Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков и устройство для его осуществления



Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков и устройство для его осуществления
Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков и устройство для его осуществления
Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков и устройство для его осуществления
B33Y30/00 -
B33Y30/00 -
B33Y30/00 -
B33Y30/00 -
B33Y10/00 -
B33Y10/00 -
B33Y10/00 -
B33Y10/00 -
B22F2003/1056 - Порошковая металлургия; производство изделий из металлических порошков; изготовление металлических порошков (способы или устройства для гранулирования материалов вообще B01J 2/00; производство керамических масс уплотнением или спеканием C04B, например C04B 35/64; получение металлов C22; восстановление или разложение металлических составов вообще C22B; получение сплавов порошковой металлургией C22C; электролитическое получение металлических порошков C25C 5/00)

Владельцы патента RU 2685326:

Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (RU)

Изобретение относится к послойному изготовлению изделий из нескольких порошков. Способ включает изготовление в камере построения каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из бункера с дозирующим устройством на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание, сплавление порошка и удаление не сплавленного порошка вакуумной системой в соответствующий порошку контейнер. Сплавление материала в каждой из фаз производят в среде газового агента в виде инертного газа, удаление не сплавленного порошка в соответствующий порошку контейнер производят вместе с инертным газом, с последующим отделением инертного газа от порошка и подачей его в камеру построения только при фазе удаления не сплавленного порошка. Обеспечивается изготовление изделий в среде инертного газа с возможностью разделения порошков, не подвергнувшихся сплавлению в каждом из слоев, а также повышение надежности устройства. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к области лазерной обработки материалов и может быть использовано при изготовлении объемных изделий из нескольких, преимущественно металлических, порошков, например, нержавеющих сталей, никелевых сплавов, кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия.

Известны способ и устройство послойного изготовления изделий из нескольких порошков, включающий изготовление в заполненной инертной средой камере построения каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из соответствующего программно-управляемого дозатора на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание и сплавление материала, а также удаление не сплавленных порошков материала в контейнер [1].

Однако данные технические решения имеют следующие недостатки.

Удаление не сплавленного материала в каждом из слоев производится роллером, который не всегда может обеспечить необходимую чистоту поверхностей из-за наличия, «мертвых зон». При удалении не сплавленных порошков происходит их смешение, что затрудняет их дальнейшее использование, что ведет к увеличению их расхода.

Известен также способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков, осуществляемый в камере построения при изготовлении каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из соответствующего программно-организованного дозатора на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание и сплавление материала, а также удаление не сплавленного материала вакуумной системой в соответствующий порошку контейнер [2].

Известно устройство для осуществления данного способа, включающее программатор с блоком хранения 3D модели изделия, платформу построения, лазерное устройство для программируемого послойного лазерного сплавления заданной области в каждом слое, разравнивающий элемент слоя порошка на платформе построения, дозатор для каждого из порошков, вакуумную систему с приемным отверстием для удаления порошка не подвергнувшемуся сплавлению в каждом из слоев, соединенное трубопроводами с контейнерами для удаленных порошков, и насосное устройство [2].

Данные технические решения позволяют разделять порошки не подвергнувшемуся сплавлению, и соответственно использовать их при изготовлении изделий повторно.

Однако при применении данных технических решений затруднено использование инертной среды, так как в вакуумной системе порошок засасывается вместе с окружающей газообразной средой и после попадания в соответствующий контейнер газообразная среда попадает в атмосферу. Поэтому данные технические решения не предназначены для изготовления изделий из нержавеющих сталей, никелевых сплавов, кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия.

Порошок засасывается вместе с окружающей газообразной средой в насос, что приводит к интенсивному износу насоса.

Насос при определенных фазах изготовления изделия должен быть выключен, чтобы поток газа не мешал процессу изготовления изделий, например, при фазах подачи порошка на платформу построения, выравнивании слоя, а также при сплавлении порошка лазером. Частое выключение насоса может привести к снижению его долговечности.

Результат, для достижения которого направлено данное техническое решение, заключается в возможности изготовления изделия в среде инертного газа при обеспечении возможности разделения порошков, не подвергнувшихся сплавлению в каждом из слоев, при одновременном повышении надежности устройства.

Указанный результат достигается за счет того, что в способе послойного изготовления изделий из нескольких порошков, осуществляемом в камере построения при изготовлении каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из соответствующего программно-организованного дозатора на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание и сплавление материала, а также удаление не сплавленного материала вакуумной системой в соответствующий порошку контейнер. Сплавление материала в каждой из фаз производят в инертной среде, удаление не сплавленного порошка в соответствующий порошку контейнер производят вместе с инертной средой, с последующим отделением инертной среды от порошка и подачей ее в камеру построения только при фазе удаления не сплавленного порошка.

Указанный результат достигается также за счет того, что в устройство для послойного изготовления объемных изделий из нескольких порошков, включающее программатор с блоком хранения 3D модели изделия, платформу построения, лазерно-оптическое устройство для программируемого послойного лазерного сплавления заданной области в каждом слое, разравнивающий элемент слоя порошка на платформе построения, бункер с дозирующим устройством для каждого из порошков, вакуумная система с приемным отверстием для удаления порошка не подвергнувшемуся сплавлению в каждом из слоев, соединенное трубопроводами с контейнерами для удаленных порошков, и насосное устройство, снабжено устройством блокировки подключения вакуумной системы к камере построения, выполненным в виде подсоединенного ко входу и выходу насоса трубопровода, в котором размещен управляемый программатором запорный клапан, а каждый из контейнеров снабжен фильтром, и выполнен с размещенной под фильтром и соединенной с приемным отверстием вакуумной системы камерой для сбора порошка и размещенной над фильтром камерой для отфильтрованного газового агента, на выходе которой размещен клапан с управляемым программатором блоком, причем выходы клапанов через управляемый программатором запорный элемент сообщены со входом насоса, выход которого соединен с камерой построения.

Пример выполнения заявляемых технических решений поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено устройство послойного изготовления изделий из нескольких порошков, на фиг.2 - схема, поясняющая работу вакуумного устройства.

Устройство для послойного изготовления объемных изделий из нескольких порошков, включает камеру построения 1 с системой поддержания рабочей среды 2, платформу построения 3, лазерно-оптическое устройство 4 для программируемого послойного лазерного сплавления заданной области в каждом слое, разравнивающий элемент 5 слоя порошка на платформе построения 3, бункер с дозирующим устройством 6 для каждого из порошков, вакуумная система с приемным отверстием 7 для удаления порошка не подвергнувшемуся сплавлению в каждом из слоев, соединенное трубопроводами 8, 9 с контейнерами 10, 11 для удаленных порошков, и насосное устройство 12, устройство блокировки подключения вакуумной системы к камере построения 13 и программатор 14 с блоком хранения 3D модели изделия 15.

Устройство блокировки 13 выполнено в виде подсоединенного ко входу 16 и выходу 17 насоса трубопровода 18, в котором размещен управляемый программатором запорный клапан 19.

Каждый из контейнеров 10, 11 снабжен фильтром 20, и выполнен с размещенной под фильтром и соединенной с приемным отверстием вакуумной системы камерой 21 для сбора порошка и размещенной над фильтром камерой 22 для отфильтрованной инертной среды. На выходе каждой камеры 22 размещен клапан 23 с управляемым программатором блоком 24.

Выходы клапанов 23 через управляемый программатором запорный элемент 25 сообщены со входом 16 насоса, выход 17 которого соединен с камерой 1 построения.

Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков заключается в следующем.

Послойное изготовление изделий из нескольких порошков осуществляется в камере 1 построения при изготовлении каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из соответствующего бункера с дозирующим устройством 6 на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения 3, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание и сплавление материала, а также удаление не сплавленного материала вакуумной системой в соответствующий порошку контейнер.

Сплавление материала в каждой из фаз производят в среде инертного газа, удаление не сплавленного порошка в соответствующий порошку контейнер производят вместе с инертным газом, с последующим отделением последнего от порошка и подачей инертного газа в камеру построения при фазе удаления не сплавленного порошка.

Устройство работает следующим образом.

Из соответствующего бункера с дозирующим устройством 6 на платформу построения подается порошок, который подвергается спеканию лазерным устройством 4. После сплавления слоя из первого порошка, производится удаление не подвергнувшегося сплавлению в плоскости слоя порошка вакуумной системой. Затем производят нанесение слоя второго порошка и его сплавление с последующим удалением порошка, который не подвергся сплавлению. В случае наличия более двух компонентов процесс повторяют. При этом платформа построения находится в неподвижном состоянии.

Затем платформу построения опускают на величину последующего слоя и процесс повторяют.

Удаление порошка из слоя производится путем всасывания порошка вместе с инертным газом в отверстие вакуумной системы. Предпочтительно выполнять отверстие вакуумной системы в виде щели, а направление потока всасываемого газа осуществлять вертикально. При таком выполнении вакуумной системы, при изготовлении изделия сложной конфигурации, не возникают «мертвые зоны», из которых затруднено удаления порошка, что повышает качество очистки поверхностей, и, следовательно, улучшает геометрию изделия.

Каждый из порошков не подвергнувшегося сплавлению подается через соответствующий трубопровод 8 или 9 вместе с инертным газом в камеру 21 для сбора порошка, соответствующего этому порошку контейнера 10 или 11.

Инертный газ через фильтр 20 поступает в камеру 22 для отфильтрованного инертного газа, при этом порошок 26 падает на дно камеры 21. Этот порошок, после соответствующей обработки, можно использовать для последующего изготовления изделий.

Отфильтрованный инертный газ через управляемый программатором клапан 23 и запорный элемент 25 поступает на вход 16 насоса и далее в камеру 1 построения только при фазе удаления не сплавленного порошка.

При остальных фазах изготовления изделия, для того чтобы поток инертного газа не мешал процессу изготовления изделия, открывают посредством программатора 14 запорный клапан 19 и инертный газ из выхода 17 насоса через трубопровод 18 поступает на вход 16 насоса, тем самым осуществляя замкнутую циркуляцию инертного газа и препятствуя поступление его в камеру построения.

Таким образом данное техническое решение позволит:

- осуществить разделение удаленных порошков не подвергнувшемуся сплавлению в каждом из слоев и тем самым достигнуть экономии дорогостоящих порошков;

- расширить ассортимент изготавливаемых изделий и позволит изготовлять в инертной среде изделия из нескольких порошков, например, из нержавеющих сталей, никелевых сплавов, кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия;

- повысить надежность и долговечность работы устройства.

Источники информации

1. Патент РФ №2401180, МКИ B22F 3/105, B23K 26/16, 2008

2. Патент ЕР2167304, МКИ - B22F 3/105, 2010.

1. Способ послойного изготовления изделий из нескольких порошков, включающий изготовление в камере построения каждого слоя фазами, каждая из которых включает послойную подачу порошка из бункера с дозирующим устройством на технологически заданные участки рабочей поверхности регулируемой платформы построения, которые идентичны участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, разравнивание, сплавление порошка и удаление не сплавленного порошка вакуумной системой в соответствующий порошку контейнер, отличающийся тем, что сплавление материала в каждой из фаз производят в среде газового агента в виде инертного газа, удаление не сплавленного порошка в соответствующий порошку контейнер производят вместе с инертным газом, с последующим отделением инертного газа от порошка и подачей его в камеру построения только при фазе удаления не сплавленного порошка.

2. Устройство для послойного изготовления объемных изделий из нескольких порошков, содержащее программатор с блоком хранения 3D модели изделия, платформу построения, лазерно-оптическое устройство для программируемого послойного лазерного сплавления заданной области в каждом слое, разравнивающий элемент слоя порошка на платформе построения, бункер с дозирующим устройством для каждого из порошков, вакуумную систему с приемным отверстием для удаления порошка, не подвергнувшегося сплавлению, в каждом из слоев, соединенным трубопроводами с контейнерами для удаленных порошков, и насосное устройство, отличающееся тем, что оно снабжено устройством блокировки подключения вакуумной системы к камере построения, выполненным в виде подсоединенного к входу и выходу насоса трубопровода, в котором размещен управляемый программатором запорный клапан, а каждый из контейнеров снабжен фильтром и выполнен с размещенной под фильтром и соединенной с приемным отверстием вакуумной системы камерой для сбора порошка и размещенной над фильтром камерой для отфильтрованного газового агента в виде инертного газа, на выходе которой размещен клапан с управляемым программатором блоком, причем выходы клапанов через управляемый программатором запорный элемент сообщены с входом насоса, выход которого соединен с камерой построения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам печати трехмерного объекта с использованием совместно реагирующих компонентов. Способ включает экструзию первого компонента, содержащего первую функциональную группу.

Группа изобретений относится к способу нанесения защитного покрытия из полимерного материала на трубопровод и к устройству для нанесения защитного покрытия из полимерного материала на трубопровод.

Изобретение относится к способу для производства детали, в частности необработанной детали, изготовленной из керамического материала. Способ для производства детали, в частности необработанной детали, изготовленной из керамического материала, технологией аддитивного производства, в соответствии с которым слои фотополимерной пасты последовательно отверждаются в соответствии с шаблоном, заданным для каждого слоя, первый слой формируется на рабочей поверхности рабочей платформы, каждый слой перед отверждением в соответствии с заданным шаблоном распределяется выравниванием с помощью одной выравнивающей лопатки или параллельных выравнивающих лопаток, опредедённого количества пасты, подаваемой на упомянутую рабочую платформу, которая опускается после формирования каждого слоя.

Настоящее изобретение относится к одностадийному способу получения ароматических полиэфиров реакцией нуклеофильного замещения, включающему взаимодействие 0,056-0,063 моль 4,4'-дихлордифенилсульфона, 90 мл диметилсульфоксида, 0,0024 моль катализатора оксида алюминия, 0,087 моль щелочного агента карбоната калия, отличающемуся тем, что дополнительно включает введение 0,034-0,052 моль 4,4' - дигидроксидифенила, 0,017-0,034 моль фенолфталеина, 0,007-0,014 моль 4,4'-дифтордифенилкетона, 0,0024 моль сульфата натрия, 30 мл азеотропообразователя толуола, 0,0052 моль тетрабутиламмонийбромида.
Изобретение относится к области получения ароматических полиэфиров. Описан способ получения ароматических полиэфиров реакцией нуклеофильного замещения, включающий взаимодействие 0,0404 моль 4,4'-дихлордифенилсульфона и 0,0404 моль ароматических диоксисоединений в присутствии 0,044 моль дегидрохлорирующего агента карбоната калия в 0,002 моль катализатора тетрабутиламмонийбромида, 40 мл диметилсульфоксида, отличающийся тем, что дополнительно вводят 0,001 моль безводного сульфата натрия и 0,001 моль оксида титана(IV) ТiO2, а ароматические диоксисоединения представляют собой фенолфталеин и диоксидифенил при их мольном соотношении от 10:90 до 90:10.

Изобретение относится к технологии изготовления изделий сложной формы из высокопрочных алюминиевых сплавов. Способ послойного изготовления детали из порошка алюминиевого сплава 7075 или В95 включает формирование порошка для селективного лазерного плавления и формообразование детали послойным селективным лазерным плавлением порошка на заданных режимах.
Изобретение относится к пленке, содержащей а) по меньшей мере, один базовый слой, включающий термопластичный полимерный материал матрицы; и b) поверхностный слой, содержащий термопластичный полимерный материал матрицы и от 5 до 80 вес.% полимерных частиц, имеющих средний диаметр частиц от 0,5 до 15 мкм, показатель преломления от 1,46 до 1,7, и, по меньшей мере, 60 мол.% акриловых мономерных групп, при этом пленка растягивается с коэффициентом от 2 до 8 одноосно или двухосно, и при этом после растяжения поверхностный слой имеет толщину, которая составляет от 50% до 200% от диаметра полимерных частиц; а также к способу получения вышеуказанной пленки.

Группа изобретений относится к способу переноса нижней этикетки и круговой этикетки в форму для литья под давлением для изготовления снабженной этими этикетками отлитой под давлением детали и к устройству для осуществления способа, имеющему закладывающий пуансон.

Изобретение относится к способу и системе для послойного формирования трехмерных объектов из порошкообразного материала. Способ включают последовательное нанесение порошкообразного материала и подходящего связующего вещества на вертикально подвижную рабочую поверхность (2).

Группа изобретений относится к изготовлению детали путём плавления или спекания частиц порошка посредством высокоэнергетического пучка. Используют единый порошок, частицы которого имеют сферичность в диапазоне от 0,8 до 1,0 и фактор формы в диапазоне от 1 до √2.

Изобретение относится к технологии изготовления изделий сложной формы из высокопрочных алюминиевых сплавов. Способ послойного изготовления детали из порошка алюминиевого сплава 7075 или В95 включает формирование порошка для селективного лазерного плавления и формообразование детали послойным селективным лазерным плавлением порошка на заданных режимах.

Изобретение относится к изготовлению полых дисков роторов турбин газотурбинных двигателей. Полый диск ротора турбины изготавливают в виде единой детали методом трехмерной печати, содержащей ступицу, полотно, включающее две стенки, образующие полость, и обод.

Изобретение относится к изготовлению полых дисков роторов турбин газотурбинных двигателей. Полый диск ротора турбины изготавливают в виде единой детали методом трехмерной печати, содержащей ступицу, полотно, включающее две стенки, образующие полость, и обод.

Группа изобретений относится к изготовлению детали путём плавления или спекания частиц порошка посредством высокоэнергетического пучка. Используют единый порошок, частицы которого имеют сферичность в диапазоне от 0,8 до 1,0 и фактор формы в диапазоне от 1 до √2.

Группа изобретений относится к изготовлению детали путём плавления или спекания частиц порошка посредством высокоэнергетического пучка. Используют единый порошок, частицы которого имеют сферичность в диапазоне от 0,8 до 1,0 и фактор формы в диапазоне от 1 до √2.

Изобретение относится к получению высокотемпературного термоэлектрического материала на основе кобальтита кальция и может быть использовано при производстве устройств термоэлектрического генерирования электроэнергии.

Изобретение относится к устройству аддитивных установок, предназначенных для изготовления деталей из металлического порошка методом селективного лазерного плавления или спекания.

Изобретение относится к изготовлению детали из порошка. Нагревают первое количество порошка до температуры выше температуры его плавления посредством высокоэнергетического пучка и формируют на поверхности опоры первую ванну, содержащую расплавленный порошок и участок опоры.

Изобретение относится к изготовлению детали из порошка. Нагревают первое количество порошка до температуры выше температуры его плавления посредством высокоэнергетического пучка и формируют на поверхности опоры первую ванну, содержащую расплавленный порошок и участок опоры.

Группа изобретений относится к контролю плотности энергии лазерного пучка при изготовлении детали селективным лазерным сплавлением. Лазерным пучком регулярно воздействуют на контрольную подложку и при каждом воздействии измеряют интенсивность света, получаемую на этой контрольной подложке.

Изобретение относится к области квантовой электроники и может использоваться для синтеза активной среды при создании мощных лазеров, генерирующих в среднем ИК-диапазоне длин волн.
Наверх