RU173739U1 - 3d-принтер - Google Patents
3d-принтер Download PDFInfo
- Publication number
- RU173739U1 RU173739U1 RU2017117299U RU2017117299U RU173739U1 RU 173739 U1 RU173739 U1 RU 173739U1 RU 2017117299 U RU2017117299 U RU 2017117299U RU 2017117299 U RU2017117299 U RU 2017117299U RU 173739 U1 RU173739 U1 RU 173739U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- portal
- printer
- movement
- guides
- carriage
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41F—PRINTING MACHINES OR PRESSES
- B41F17/00—Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
Abstract
Полезная модель относится к оборудованию для получения изделий последовательным экструзионным наращиванием слоев текучего материала из расплавляемого жгута и может быть использована для производства крупногабаритных объемных деталей машин практически любой формы сложности. 3D-принтер включает основание, на котором смонтирован стол, оснащенный устройством подогрева, направляющие, на которых расположен с возможностью перемещения посредством приводного механизма портал, несущий каретку с печатающей головкой, установленную на направляющих портала с возможностью перемещения. 3D-принтер оснащен двумя полыми коробами, закрепленными на основании с двух сторон относительно стола, направляющие для портала размещены на коробах, механизм перемещения портала включает две кинематически связанные с электродвигателем винтовые передачи, винт каждой из которых расположен в полости своего короба, а гайка каждого винта связана с порталом, при этом 3D-принтер оснащен второй кареткой с печатающей головкой, установленной с возможностью перемещения на направляющих портала, каретки оснащены суппортами, установленными на каретках с возможностью вертикального перемещения, а печатающие головки установлены на суппортах. Техническим результатом заявленной полезной модели является расширение области применения 3D-принтера за счет обеспечения возможности изготовления крупногабаритных деталей с высокой точностью. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к оборудованию для получения изделий последовательным экструзионным наращиванием слоев текучего материала из расплавляемого жгута и может быть использована для производства крупногабаритных объемных деталей машин практически любой формы сложности.
Известен 3D-принтер для послойного изготовления деталей, включающий корпус, расположенную в корпусе печатающую головку, закрепленную на каретке и снабженную модулем ее перемещения в плоскости XY, механизм подачи расходного материала; рабочий стол, выполненный с возможностью подогрева рабочей поверхности, установленный на основании и снабженный модулем перемещения по оси Z; катушку с проволочным расходным материалом, выполненную с возможностью подачи расходного материала в печатающую головку. Устройство для перемещения печатающей головки включает две продольные и, по крайней мере, одну поперечную направляющие для перемещения печатающей головки в плоскости XY, выполненные в виде круглых валов, продольные направляющие расположены по оси Y и жестко закреплены на основании, а поперечная направляющая расположена по оси X между двумя продольными направляющими с возможностью перемещения по ним; механизм перемещения каретки, включающий два приводных ремня, концы которых закреплены на каретке с образованием двух связанных между собой контуров, предназначенных для перемещения каретки с печатающей головкой в плоскости XY посредством двух ведущих шкивов, соединенных с их приводами с возможностью независимого вращения шкивов в одном или противоположном направлениях.
(см. патент РФ №2552235, кл. B41F 17/00, 2015 г.).
В результате анализа известного принтера необходимо отметить, что использование в механизме перемещения каретки ременных передач снижает точность перемещения, а использование механизмов натяжения ремней усложняет конструкцию. Использование в качестве направляющих для перемещения каретки валов с подшипниками скольжения также снижает точность рабочих перемещений каретки. Компоновка принтера позволяет формировать детали небольших размеров, что ограничивает область применения известного принтера.
Известен 3D-принтер для послойного изготовления объемных деталей, включающий основание, печатающую головку, закрепленную на каретке, снабженной модулем ее перемещения в плоскости XY; рабочий стол, оснащенный устройством подогрева рабочей поверхности, смонтированный в основании и снабженный модулем перемещения по оси Z; расположенные на основании катушки с механизмами подачи расходного материала в печатающую головку, причем устройство для перемещения каретки включает две продольные рельсовые и, по крайней мере, одну поперечную направляющие, продольные направляющие расположены по оси Y и жестко закреплены на основании, поперечная направляющая расположена по оси X между двумя продольными направляющими с возможностью перемещения по ним, а каретка имеет возможность перемещения по поперечной направляющей посредством приводных ремней.
(см. патент РФ на полезную модель №164639, кл. B41F 17/00, 2016 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа выполнения известного принтера необходимо отметить, что использование для рабочих перемещений каретки ременного привода не обеспечивает требуемой точности ее позиционирования при формообразовании изделия, а размещение стола в полости основания с возможностью его вертикального (по оси Z) перемещения ограничивает возможность формообразования крупногабаритных изделий.
Техническим результатом заявленной полезной модели является расширение области применения 3D-принтера за счет обеспечения возможности изготовления крупногабаритных деталей с высокой точностью.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в 3D-принтере, включающем основание, на котором смонтирован стол, оснащенный устройством подогрева, направляющие, на которых расположен с возможностью перемещения посредством приводного механизма портал, несущий каретку с печатающей головкой, установленную на направляющих портала с возможностью перемещения, новым является то, что 3D-принтер оснащен двумя полыми коробами, закрепленными на основании с двух сторон относительно стола, направляющие для портала размещены на коробах, механизм перемещения портала включает две кинематически связанные с электродвигателем винтовые передачи, винт каждой из которых расположен в полости своего короба, а гайка каждого винта связана с порталом, при этом 3D-принтер оснащен второй кареткой с печатающей головкой, установленной с возможностью перемещения на направляющих портала, каретки оснащены суппортами, установленными на каретках с возможностью вертикального перемещения, а печатающие головки установлены на суппортах.
Сущность заявленной полезной модели поясняется чертежомграфическими материалами, на которых представлен общий вид 3D-принтера, аксонометрическая проекция.
3D-принтер состоит из основания 1, на котором закреплен стол 2, выполненный в виде плоской плиты. Снизу стола размещены нагревательные элементы 3.
На основании с двух сторон относительно стола размещены два полых короба 4, на наружной верхней поверхности каждого из которых имеются продольные направляющие 5. На продольных направляющих 5 установлен с возможностью перемещения по ним портал 6. Механизм перемещения портала (по оси X) может быть выполнен известным образом, например, в виде двух синхронно работающих электродвигателей (не показаны), кинематически связанных с винтами 7 винтовых передач, смонтированными в полостях коробов 4 с возможностью вращения, а гайки (не показаны) винтовых передач скреплены с порталом 6. Механизм перемещения портала может быть выполнен также в виде одного электродвигателя, кинематически связанного посредством ременных передач с винтами. Для патентуемого решения это не принципиально.
На портале 6 имеются продольные направляющие 8, на которых с возможностью перемещения (по оси Y) посредством приводов 9 установлены каретки 10 и 11. Приводы 9 выполнены известным образом. На каретках с возможностью вертикального перемещения (по оси Z) посредством приводов (не показаны) смонтированы суппорты (соответственно 12 и 13). На суппортах 12 и 13 установлены печатающие головки 14 и 15, содержащие экструдеры, оснащенные устройствами подогрева и термостабилизации (не показаны), а также устройствами-катушками (позициями не обозначены) для подачи расходного материала в печатающую головку,
Питание установки осуществляется от электрического шкафа 16. Управление работой 3D-принтера осуществляется с блока управления 17.
Для работы 3D-принтер комплектуется шаговыми двигателями, например, модели 86STH80-86-5504A.
Аварийное ограничение перемещений конструктивных элементов 3D-принтера обеспечивается концевыми датчиками (не показаны).
Все узлы и агрегаты, которыми оснащен 3D-принтер, являются стандартными.
Заявленный 3D-принтер работает следующим образом.
Перед началом работы 3D-принтера задают необходимые режимные параметры для печати, в частности разрешающую способность печати, скорость и траекторию перемещения печатающих головок 14 и 15, параметры получаемого изделия, необходимость печати подложки (для случая, когда изделие состоит из множества отдельно расположенных элементов для снижения риска ошибки), параметры расходного материала, например полиамидов ПА-6, ПА-66, ПА-11, полиэфиров и сополиэфиров (Тритан и др.), пропитанного эпоксидным связующим ЭХД-МД по ТУ ВЗ-734-2013, (в т.ч. модификации) углеродного жгута. Для каждого используемого расходного материала устанавливают температуру его расплавления в печатающих головках 14 и 15, температуру нагрева рабочего стола 2, которую поддерживают в течение всего цикла получения изделия нагревательными элементами 3.
На персональном компьютере с помощью соответствующего графического программного обеспечения, например Компас 3D, AutoCad, SolidWorks, Blender, 3ds Max, Google SketchUp, формируют 3D-модель изделия с обеспечением разбиения модели на слои (в соответствии с параметрами настройки принтера) и проводят подготовку задания для печати.
По окончании подготовки задания проверяют готовность принтера к печати и передают задание посредством блока управления 17 на печать в принтер средствами доступных интерфейсов. После подготовки задания для печати устанавливают соединение с принтером. Проверяют работоспособность всех механических узлов принтера, наличие необходимых расходных материалов, после чего с блока управления 17 загружают подготовленное задание в контроллер 3D-принтера.
По окончании всех подготовительных работ запускают 3D-принтер.
После запуска печати разогревают до заданных температур экструдеры печатающих головок 14 и 15 и поверхность рабочего стола 2.
В термокамере экструдера происходит расплавление термопластичного полимера и «смачивание» углеродного жгута. Под действием поступающего в экструдер полимера углеродный жгут, «смоченный» расплавленным полимером, выталкивается через сопло экструдера и выкладывается по контуру движения сопла печатающей головки, формируя слой изделия.
Формообразование изделия может осуществляться с использованием как одной, так и двух печатающих головок 14 и 15.
Перемещение печатающих головок (совместно или раздельно) по оси X осуществляется за счет перемещения портала 6 по направляющим 5.
Перемещение печатающих головок 14 и 15 (совместно или раздельно) по оси Y осуществляется за счет перемещения их по направляющим 8 портала 6.
Перемещение печатающих головок 14 и 15 (совместно или раздельно) по оси Z осуществляется за счет вертикальных перемещений суппортов 12 и 13, на которых смонтированы печатающие головки 14 и 15.
Таким образом, одной из печатающих головок или согласованным перемещением печатающих головок по трем координатам обеспечивается послойное формообразование крупногабаритных объемных деталей с высокой точностью.
Компоновка 3D-принтера, при которой стол закреплен на основании, а формообразующие перемещения осуществляют печатающие головки и смонтированные на них суппорты, позволяет исключить перемещение массивного стола, что дает возможность увеличить его размеры, а следовательно, размеры формообразуемых на нем деталей. Наличие двух печатающих головок, которые могут работать как совместно, так и поочередно, уменьшает ход каждой из них, что повышает производительность и точность получаемых изделий. Выполнение механизма перемещения портала в виде двух размещенных с двух сторон относительно стола винтовых механизмов обеспечивает плавное, без заеданий и рывков, перемещение портала, что также способствует повышению точности формообразования изделий.
Разработанный 3D-принтер имеет следующие технические характеристики:
Габаритные размеры, мм | 3100×3100×800 |
Масса (без упаковки и катушек), кг | 1500 |
Масса (с упаковкой), кг | 1600 |
Область печати (XYZ), мм | 3000×3000×100 |
Температура нагрева рабочей зоны экструдера, °С | до 260 |
Температура нагрева рабочего стола, °С | не менее 120 |
Скорость печати, мм/мин | до 500 |
Минимальная толщина слоя, мм | 0,1 |
Диаметр пластиковой нити, мм | 1,75±0.2 |
Диаметр сопла, мм | 0,3; 0,4; 0,5;2,5 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | +15+32 |
Температура хранения, °С | 0+32 |
Напряжение электрической сети | 220 В ±5% 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | 50 |
Интерфейс | USB |
Claims (1)
- 3D-принтер, включающий основание, на котором смонтирован стол, оснащенный устройством подогрева, направляющие, на которых расположен с возможностью перемещения посредством приводного механизма портал, несущий каретку с печатающей головкой, установленную на направляющих портала с возможностью перемещения, отличающийся тем, что 3D-принтер оснащен двумя полыми коробами, закрепленными на основании с двух сторон относительно стола, направляющие для портала размещены на коробах, механизм перемещения портала включает две кинематически связанные с электродвигателем винтовые передачи, винт каждой из которых расположен в полости своего короба, а гайка каждого винта связана с порталом, при этом 3D-принтер оснащен второй кареткой с печатающей головкой, установленной с возможностью перемещения на направляющих портала, каретки оснащены суппортами, установленными на каретках с возможностью вертикального перемещения, а печатающие головки установлены на суппортах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117299U RU173739U1 (ru) | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 3d-принтер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117299U RU173739U1 (ru) | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 3d-принтер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU173739U1 true RU173739U1 (ru) | 2017-09-07 |
Family
ID=59798396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017117299U RU173739U1 (ru) | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 3d-принтер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU173739U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182905U1 (ru) * | 2017-12-08 | 2018-09-05 | Дмитрий Сергеевич Тюшевский | Кинематическая схема привода ремня рабочей головки 3D-принтера |
RU188301U1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-05 | Петр Петрович Усов | Устройство для послойного изготовления одноцветных и многоцветных изделий |
RU2692895C1 (ru) * | 2018-06-15 | 2019-06-28 | Петр Петрович Усов | Способ послойной печати одноцветных и многоцветных изделий |
RU2750995C2 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-07-07 | Акционерное общество Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий (АО КНИАТ) | Способ аддитивной экструзии объёмных изделий и экструдер для его осуществления |
RU216371U1 (ru) * | 2022-11-29 | 2023-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" | Устройство аддитивного формирования крупногабаритных изделий |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552235C1 (ru) * | 2014-02-25 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие Интеллектуальные Информационные Системы" | Устройство перемещения печатающей головки для 3d-принтера |
CN104802510A (zh) * | 2015-04-15 | 2015-07-29 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 一种自动移印机 |
CN105058803A (zh) * | 2015-09-09 | 2015-11-18 | 南京信息工程大学 | 双喷头3d打印机送料加强装置及送料装置 |
RU164639U1 (ru) * | 2016-03-31 | 2016-09-10 | Павел Георгиевич Малый | 3d-принтер "вепр" |
-
2017
- 2017-05-18 RU RU2017117299U patent/RU173739U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552235C1 (ru) * | 2014-02-25 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие Интеллектуальные Информационные Системы" | Устройство перемещения печатающей головки для 3d-принтера |
CN104802510A (zh) * | 2015-04-15 | 2015-07-29 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 一种自动移印机 |
CN105058803A (zh) * | 2015-09-09 | 2015-11-18 | 南京信息工程大学 | 双喷头3d打印机送料加强装置及送料装置 |
RU164639U1 (ru) * | 2016-03-31 | 2016-09-10 | Павел Георгиевич Малый | 3d-принтер "вепр" |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182905U1 (ru) * | 2017-12-08 | 2018-09-05 | Дмитрий Сергеевич Тюшевский | Кинематическая схема привода ремня рабочей головки 3D-принтера |
RU2692895C1 (ru) * | 2018-06-15 | 2019-06-28 | Петр Петрович Усов | Способ послойной печати одноцветных и многоцветных изделий |
RU188301U1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-05 | Петр Петрович Усов | Устройство для послойного изготовления одноцветных и многоцветных изделий |
RU2750995C2 (ru) * | 2020-11-16 | 2021-07-07 | Акционерное общество Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий (АО КНИАТ) | Способ аддитивной экструзии объёмных изделий и экструдер для его осуществления |
RU216371U1 (ru) * | 2022-11-29 | 2023-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Ниагара" | Устройство аддитивного формирования крупногабаритных изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU173739U1 (ru) | 3d-принтер | |
US8944802B2 (en) | Fixed printhead fused filament fabrication printer and method | |
KR101346704B1 (ko) | 멀티칼라 제품성형이 가능한 3d 프린터 | |
CN105500714B (zh) | 一种阵列式成型的3d打印系统 | |
JP2021503398A (ja) | 三次元物体の製造のための方法および装置 | |
CN104149347A (zh) | 一种多打印头的3d打印机 | |
EP2851179B1 (en) | Device for printing simultaneously three dimensional objects | |
KR20160024452A (ko) | 직경이 다른 복수 개의 노즐을 구비한 3d 프린터 | |
CN110901064A (zh) | 一种新型3d打印机 | |
CN103878976A (zh) | 基于fdm技术的便携式3d打印机 | |
CN104385592A (zh) | 3d打印机机电控制系统及方法 | |
KR101885175B1 (ko) | 다종소재 3차원 프린팅 시스템 | |
KR20150033247A (ko) | 3차원 입체 프린터 장치 | |
CN206781017U (zh) | 一种三维打印机 | |
RU186514U1 (ru) | 3d дельта-принтер | |
CN102490493A (zh) | 一种双导轴平板式数字喷墨印花机 | |
CN106976237A (zh) | 一种三维打印机 | |
CN209126175U (zh) | 一种基于3dp工艺的桌面级3d打印机 | |
CN105128329B (zh) | 一种实用3d打印设备 | |
CN204604935U (zh) | 一种制备功能梯度材料的3d打印机 | |
CN204431747U (zh) | 一种双电机送丝3d打印机 | |
CN107571494A (zh) | 一种新型可旋转式3d打印喷头阵列 | |
KR101801457B1 (ko) | 3d 프린터 장치 | |
CN108202472B (zh) | 配动量平衡组件的fdm成型法及其3d打印机 | |
CN104647759A (zh) | 一种双电机送丝3d打印机 |