine opti male Nachbelichtung des verfestigten dreidimensionalen Objekts erreicht wer den.
Vorteilhaft ist es, wenn das System mindestens zwei Nachbehandlungsvorrich tungen umfasst zum Durchführen von mindestens einer Nachbehandlungen des verfestigten dreidimensionalen Objekts mit mindestens einer der mindes tens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen. Beispielsweise kann es sich bei den Nachbehandlungsvorrichtungen um mindestens eine Reinigungsvorrichtung und/oder um mindestens eine Nachbelichtungsvorrichtung handeln. Es können jedoch aber auch drei, vier oder mehr Nachbehandlungsvorrichtungen, bei spielsweise auch derselben Nachbehandlungsart, vom System umfasst sein. Insbesondere können diese für unterschiedliche verfestigbare Materialien opti miert sein. Die mindestens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen können also insbesondere alternativ oder kumulativ zur Nachbehandlung eines Objekts ein gesetzt werden. Insbesondere können auch zwei oder mehr Nachbehandlun gen mit derselben Nachbehandlungsvorrichtung durchgeführt werden. Vorteilhaft ist es, wenn das System mindestens eine Systemvorrichtung um fasst in Form einer Datenverarbeitungsvorrichtung, die insbesondere der Ver festigungsvorrichtung und/oder der mindestens einen Nachbehandlungsvor richtung zugeordnet ist, zum Erzeugen und/oder Ändern der Nachbehand lungsdaten auf Basis oder in Abhängigkeit der Verfestigungsdaten. Mit einer solchen Datenverarbeitungsvorrichtung können insbesondere noch während des Herstellungsprozesses Prozessdaten von nachfolgenden Prozessschritten bei Bedarf geändert werden, insbesondere in Abhängigkeit von konkreten Fer tigungsbedingungen. Auf diese Weise lässt sich eine Qualität der dreidimensi onalen Objekte verbessern.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das System mindestens eine Verfestigungsdatenerfassungsvorrichtung umfasst zum Erfassen von Verfestigungs-Istdaten beim Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung und dass das System ausgebildet ist zum Zuordnen der Verfestigungs-Istdaten zu den Ergebnisdaten. Beispielsweise kann die Verfestigungsvorrichtung die mindestens eine Verfestigungsdatenerfassungs vorrichtung umfassen. Die Verfestigungs-Istdaten können insbesondere für eine Validierung des Herstellungsprozesses und zur Ermittlung einer Qualität sowohl des Herstellungsprozesses als auch des dreidimensionalen Objekts ge nutzt werden.
Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das System mindestens eine Nachbe handlungsdatenerfassungsvorrichtung umfasst zum Erfassen von Nachbe- handlungs-Istdaten beim Nachbehandeln mit der mindestens einen Nachbe handlungsvorrichtung und wenn das System ausgebildet ist zum Zuordnen der Nachbehandlungs-Istdaten zu den Ergebnisdaten. Insbesondere kann unter Berücksichtigung der Nachbehandlungs-Istdaten eine Validierung des Herstel lungsprozesses erfolgen.
Vorzugsweise umfasst das System eine Systemvorrichtung in Form einer Da tenverarbeitungsvorrichtung zum Verwalten des Prozessdatensatzes und/oder des Ergebnisdatensatzes. Dabei kann es sich insbesondere um eine zentrale Datenverarbeitungsvorrichtung handeln. Diese kann beispielsweise unabhän gig von der Verfestigungsvorrichtung oder einer Nachbehandlungsvorrichtung angeordnet oder ausgebildet sein. So lassen sich insbesondere sämtliche Da ten des Systems zentral in der Datenverarbeitungsvorrichtung, beispielsweise einem Speicher derselben, speichern und verarbeiten, beispielsweise zum Be rechnen einer Bewertungsgröße, die als Maß für eine Qualität des hergestell ten dreidimensionalen Objekts herangezogen werden kann.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das System eine Bewertungsgrößenermittlungsvorrichtung umfasst zum Ermitteln einer Bewertungsgröße, die insbesondere einer Qualität des dreidi mensionalen Objekts entspricht, durch Vergleichen der Verfestigungs-Istdaten mit den Verfestigungsdaten und/oder der Nachbehandlungs-Istdaten mit den Nachbehandlungsdaten. Beispielsweise kann die Datenverarbeitungsvorrich tung, insbesondere die zentrale Datenverarbeitungsvorrichtung, die Bewer tungsgrößenermittlungsvorrichtung umfassen. Diese kann die Bewertungs größe auf Basis der verfügbaren Prozessdaten und Ergebnisdaten berechnen.
Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn das System mindestens eine Systemvor richtung in Form einer Ausgabevorrichtung umfasst zum Ausgeben der Be wertungsgröße und/oder wenn das System ausgebildet ist zum Zuordnen der Bewertungsgröße zum Prozessdatensatz und/oder zum Ergebnisdatensatz. Die Ausgabevorrichtung ermöglicht es insbesondere, einer Bedienperson die Be wertungsgröße anzuzeigen. Eine Zuordnung der Bewertungsgröße zum Pro zessdatensatz und/oder zum Ergebnisdatensatz ermöglicht eine Validierung des Herstellungsprozesses. Sämtliche relevanten Herstellungsdaten können so dem jeweiligen dreidimensionalen Objekt zugeordnet und bei Bedarf abgefragt und ausgegeben werden.
Vorzugsweise ist das System ausgebildet zum Erzeugen der Verfestigungsda ten auf Basis von 3D-Daten des herzustellenden dreidimensionalen Objekts. Für die Herstellung desselben müssen also lediglich 3D-Daten bereitgestellt werden. Ferner ist es vorteilhaft, wenn das System eine Systemvorrichtung in Form einer 3D-Scanvorrichtung umfasst und wenn das System ausgebildet ist zum Erzeugen der 3D-Daten mit der 3D-Scanvorrichtung oder auf Basis von Kon struktionsdaten. Die Konstruktionsdaten können beispielsweise von einer Da tenverarbeitungsvorrichtung, insbesondere einem CAD-System, direkt oder indirekt auf die Befestigungsvorrichtung übertragen werden. Ferner können auch die 3D-Daten, die mit der 3D-Scanvorrichtung aufgenommen werden, direkt oder indirekt auf die Befestigungsvorrichtung übertragen werden.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das System mindestens eine Eingabevorrichtung umfasst zum Eingeben von Daten des Prozessdatensatzes. Insbesondere kann die Eingabevorrichtung ausgebildet sein zum Eingeben eines Typs des verfestigbaren Materials. Mit einer solchen Eingabevorrichtung kann eine Bedienperson insbesondere vor einem Start eines Herstellungsprozesses, wie oben angegeben auch als Druckjob bezeichnet, den Typ des verfestig baren Materials eingeben. Die Ein gabevorrichtung kann insbesondere derart ausgebildet sein, dass einem An wender verschiedene mögliche verfestigbare Materialien zur Auswahl vorgege ben werden, von denen der Anwender dann ein Material auswählt.
Des Weiteren wird die Verwendung eines der oben beschriebenen Systeme zur Durchführung eines der oben beschriebenen Verfahren vorgeschlagen.
Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung. Es zeigen :
Figur 1 : eine schematische Darstellung eines Systems zum Herstellen ei nes dreidimensionalen Objekts; Figur 2: eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbei spiels eines Systems zum Herstellen eines dreidimensionalen Ob jekts;
Figur 3: eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbei spiels eines Systems zum Herstellen eines dreidimensionalen Ob jekts;
Figur 4: eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbei spiels eines Systems zum Herstellen eines dreidimensionalen Ob jekts;
Figur 5: eine schematische Darstellung eines Ablaufs eines Herstellungs prozesses zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts;
Figur 6: eine schematische Darstellung der Erfassung von Ergebnisdaten bei einem Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Ob jekts;
Figur 7: eine schematische Darstellung eines Systems zum Herstellen ei nes dreidimensionalen Objekts mit gekennzeichnetem Prozess schritt "3D-Datenerstellung";
Figur 8: eine schematische Darstellung eines Systems zum Herstellen ei nes dreidimensionalen Objekts mit gekennzeichnetem Prozess schritt "Druck- Datenerstellung";
Figur 9: eine schematische Darstellung eines Systems zum Herstellen ei nes dreidimensionalen Objekts mit gekennzeichnetem Prozess schritt "Druck"; Figur 10: eine schematische Darstellung eines Systems zum Herstellen ei nes dreidimensionalen Objekts mit gekennzeichnetem Prozess schritt "Nachbehandlung 1";
Figur 11 : eine schematische Darstellung einer Variante der Datenweiter gabe eines Systems;
Figur 12: eine schematische Darstellung einer Alternative der Datenweiter gabe eines Systems;
Figur 13: eine schematische Darstellung eines Prozessdatensatzes; und
Figur 14: eine schematische Darstellung eines Ergebnisdatensatzes.
Ein Ausführungsbeispiel eines Systems 10 zum Herstellen eines dreidimensio nalen Objekts 40 durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Ma terials ist schematisch in Figur 1 dargestellt.
Das System 10 umfasst zwei Systemvorrichtungen 12a und 12b. Die System vorrichtung 12a ist in Form einer Verfestigungsvorrichtung 14 ausgebildet. Die Systemvorrichtung 12b ist in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung 16 aus gebildet.
Die Verfestigungsvorrichtung 14 ist ausgebildet zum Verfestigen, insbesondere schichtweise oder kontinuierlich, des durch Strahlung verfestig baren Materials.
Die Systemvorrichtung 12b ist in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung 16 zum Nachbehandeln des dreidimensionalen Objekts 40 nach dem Verfestigen ausgebildet.
Ferner sind die beiden Systemvorrichtungen 12a und 12b derart ausgebildet, dass sie direkt Daten austauschen können. Hierfür dient eine signalwirksame Verbindung 18. Diese ist bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel berührungslos ausgebildet und umfasst eine Funkkommunikationsverbindung. Alternativ kann auch eine kabelgebundene Verbindung, beispielsweise in Form eines Datennetzwerkes, vorgesehen werden, um die beiden Systemvorrich tungen 12a und 12b signalwirksam miteinander zu verbinden, um einen Da tenaustausch zwischen beiden Systemvorrichtungen 12a, 12b zu ermöglichen.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Systems 10 zum Herstellen eines drei dimensionalen Objekts 40 durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestig baren Materials ist schematisch in Figur 2 dargestellt. Es umfasst insgesamt drei Systemvorrichtungen 12a, 12b und 12c,
Die zusätzlich zu dem Ausführungsbeispiel des Systems 10 aus Figur 1 hinzu gekommene Systemvorrichtung 12c ist in Form einer Datenverarbeitungsvor richtung 20 ausgebildet. Diese steht über weitere signalwirksame Verbindun gen 18 sowohl mit der Verfestigungsvorrichtung 14 als auch mit der Nachbe handlungsvorrichtung 16 signalwirksam in Verbindung, so dass ein Datenaus tausch nicht nur zwischen der Verfestigungsvorrichtung 14 und der Nachbe handlungsvorrichtung 16 möglich ist, sondern auch zwischen der Datenverar beitungsvorrichtung 20 jeweils mit der Verfestigungsvorrichtung 14 und der Nachbehandlungsvorrichtung 16.
Die Systemvorrichtung 12a steht somit indirekt mit der Systemvorrichtung 12b signalwirksam in Verbindung über die Systemvorrichtung 12c.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Systems 10 zum Herstellen eines drei dimensionalen Objekts 40 durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestig baren Materials ist schematisch in Figur 3 dargestellt. Es basiert auf dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel des Systems 10 und umfasst zusätz lich eine Systemvorrichtung 12d.
Die Systemvorrichtung 12b bildet eine erste Nachbehandlungsvorrichtung 16a. Die Systemvorrichtung 12d bildet eine zweite Nachbehandlungsvorrichtung 16b. Die erste Nachbehandlungsvorrichtung 16a ist in Form einer Reinigungsvor richtung 22 zum Reinigen des mit der Verfestigungsvorrichtung 14 verfestig ten dreidimensionalen Objekts ausgebildet. Mit der Reinigungsvorrichtung 22 wird insbesondere nicht verfestigtes verfestigbares Material vom befestigten dreidimensionalen Objekt 40 entfernt.
Die Nachbehandlungsvorrichtung 16b ist in Form einer Nachbelichtungsvor richtung 24 ausgebildet zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts 40. Mit der Nachbelichtungsvorrichtung 24 können die verfestigten dreidimensionalen Objekte 40, die beim Verfestigen mit der Verfestigungsvor richtung 14 nicht vollständig durchgehärtet wurden, vollständig durchgehärtet werden.
Die Systemvorrichtungen 12a, 12b, 12c und 12d sind über signalwirksame Verbindungen 18 miteinander verbunden, so dass Daten zwischen ihnen aus getauscht werden können. Es ist sowohl ein direkter Datenaustausch zwischen den Systemvorrichtungen 12a, 12b, 12c und 12d möglich als auch ein indi rekter Datenaustausch.
Die beschriebenen Ausführungsbeispiele von Systemen 10 umfassen somit vernetzte Systemvorrichtungen 12, die insbesondere eine Datenübertragung und einen Datenaustausch zwischen den Systemvorrichtungen 12 ermögli chen, die beim Herstellungsprozess des dreidimensionalen Objekts eingesetzt werden. Dies ermöglicht es, dass eine Bedienperson für einen einmal festge legten Herstellungsprozess für ein bestimmtes dreidimensionales Objekt 40 nur zu Beginn des Prozesses, der auch als Druckjob oder lediglich als "Job" bezeichnet wird, einige wenige Daten eingeben muss beziehungsweise kann. Insbesondere kann dies der Typ des verfestig baren Materials sein. Von dem ausgewählten verfestigbaren Material hängen dann insbesondere weitere Pro zessschritte ab, beispielsweise das Verfestigen und Nachbehandeln. Die jeweils erforderlichen Prozessparameter oder Prozessdaten werden dann zwischen den Systemvorrichtungen 12 automatisch ausgetauscht, so dass Fehlbedienungen des Systems 10 und damit verbundene Fehler beim Herstel len des dreidimensionalen Objekts 40 vermieden werden können.
Die in den Figuren 1 bis 3 schematisch dargestellten Ausführungsbeispiele von Systemen 10 sind selbstverständlich nicht limitierend. Die Systeme 10 können grundsätzlich noch weitere Systemvorrichtungen 12 umfassen. Beispielsweise kann ein System 10 mehrere Verfestigungsvorrichtungen 14 und auch mehr als zwei Nachbehandlungsvorrichtungen 16 umfassen.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Systems 10 ist exemplarisch in Figur 4 dargestellt. Es umfasst wiederum zwei Systemvorrichtungen 12a und 12b.
Jede der beiden Systemvorrichtungen 12a und 12b umfasst eine Datenverar beitungsvorrichtung 26a beziehungsweise 26b, die insbesondere zur Steue rung der jeweiligen Systemvorrichtungen 12a beziehungsweise 12b dienen.
Auch bei diesem Ausführungsbeispiel sind die Systemvorrichtungen 12 jeweils eigenständig funktionsfähig und räumlich voneinander getrennt angeordnet oder ausgebildet. Sie können somit als Teil des Systems 10 eingesetzt oder nur jeweils für sich allein genutzt werden. Für den Einsatz im System 10 wird eine signalwirksame Verbindung 18 zwischen den beiden Systemvorrichtungen 12a und 12b hergestellt. Diese können dann Daten austauschen, beispiels weise Daten, die mit ihren jeweiligen Datenverarbeitungsvorrichtungen 26a und 26b bereitgestellt oder verarbeitet oder gespeichert wurden.
Jede der beiden Systemvorrichtung 12a und 12b umfasst eine Ausgabevor richtung 28a beziehungsweise 28b, die beispielsweise in Form von Displays ausgebildet sein können. Sind sie als berührungsempfindliche Bildschirme ausgebildet, können sie gleichzeitig als Eingabevorrichtungen genutzt werden. Alternativ können die Systemvorrichtungen 12a und 12b auch eigenständige Eingabevorrichtungen umfassen, die es einem Anwender ermöglichen, Daten einzugeben oder auszuwählen, wenn Daten zur Auswahl beispielsweise an ei ner der Ausgabevorrichtungen 28a oder 28b angezeigt werden.
Ist die Systemvorrichtung 12a in Form einer Verfestigungsvorrichtung 14 aus gebildet, ist bei einem Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die Systemvor richtung 12a eine Verfestigungsdatenerfassungsvorrichtung 30 umfasst.
Ist die Systemvorrichtung 12b in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung 16 ausgebildet, ist bei einem Ausführungsbeispiel des Systems 10 vorgesehen, dass die Systemvorrichtung 12b eine Nachbehandlungsdatenerfassungsvor richtung 32 umfasst.
Mit der Verfestigungsdatenerfassungsvorrichtung 30 können Verfestigungs- Istdaten beim Verfestigen des dreidimensionalen Objekts 40 mit der Verfesti gungsvorrichtung 14 erfasst oder gemessen werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Ergebnisdaten für den Verfestigungsprozess ermitteln.
Die Nachbehandlungsdatenerfassungsvorrichtung ist insbesondere ausgebildet zum Erfassen oder Messen von Nachbehandlungs-Istdaten beim Nachbehan deln des bereits verfestigten dreidimensionalen Objekts 40 mit der Nachbe handlungsvorrichtung 16. Die Nachbehandlungs-Istdaten bilden ebenfalls Er gebnisdaten, die für eine Validierung des Herstellungsprozesses genutzt wer den können.
Die im Zusammenhang mit dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel des Systems 10 beschriebenen Ausgestaltungen der Systemvorrichtungen 12a und 12b lassen sich in analoger Weise auf die Systemvorrichtungen 12 über tragen, die im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen der Systeme 10 der Figuren 1 bis 3 beschrieben wurden. In Figur 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Systems 10 schematisch dargestellt.
In der untersten Zeile E der Figur 5 sind diese Systemvorrichtungen 12 des Systems schematisch dargestellt. Die Systemvorrichtung 12a ist in Form einer Verfestigungsvorrichtung 14 ausgebildet.
Die Systemvorrichtung 12b ist in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung 16a ausgebildet, welche in Form einer Reinigungsvorrichtung 22 ausgebildet ist.
Die Systemvorrichtung 12d ist in Form einer weiteren Nachbehandlungsvor richtung 16b ausgebildet, und zwar in Form einer Nachbelichtungsvorrichtung 24.
Das System 10 umfasst ferner eine Systemvorrichtung 12c in Form einer Da tenverarbeitungsvorrichtung 20, die als Computer ausgebildet ist.
Das System 10 umfasst ferner drei weitere Systemvorrichtungen 12e, 12f und 12g.
Die Systemvorrichtung 12e ist in Form eines Intraoralscanners 34 ausgebildet, die Systemvorrichtung 12f in Form eines 3D-Bauteilscanners 36.
Ferner umfasst das System 10 die Systemvorrichtung 12g in Form einer Druckdatenerzeugungsvorrichtung 38.
Zeile A der Figur 5 zeigt die einzelnen Prozessschritte zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts 40.
Zunächst werden 3D-Daten erzeugt oder bereitgestellt. Die Erzeugung der 3D- Daten kann mit den Systemvorrichtungen 12e oder 12f erfolgen. Auf diese Weise lassen sich gescannte 3D-Daten bereitstellen. Alternativ können 3D-Daten auch in Form von CAD-Daten bereitgestellt wer den. CAD-Daten können insbesondere generiert werden aus Konstruktionsda ten für das dreidimensionale Objekt 40.
In einem nächsten Prozessschritt werden Druckdaten auf Basis der 3D-Daten erzeugt. Dies erfolgt mit der Druckdatenerzeugungsvorrichtung 38. Mit der Druckdatenerzeugungsvorrichtung 38 werden insbesondere Belichtungsmas ken für die Verfestigungsvorrichtung 14 generiert, um das verfestigbare Mate rial in definierter Weise zu belichten um eine schichtweise oder kontinuierliche Verfestigung desselben zur Ausbildung des dreidimensionalen Objekts 40 zu erreichen.
Die eigentliche Verfestigung, auch als 3D-Druck bezeichnet bildet den nächs ten Prozessschritt, der mit der Verfestigungsvorrichtung 14 durchgeführt wird.
Nach dem Verfestigen des dreidimensionalen Objekts 40 wird es einer Nach behandlung unterzogen. In Figur 5 ist schematisch eine Reinigung mit der Rei nigungsvorrichtung 22 dargestellt. Das verfestigte Objekt 40 wird dabei in ei nem Reinigungsmedium 42 gereinigt.
Ein abschließender, zweiter Nachbehandlungsschritt wird in Form einer Nach belichtung mit der Nachbelichtungsvorrichtung 24 durchgeführt.
Auch bei dem in Figur 5 dargestellten System 10 sind die einzelnen System vorrichtungen 12 miteinander signalwirksam verbunden zum Austausch von Daten. Die Zeilen C und D in Figur 5 zeigen schematisch die Daten, die über tragen und ausgegeben werden. Ferner sind in Zeile B diejenigen Daten sche matisch dargestellt, die in das System eingegeben beziehungsweise vom Sys tem automatisch ausgewählt oder generiert werden.
Wie bereits erwähnt werden die 3D-Daten oder CAD-Daten auf die Druckda tenerzeugungsvorrichtung 38 übertragen. Bei der Erzeugung der Druckdaten kann dann beispielsweise von einer Bedienperson das Material, aus dem das dreidimensionale Objekt 40 ausgebildet werden soll, ausgewählt werden. Ge gebenenfalls können auch weitere Druckparameter eingegeben werden.
Diese Daten sowie die CAD-Daten und die dann erzeugten Druckdaten werden einem Prozessdatensatz 44 zugeordnet. Dieser kann insgesamt oder auch nur teilweise an die für den nächsten Prozessschritt vorgesehene Systemvorrich tung 12 übertragen werden. Beispielsweise sind dies bei dem in Figur 5 darge stellten Ausführungsbeispiel die Druckdaten, die von der Druckdatenerzeu gungsvorrichtung 38 an die Verfestigungsvorrichtung 14 übergeben werden.
Dem Prozessdatensatz 44 können von der Verfestigungsvorrichtung 14 weitere Informationen oder Daten zugefügt werden. Insbesondere können Prozess schritte, denen das Objekt 40 bereits unterworfen wurde oder noch nicht, do kumentiert und vom Prozessdatensatz 44 umfasst sein. Beispielsweise kann nach dem Verfestigen des Objekts 40 mit der Verfestigungsvorrichtung 14 ausgegeben werden, dass das Objekt ungereinigt und noch nicht nachbelichtet ist. Diese Informationen können dann von der Verfestigungsvorrichtung über die signalwirksame Verbindung 18 übertragen werden.
Für die Reinigung des Objekts 40 werden weitere Prozessparameter benötigt. Hier unterscheidet sich das System 10 signifikant vom bekannten Stand der Technik. Durch den Austausch von Daten zwischen den Systemvorrichtungen 12 ist es nun nicht mehr erforderlich, dass eine Bedienperson Reinigungspa rameter wie Reinigungsmedium 42, Reinigungsdauer, Reinigungsintensität und Trocknungsdauer manuell an der Reinigungsvorrichtung 22 eingibt. Diese Da ten ergeben sich letztlich aus den im Prozessdatensatz 44 enthaltenen Daten, so dass die Reinigungsvorrichtung 22 die Reinigungsparameter automatisch auswählen kann und auswählt.
Nach Abschluss des Reinigungsprozesses kann dann dem Objekt 40 die Infor mation zugewiesen werden, dass es nun gereinigt, jedoch noch nicht nachbe lichtet ist. Diese Information kann dann insbesondere an der Reinigungsvor richtung 22 auf deren Ausgabevorrichtung 28 ausgegeben werden. Das Objekt 40 kann nun beispielsweise von einer Bedienperson aus der Reini gungsvorrichtung 22 entnommen und in die Nachbelichtungsvorrichtung 24 eingesetzt werden. Auch hier ist es nicht erforderlich, dass die Bedienperson Belichtungsparameter wie Wellenlänge, Belichtungsdauer, Belichtungsintensi tät für die Nachbelichtung an der Nachbelichtungsvorrichtung 24 eingibt. Diese Daten sind entweder im Prozessdatensatz 44 bereits enthalten und werden mit Übergabe desselben von der Reinigungsvorrichtung 22 an die Nachbelich tungsvorrichtung 24 übergeben, oder es findet eine Kommunikation zwischen der Verfestigungsvorrichtung 14 und der Nachbelichtungsvorrichtung 24 statt. So kann die Nachbelichtungsvorrichtung 24 insbesondere die Prozessparame ter aus den zur Verfügung gestellten Druckdaten, die dem Objekt 40 zugewie sen wurden, selbstständig, also automatisch auswählen.
Ist der Nachbelichtungsschritt abgeschlossen, kann dem Objekt 40 die Infor mation zugewiesen werden, dass es gereinigt und nachbelichtet ist. Dabei kann es sich insbesondere um eine Validierungsinformation des Herstellungs prozesses handeln.
Die Herstellung des Objekts 40 ist nun abgeschlossen. Alle für das Objekt 40 relevanten Daten, insbesondere auch Ergebnisdaten, die den Abschluss insbe sondere der Nachbehandlungsschritte dokumentieren, sind nun im Prozessda tensatz 44 enthalten. Mithin enthält dieser auch Ergebnisdaten des Herstel lungsprozesses.
Der Prozessdatensatz 44 kann über die Verbindungen 18 mit allen Systemvor richtungen 12 des Systems 10 ausgetauscht werden.
Figur 6 zeigt schematisch einen beispielhaften Ablauf für eine Datenerfassung beim Herstellen eines dreidimensionalen Objekts 40. Zeile A der Figur 6 zeigt jeweils die Prozessschritte, Zeile B die jeweils rele vanten Prozessdaten und die Zeile C gibt die Art der Prozessdatenerfassung an.
Figur 6 berücksichtigt als Prozessschritte das Verfestigen, also den eigentli chen 3D-Druck, sowie zwei Nachbehandlungen, nämlich einen Reinigungs schritt und einen Nachbelichtungsschritt.
Relevante Prozessdaten sind in Figur 6 beispielhaft angegeben, nämlich für das Verfestigen eine Belichtungsdauer je Lage, Kräfte, die an einer Bauplatt form, an der das Objekt 40 beim Verfestigen gehalten ist, wirken sollen sowie Geschwindigkeiten beim Bewegen einer solchen Bauplattform.
Für den Reinigungsschritt sind relevante Prozessdaten insbesondere eine Rei nigungsdauer sowie das verwendete Reinigungsmedium.
Für einen Nachbelichtungsschritt von Relevanz sind insbesondere die Prozess daten Belichtungsstärke, Belichtungsdauer und Wellenlänge.
Die Prozessdatenerfassung kann bei allen drei Schritten lokal oder zentral er folgen. Beispielsweise können die Systemvorrichtungen 12, wie in Verbindung mit Figur 4 erläutert, Datenverarbeitungsvorrichtungen 26 umfassen, die eine Prozessdatenerfassung und -Verarbeitung ermöglichen.
Durch die signalwirksame Verbindung 18 der Systemvorrichtungen 12 des Systems 12 untereinander ist es jedoch auch möglich, Prozessdaten lokal zu erfassen und beispielsweise zentral zu verarbeiten, insbesondere mit einer ei genständigen Datenverarbeitungsvorrichtung 20.
Die Figuren 7 bis 10 zeigen schematisch anhand weiterer Ausführungsbeispiele von Systemen 10 den Ablauf der Herstellung des Objekts 40. Bei jedem Druckjob, in den Figuren als "Job" bezeichnet, werden die bereits oben be- schriebenen Prozessschritte durchlaufen, nämlich 3D-Datenerstellung, Druck- Datenerstellung, Drucken beziehungsweise Verfestigen sowie ein oder mehrere Nachbehandlungsschritte.
Für die Durchführung jedes Schritts ist es erforderlich, die relevanten Prozess daten an die jeweilige Systemvorrichtung 12 zu übergeben. In den Figuren 7 bis 10 ist dies schematisch durch den Prozessdatensatz 44 symbolisiert, der mit fortschreitendem Herstellungsprozess sukzessive von Systemvorrichtung zu Systemvorrichtung übergeben wird.
Dabei wird der Prozessdatensatz wie oben in Verbindung mit Figur 5 einge hend erläutert in Abhängigkeit jedes Prozessschritts bei Bedarf angepasst oder geändert, damit die nachfolgenden Prozessschritte in optimaler Weise für das jeweilige dreidimensionale Objekt 40 ablaufen können.
Eine Datenerfassung kann zudem bei jedem Schritt des Herstellungsprozesses erfolgen. Auch dies wird beispielhaft veranschaulicht mit dem schematisch eingezeichneten Prozessdatensatz 44, dem bei jedem Prozessschritt gegebe nenfalls erfasste Daten hinzugefügt werden können.
Figur 11 zeigt beispielhaft die Weitergabe von Informationen oder Daten beim System 10. Hier werden Daten beziehungsweise Informationen sukzessive, also sequentiell, von Prozessschritt zu Prozessschritt übermittelt oder weiter gegeben.
Alternativ kann eine Datenweitergabe oder ein Informationsaustausch auch wie schematisch in Figur 12 dargestellt indirekt erfolgen, so dass relevante Prozessdaten nicht direkt an nachfolgende Systemvorrichtungen übertragen werden, sondern nur an diejenigen, die diese Informationen für die Durchfüh rung bestimmter Prozessschritte auch tatsächlich benötigen.
In Figur 13 ist schematisch ein Prozessdatensatz 44 dargestellt. Dieser kann insbesondere Prozessdaten 46 umfassen. Bei den Prozessdaten 46 kann es sich insbesondere um Nachbehandlungsdaten 48 handeln, die die Nachbe handlung mit der Nachbehandlungsvorrichtung 16a und/oder 16b definieren.
Die Nachbehandlungsdaten 48 können insbesondere Reinigungsdaten 52 und Nachbelichtungsdaten 54 umfassen.
Für eine eindeutige Zuordnung des Prozessdatensatzes 44 zum Objekt 40 wird dem Prozessdatensatz 44 eine Prozessdatensatzkennung 56 in Form eines Codes 58 zugewiesen.
Der Prozessdatensatz 44 kann insbesondere Verfestigungsdaten 60 umfassen, die der Steuerung der Verfestigungsvorrichtung 14 dienen.
Die Nachbehandlungsdaten 48 dienen insbesondere zur Steuerung der Nach behandlungsvorrichtungen 16a und 16b.
Wie bereits erwähnt ist es nicht erforderlich, dass der komplette Prozessdaten satz 44 zwischen den Systemvorrichtungen 12 ausgetauscht wird. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt kann es auch ausreichen, wenn lediglich die Pro zessdaten 46 oder die Nachbehandlungsdaten 48 automatisch zwischen den Systemvorrichtungen 12 unidirektional oder bidirektional ausgetauscht wer den.
Zum Herstellen des dreidimensionalen Objekts 40 wird bei einem Ausfüh rungsbeispiel ferner auch ein Ergebnisdatensatz 62 für das dreidimensionale Objekt 40 erzeugt und diesem zugeordnet. Ein Ausführungsbeispiel für einen solchen Ergebnisdatensatz 62 ist schematisch in Figur 14 dargestellt.
Der Ergebnisdatensatz 62 umfasst bei einem Ausführungsbeispiel Ergebnisda ten 64, die Informationen über das hergestellte dreidimensionale Objekt 40 umfassen. Die Ergebnisdaten 64 umfassen bei einem Ausführungsbeispiel Nachbehand lungsergebnisdaten 66, die während der Nachbehandlung mit den Nachbe handlungsvorrichtungen 16a und 16b erfasst werden. Dabei kann es sich ins besondere um Informationen handeln, ob das Objekt 40 bereits gereinigt wurde oder nicht oder ob das Objekt bereits nachbelichtet wurde oder nicht.
Ähnlich wie beim Prozessdatensatz 44 ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Ergebnisdatensatz 42 vollständig zwischen den Systemvorrichtungen 12 ausgetauscht wird. Es können auch lediglich die Ergebnisdaten 64 oder die Nachbehandlungsergebnisdaten 66 automatisch zwischen den Systemvorrich tungen 12 unidirektional oder bidirektional ausgetauscht werden.
Um einen Datenaustausch zu erleichtern, ist bei einem Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass der Prozessdatensatz 44 den Ergebnisdatensatz 62 umfasst.
Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass der Ergebnisda tensatz 62 den Prozessdatensatz 44 umfasst.
Ferner umfassen bei einem Ausführungsbeispiel die Ergebnisdaten 64 Verfesti- gungs-Istdaten 68, die beim Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung 14 erfasst werden.
Des Weiteren umfassen bei einem Ausführungsbeispiel die Nachbehandlungs ergebnisdaten 66 Nachbehandlungs-Istdaten 70, die beim Nachbehandeln mit der Nachbehandlungsvorrichtung 16a beziehungsweise 16b erfasst werden.
Ferner ist bei einem Ausführungsbeispiel das System 10 ausgebildet, um auf Basis der Ergebnisdaten 64, und zwar insbesondere durch Vergleichen der Verfestigungs-Istdaten 68 mit den Verfestigungsdaten 60 und/oder der Nach- behandlungs-Istdaten 70 mit den Nachbehandlungsdaten 48, eine Bewer tungsgröße zu ermitteln, welche beispielsweise einer Qualität des dreidimensi onalen Objekts entspricht. Diese Bewertungsgröße kann dann auf einer oder mehreren Ausgabevorrichtungen 28 des Systems 10 einem Anwender ange zeigt werden.
Zudem wird bei einem Ausführungsbeispiel die Bewertungsgröße dem Pro zessdatensatz 44 und/oder dem Ergebnisdatensatz 62 zugewiesen werden.
Alle beschriebenen Systemen 10 sowie erläuterten Abläufe zum Herstellen dreidimensionaler Objekte 40 ermöglichen eine Validierung der Herstellung derselben. Insbesondere ist nach Abschluss des Herstellungsprozesses jedem Objekt 40 eindeutig zugewiesen, welche Prozessschritte es durchlaufen hat und ob diese ordnungsgemäß abgelaufen sind. Mit den beschriebenen Aus führungsbeispielen von Systemen 10 lässt sich so eine Qualität sowohl beim Ablauf des Herstellungsprozesses als auch für das jeweilige Objekt 40 selbst im Vergleich zu herkömmlichen Systemen verbessern.
Darüber hinaus ermöglichen die Systeme 10 eine hohe Flexibilität. Insbeson dere können sie aus beliebigen Systemvorrichtungen 12 gebildet werden, wenn diese geeignet sind, miteinander zu kommunizieren und Daten auszu tauschen, beispielsweise über kabelgebundene oder berührungslose signal wirksame Verbindungen wie beispielweise Funkverbindungen. Insbesondere ist es möglich, die Systemvorrichtungen 12 über WLAN miteinander kommuni zieren zu lassen.
Bezugszeichenliste
System
, 12a, 12b, 12c,
d, 12e, 12f, 12g Systemvorrichtung
Verfestigungsvorrichtung
, 16a, 16b Nachbehandlungsvorrichtung
Verbindung
Datenverarbeitungsvorrichtung
Reinigungsvorrichtung
Nachbelichtungsvorrichtung
a, 26b Datenverarbeitungsvorrichtung
a, 28b Ausgabevorrichtung
Verfestigungsdatenerfassungsvorrichtung
Nachbehandlungsdatenerfassungsvorrichtung
Intraoralscanner
3D- Bauteil-Scanner
Druckdatenerzeugungsvorrichtung
dreidimensionales Objekt
Reinigungsmedium
Prozessdatensatz
Prozessdaten
Nachbehandlungsdaten
Reinigungsdaten
Nachbelichtungsdaten
Prozessdatensatzkennung
Code
Verfestigungsdaten
Ergebnisdatensatz
Ergebnisdaten
Nachbehandlungsergebnisdaten
Verfestigungs-Istdaten 70 Nachbehandlungs-Istdaten
72 Bewertungsgrößenermittlungsvorrichtung
74 Eingabevorrichtung

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts (40) durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestigbaren Materials mit einem mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) umfassenden System(lO), wobei mindestens eine Systemvorrich tung (126) in Form einer Verfestigungsvorrichtung (14) zum Verfestigen, insbesondere schichtweise oder kontinuierlich, des durch Strahlung ver festigbaren Materials ausgebildet ist, wobei mindestens eine Systemvor richtung (12b, 12d) in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) ausgebildet ist, bei welchem Verfahren das dreidimensionale Objekt mit der Verfestigungsvorrichtung (14) verfestigt und nach dem Verfesti gen mit der Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) nachbehandelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Systemvor richtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) direkt oder indirekt signalwirksam miteinander verbunden werden zum Austausch von Da ten.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes tens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) jeweils eigenständig funktionsfähig und räumlich voneinander getrennt bereitgestellt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Prozessdatensatz (44) für das herzustellende dreidimensionale Objekt (40) erzeugt und diesem zugeordnet wird, dass der Prozessdatensatz (44) Prozessdaten (46) umfasst, dass die Prozessdaten (46) Nachbe handlungsdaten (48) umfassen, die die Nachbehandlung mit der Nach behandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) definieren, und dass der Pro zessdatensatz (44) und/oder die Prozessdaten (46) und/oder die Nach behandlungsdaten (48) automatisch zwischen den mindestens zwei Sys temvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) unidirektional oder bidirektional ausgetauscht werden.
4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn zeichnet, dass ein Ergebnisdatensatz (62) für das hergestellte dreidimen sionale Objekt (40) erzeugt und diesem zugeordnet wird, dass der Er gebnisdatensatz (62) Ergebnisdaten (64) umfasst und dass die Ergebnis daten (64) Nachbehandlungsergebnisdaten (66) umfassen, die während der Nachbehandlung mit der mindestens einen Nachbehandlungsvor richtung (16, 16a, 16b) erfasst werden.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Ergebnis datensatz (62) und/oder die Ergebnisdaten (64) und/oder die Nachbe handlungsergebnisdaten (66) automatisch zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) unidirekti- onal oder bidirektional ausgetauscht werden.
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessdatensatz (44) den Ergebnisdatensatz (62) umfasst oder dass der Ergebnisdatensatz (62) den Prozessdatensatz (44) umfasst.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass dem Prozessdatensatz (44) eine Prozessdatensatzkennung (56) zu geordnet wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozess datensatzkennung (56) in Form eines Codes (58) zugeordnet wird, insbesondere in Form eines numerischen oder alphanumerischen Codes, eines Barcodes oder eines QR-Codes,
wobei weiter insbesondere die Prozessdatensatzkennung (56) am dreidi mensionalen Objekt (40) und/oder an einem Auftragsdokument angeord net oder ausgebildet wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessdatensatz (44) Verfestigungsdaten (60) umfasst, die die Verfestigung des verfestigbaren Materials zum Ausbilden des dreidimen sionalen Objekts (40) definieren.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfesti gungsvorrichtung (14) auf Basis der Verfestigungsdaten (60) gesteuert wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) auf Basis der Nachbehandlungsdaten (48) gesteuert wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfestigungsdaten (60) die Prozessdatensatzkennung (56), mindestens eine digitale Bestrahlungsmaske, eine Bestrahlungszeit, eine Bestrahlungswellenlänge, eine Bestrahlungsintensität, eine Bestrahlungs temperatur, Nachbelichtungsdaten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) und/oder einen Typ des verfestigbaren Materials umfassen.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungsdaten (48) Reinigungsdaten (52) zum Reini gen des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) und/oder Nachbe lichtungsdaten (54) zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensio nalen Objekts (40) umfassen.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini gungsdaten (52) die Prozessdatensatzkennung (56), einen Typ des ver festigbaren Materials, ein Reinigungsmedium, eine Reinigungszeit, eine Reinigungsintensität, eine Reinigungstemperatur, eine Trocknungszeit und/oder eine Trocknungstemperatur umfassen.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbelichtungsdaten (54) die Prozessdatensatzkennung (56), einen Typ des verfestigbaren Materials, eine Nachbelichtungswellenlän ge, eine Nachbelichtungszeit, eine Nachbelichtungstemperatur und/oder eine Nachbelichtungsintensität umfassen.
16. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn zeichnet, dass das System (10) mindestens zwei Nachbehandlungsvor richtungen (16, 16a, 16b) umfasst und dass mindestens eine Nachbe handlung des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) mit mindes tens einer der mindestens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen (16, 16a, 16b) durchgeführt wird.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungsdaten (54) auf Basis oder in Abhängigkeit der Verfestigungsdaten (60) erzeugt oder geändert werden.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ergebnisdaten (64) Verfestigungs-Istdaten (68) umfassen, die beim Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung (14) erfasst werden.
19. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn zeichnet, dass die Nachbehandlungsergebnisdaten (66) Nachbehand- lungs-Istdaten umfassen, die beim Nachbehandeln mit der Nachbehand lungsvorrichtung (16a, 16b) erfasst werden.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) eine Systemvorrichtung (12c) in Form einer Da tenverarbeitungsvorrichtung (20, 26a, 26b), insbesondere in Form einer zentralen Datenverarbeitungsvorrichtung (20), umfasst und dass der Prozessdatensatz (44) und/oder der Ergebnisdatensatz (62) von der Datenverarbeitungsvorrichtung (20, 26a, 26b) verwaltet werden.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass auf Basis der Ergebnisdaten (64), insbesondere durch Vergleichen der Verfestigungs-Istdaten (68) mit den Verfestigungsdaten (60) und/oder der Nachbehandlungs-Istdaten (70) mit den Nachbehandlungs daten (48), eine Bewertungsgröße ermittelt wird, die insbesondere einer Qualität des dreidimensionalen Objekts (40) entspricht.
22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die für das dreidimensionale Objekt (40) ermittelte Bewertungsgröße ausgegeben und/oder dem Prozessdatensatz (44) und/oder dem Ergebnisdatensatz (62) zugeordnet wird.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfestigungsdaten (60) auf Basis von 3D-Daten des dreidimen sionalen Objekts (40) erzeugt werden.
24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die 3D-Da- ten des herzustellenden dreidimensionalen Objekts (40) erzeugt werden mit einer Systemvorrichtung (12e, 12f) in Form einer 3D-Scanvorrich- tung (34, 36) und/oder auf Basis von Konstruktionsdaten.
25. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn zeichnet, dass ein Typ des verfestigbaren Materials von einem Anwender vorgegeben wird.
26. System (10) zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts (40) durch Verfestigen eines durch Strahlung verfestig baren Materials, welches System (10) mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) umfasst, wobei mindestens eine Systemvorrichtung (12a) in Form einer Verfestigungsvorrichtung (14) zum Verfestigen, ins besondere schichtweise oder kontinuierlich, des durch Strahlung verfes tigbaren Materials ausgebildet ist und wobei mindestens eine System vorrichtung (12b, 12d) in Form einer Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) zum Nachbehandeln des dreidimensionalen Objekts (40) nach dem Verfestigen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die min- destens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) direkt oder indirekt signalwirksam miteinander verbunden sind zum Austausch von Daten.
27. System nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g) je weils eigenständig funktionsfähig und räumlich voneinander getrennt an geordnet oder ausgebildet sind.
28. System nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum Zuordnen eines Prozessdatensatzes (44) zu dem herzustellenden dreidimensionalen Objekt (40), dass der Prozessdatensatz (44) Prozessdaten (46) umfasst, dass die Prozessdaten (46) Nachbehandlungsdaten (48) umfassen, die die Nachbehandlung mit der Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) definieren, und dass das System (10) ausgebildet ist zum automatischen unidirektionalen oder bidirektionalen Austauschen des Prozessdatensatzes (44) und/oder der Prozessdaten (46) und/oder der Nachbehandlungsdaten (48) zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g).
29. System nach einem der Ansprüche 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum Erzeugen eines Ergebnisda tensatzes (62) für das hergestellte dreidimensionale Objekt (40) und zum Zuordnen des Ergebnisdatensatzes (62) zum hergestellten dreidi mensionalen Objekt (40), dass der Ergebnisdatensatz (62) Ergebnisda ten (64) umfasst, dass die Ergebnisdaten (64) Nachbehandlungsergeb nisdaten (66) umfassen und dass die Nachbehandlungsvorrichtung (16, 16a, 16b) ausgebildet ist zum Erfassen der Nachbehandlungsergebnis daten (66) während der Nachbehandlung.
30. System nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum automatischen unidirektionalen oder bidirektio- nalen Austauschen des Ergebnisdatensatzes (62) und/oder der Ergebnis daten (64) und/oder der Nachbehandlungsergebnisdaten (66) zwischen den mindestens zwei Systemvorrichtungen (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g).
31. System nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessdatensatz (44) den Ergebnisdatensatz (62) umfasst oder dass der Ergebnisdatensatz (62) den Prozessdatensatz (44) umfasst.
32. System nach Anspruch 28 oder 31, dadurch gekennzeichnet, dass dem Prozessdatensatz (44) eine Prozessdatensatzkennung (56) zugeordnet ist.
33. System nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessda tensatzkennung (56) ein Code (58) ist oder einen Code (58) umfasst, insbesondere in Form eines numerischen oder alphanumerischen Codes, eines Barcodes oder eines QR-Codes,
wobei weiter insbesondere die Prozessdatensatzkennung (56) am dreidi mensionalen Objekt (40) und/oder an einem Auftragsdokument angeord net oder ausgebildet ist.
34. System nach einem der Ansprüche 28 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass der Prozessdatensatz (44) Verfestigungsdaten (60) umfasst, die die Verfestigung des verfestigbaren Materials zum Ausbilden des dreidimen sionalen Objekts (40) definieren.
35. System nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum Steuern der Verfestigungsvorrichtung (14) auf Basis der Verfestigungsdaten (60).
36. System nach einem der Ansprüche 28 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum Steuern der Nachbehand- lungsvorrichtung (16, 16a, 16b) auf Basis der Nachbehandlungsdaten (48).
37. System nach einem der Ansprüche 34 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfestigungsdaten (60) die Prozessdatensatzkennung (56), mindestens eine digitale Bestrahlungsmaske, eine Bestrahlungszeit, eine Bestrahlungswellenlänge, eine Bestrahlungsintensität, eine Bestrahlungs temperatur, Nachbelichtungsdaten zum Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) und/oder einen Typ des verfestig baren Materials umfassen.
38. System nach einem der Ansprüche 28 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungsdaten (48) Reinigungsdaten (52) und/oder Nachbelichtungsdaten (54) zum Reinigen und/oder Nachbelichten des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) umfassen.
39. System nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini
gungsdaten (52) die Prozessdatensatzkennung (56), einen Typ des ver festigbaren Materials, ein Reinigungsmedium, eine Reinigungszeit, eine Reinigungsintensität, eine Reinigungstemperatur, eine Trocknungszeit und/oder eine Trocknungstemperatur umfassen.
40. System nach einem der Ansprüche 37 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbelichtungsdaten (54) die Prozessdatensatzkennung (56), einen Typ des verfestigbaren Materials, eine Nachbelichtungswellenlän ge, eine Nachbelichtungszeit, eine Nachbelichtungstemperatur und/oder eine Nachbelichtungsintensität umfassen.
41. System nach einem der Ansprüche 26 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) mindestens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen (16, 16a, 16b) umfasst zum Durchführen von mindestens einer Nachbe handlungen des verfestigten dreidimensionalen Objekts (40) mit mindes- tens einer der mindestens zwei Nachbehandlungsvorrichtungen (16, 16a, 16b).
42. System nach einem der Ansprüche 28 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) mindestens eine Systemvorrichtung (12c) umfasst in Form einer Datenverarbeitungsvorrichtung (20, 26a, 26b), die insbe sondere der Verfestigungsvorrichtung (14) und/oder der mindestens ei nen Nachbehandlungsvorrichtung (16) zugeordnet ist, zum Erzeugen und/oder Ändern der Nachbehandlungsdaten (48) auf Basis oder in Ab hängigkeit der Verfestigungsdaten (60).
43. System nach einem der Ansprüche 29 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) mindestens eine Verfestigungsdatenerfassungs vorrichtung (30) umfasst zum Erfassen von Verfestigungs-Istdaten (68) beim Verfestigen mit der Verfestigungsvorrichtung (14) und dass das System (10) ausgebildet ist zum Zuordnen der Verfestigungs-Istdaten (68) zu den Ergebnisdaten (64).
44. System nach einem der Ansprüche 29 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) mindestens eine Nachbehandlungsdatenerfas sungsvorrichtung (32) umfasst zum Erfassen von Nachbehandlungs-Ist- daten (70) beim Nachbehandeln mit der mindestens einen Nachbehand lungsvorrichtung (16, 16a, 16b) und dass das System (10) ausgebildet ist zum Zuordnen der Nachbehandlungs-Istdaten (70) zu den Ergebnis daten (64).
45. System nach einem der Ansprüche 28 bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) eine Systemvorrichtung (12c) in Form einer Da tenverarbeitungsvorrichtung (20, 26a, 26b), insbesondere in Form einer zentralen Datenverarbeitungsvorrichtung (20), umfasst zum Verwalten des Prozessdatensatzes (44) und/oder des Ergebnisdatensatzes (62).
46. System nach einem der Ansprüche 43 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) eine Bewertungsgrößenermittlungsvorrichtung (72) umfasst zum Ermitteln einer Bewertungsgröße, die insbesondere ei ner Qualität des dreidimensionalen Objekts (40) entspricht, durch Ver gleichen der Verfestigungs-Istdaten (68) mit den Verfestigungsdaten (60) und/oder der Nachbehandlungs-Istdaten (70) mit den Nachbe handlungsdaten (48).
47. System nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass das System mindestens eine Systemvorrichtung (12a, 12b) eine Ausgabevorrichtung (28a, 28b) umfasst zum Ausgeben der Bewertungsgröße und/oder dass das System (10) ausgebildet ist zum Zuordnen der Bewertungsgröße zum Prozessdatensatz (44) und/oder zum Ergebnisdatensatz (62).
48. System nach einem der Ansprüche 28 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) ausgebildet ist zum Erzeugen der Verfestigungs daten (60) auf Basis von 3D-Daten des herzustellenden dreidimensiona len Objekts (40).
49. System nach Anspruch 48, dadurch gekennzeichnet, dass das System eine Systemvorrichtung (12e, 12f) in Form einer 3D-Scanvorrichtung (34, 36) umfasst und dass das System (10) ausgebildet ist zum Erzeu gen der 3D-Daten mit der 3D-Scanvorrichtung (34, 36) oder auf Basis von Konstruktionsdaten.
50. System nach einem der Ansprüche 28 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) mindestens eine Eingabevorrichtung (74) umfasst zum Eingeben von Daten des Prozessdatensatzes (44), insbesondere zum Eingeben eines Typs des verfestigbaren Materials.
51. Verwendung eines Systems (10) nach einem der Ansprüche 26 bis 50 zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 25.
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