JP6832978B2 - ロボット付加製造システムを用いて中空部品を印刷する方法及びこれにより印刷された製品 - Google Patents
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特段の記載が無い限り、本明細書で使用される以下の用語は、以下で規定される意味を有する。
発明の実施形態を指す。しかし、他の実施形態もまた、同じか又は他の状況下で好ましい又は例示的である場合がある。さらに、1つ以上の好ましい又は例示的な実施形態の列挙は、他の実施形態が有用でないことを示唆せず、また、本開示の範囲から他の実施形態を排除することを意図されない。
び同様なもの等の方向に関する位置特定は、3D部品の層プリント方向を参照して行われる。以下に示す実施形態において、層プリント方向は、垂直なz軸に沿って上方向である。これらの実施形態において、用語「の上」、「の下」、「上部」、「下部」、及び同様なものは、垂直なz軸に基づく。しかし、3D部品の層が、水平なx軸又はy軸等の異なる軸に沿って印刷される実施形態において、用語「の上」、「の下」、「上部」、「下部」、及び同様なものは、所与の軸を基準にする。
、特許請求項において述べられるとき、提供されるアイテムの任意の特定の供給又は受取りを必要とすることを意図されない。むしろ、用語「提供する」は、明確にしかつ読み易くするために、特許請求項(複数の場合もある)の後続の要素において言及されることに
なるアイテムを挙げるために使用されるだけである。
常に近くなるように印刷される部品を指す。ニアネット部品は、ソースデータファイルとして提供されるデジタル画像に密接に一致し、したがって、部品のサイズ及び形状についての所望の公差を達成するのに事後印刷処理をほとんど又は全く必要としない。
閉されておらず、環境チャンバーの領域外において使用及び動作されるビルド環境を指す。
能になる。
からのロボットアーム102の6つの運動軸が論述されるが、追加の軸又は他の動きも、本開示から逸脱することなく、本開示の実施形態とともに用いられるように適用可能であることが理解されよう。例えば、ロボットアーム102は、追加の自由度を提供するためにレール又はガントリー上を移動するように取り付けることができる。
し出し機、米国特許第6,004,124号に開示されているような粘性ポンプ液化機、Batchelder他の米国特許第8,439,665号に開示されているようなリボン液化機、又はHjelsand他の国際公開第2016/014543号に開示されているようなギアポンプ液化機を利用する印刷ヘッドが含まれる。幾つかの代表的な消耗材料は、同一所有者のBatchelder他の米国特許第7,122,246号、Mikulak他の米国特許第8,801,
990号及び第8,920,697号、Bosveld他の米国特許第8,955,558号、
並びにBatchelder他の米国特許第8,221,669号に開示されている。
led)内部容積を有する3D部品、及び/又は中実の3D部品を、印刷されている3D部
品(複数の場合もある)の品質に影響を与えることなく、増加した速度及び押し出し流量で印刷することができる。疎充填内部容積は、薄肉構造体に所望の剛性を付加するために印刷することができる充填パターン(infill patterns)を含む。充填パターンは、部品
全体を通じて均一とすることもできるし、部品の層又は領域内で変化させることもできる。(1)短い平行線分を用いて外側部品輪郭の内部を充填する方向平行充填(direction-parallel infills)と、(2)外側部品輪郭を連続的にオフセットして内部を充填する輪郭充填との2つのタイプの充填パターンが、平面工具経路を用いた溶融堆積モデリング3D印刷において一般的であり、3D工具経路を印刷する際にも利用することができる。材料の密度は、これらの線分の間の空間を変化させることによって変更することができ、したがって、疎から中程度、十分に緻密の範囲を有することができる充填を生み出すことができる。
に関する問題を低減するのに役立つ。さらに、ビルドされる部品を、全て同じ平面内に印刷される複数の層にスライスする必要なく、部品の幾何形状を用いて、印刷の向きを求めることができる。したがって、部品の強度及び硬度が改善され、より効率的で連続した工具経路に起因してビルド時間が短縮される。部品は、「ニアネット」印刷としても知られている更なるフライス加工も製作も必要としない十分な精度で印刷することができる。連続した工具経路は、押し出し機を通る溶融樹脂フローの粘稠度及び精度を改善するのにも役立つ。なぜならば、押し出し機は始動及び停止する必要がないからである。
15号及び第9,724,866号に開示されている工具経路及び方法を利用して最小にすることができる。本システム100は、向上した押し出し流量と、削減されたビルド時間と、通常の押し出しベースの付加製造システムよりも大きなビルドエンベロープ(build envelopes)とを用いて、多種多様な3D部品を印刷する必要な能力及び柔軟性を提供
する。
て、制御されたサーマルチャンバー環境をなくすこと又はビルド環境内の温度を下げることが可能になる。局所予熱は、1つの実施形態では、予熱器120を用いて行われる。1つの実施形態では、予熱器120は、印刷ヘッドの前方にある3D部品の以前に印刷された部分の工具経路の局所的予熱を提供するために、印刷ヘッド104上、その前方又はその近傍に位置決めされる。別の実施形態では、予熱器120は、印刷エリアを考慮して、印刷ヘッドから離れたフレーム上の位置等に位置決めされる。3D部品の以前に印刷された部分の工具経路に沿った局所予熱は、適した予熱装置を用いた予熱器を用いて行うことができる。この適した予熱装置には、限定ではなく例として、レーザー予熱、高温ガス予熱、誘導予熱、マイクロ波予熱、及び超音波予熱が含まれる。予熱器120は、本開示の範囲から逸脱することなく、印刷ヘッド及び工具経路を考慮して、例えば、第2のロボットアーム上のような他の箇所に位置決めすることができることが理解されよう。材料が既存の材料に良好に付着するのに十分な予熱は、新たな材料が(第1の部分又は第1の部分上の第2のコンフォーマルに(conformally)印刷された部分のいずれかの単一の工具経
路等に沿って)印刷される中間的な部品表面を加熱するのに役立つ。部品強度は、そのような多層加熱処置を用いて操作することができる。予熱は、部品の第1の部分及び第2の部分を含む、ビルドされている部品の任意の部分に対して行うことができる。
、多くの印刷用途において受け入れられる。押し出し量及び製造構成が大きくなるにつれて、制御されたチャンバー冷却は、常に実現可能であるとは限らない。
部品コストの削減、在庫用の寿命部品購入(lifetime part buys)の排除等が可能になる。印刷に用いられる複合物の特性によって、カール(curl)の量が減少し、強度が増した印刷が可能になる。本発明の実施形態による3D印刷を、熱可塑性プラスチックを用いて行うと、本開示の範囲から逸脱することなく、温度制御を介したカール補償を用いることができる。カール制御については、本明細書においてこれ以上論述しない。
ある。通常の溶融堆積モデリング型印刷システムにおいて支持を必要とする幾つかの熱可塑性プラスチックニアネット部品は、重力を考慮した向きを必要とすることさえない場合があるが、ビルドプラットフォーム106を傾動させずに、ロボットアーム102の運動を用いて直接印刷することができる。
能になる。第2の部分304は、1つの実施形態では、第1の部分302の印刷方向に実質的に垂直な印刷方向を有する一連のリブである(部品300の更なる図としての図5及び図6参照)。本開示の実施形態は、1つの軸に沿った部品の第1の部分のこのタイプの印刷と、その後に続く、第1の部分302と異なる第2の軸に沿ったこの部品の第2の部分のコンフォーマル印刷とを可能にする。部分302に対する部分304のコンフォーマル印刷は、部分接触エッジ(portion contact edge)308に沿った印刷である。接触エッジ308は、部分304が部分302に対して最初にコンフォーマルに印刷される際に沿うエッジである。
一の工具経路上での印刷が、部分704の印刷されたばかりの部分にわたって再度継続する。このように、見掛けの端部706は、工具経路の端部ではなく、印刷が継続している間の工具経路の単に一部分にすぎない。
9号、第8,974,715号及び第9,724,866号に開示されている方法とを利用して最小にすることができる。
、より高速に印刷される。本開示の実施形態は、既存の部品の上への異なる配向での押し出しを含む印刷材料における繊維の整列及び配向を用いるとともに層の組成も用い、ほとんどの幾何形状について一様で一貫した強度を提供して、具体的には、ビルドパターン、密度又は組成を変化させることによって部品の複数の部分内の強度又は柔軟性を変化させて、印刷されている部品の強度を変化させるのに用いることができる。
ンドウ(window)を大幅に低減することができ、以前に印刷された材料への新たな材料の付着及び他のビルド特性を達成することができる。
持するのに利用することができる。
)の制御とともに利用することが可能になる。予冷によって、例えば、部品内の特定のスポットにおける部品内の弱点又は障害点(failure point)の生成が、例えば付着を削減
することによって可能になる。
調節を可能にすることができる。添加物は、例えば、印刷材料の吸収性の制御、伝導性の制御、特定の熱容量の制御等に用いることができる。したがって、材料の調節によって、局所的予熱及び局所的予冷の補助を受けて、異なる融解温度及び付着温度を有する材料をオーブン外構成において結合することが可能になる。
用いて、ビードの温度プロファイルを調節して、例えば、小さなビードの冷却時間を長くし、及び/又は、大きなビードの冷却時間を減少させることによって残留応力を削減することもできる。オーブン内ビルドは、これを行うことができない。
付着を促進し、局所冷却は付着を抑制する。したがって、堆積前の局所的予熱によって、付着を高めることが可能になり、局所急速冷却によって、ビードの形状が固定され、最小復帰時間が削減される。
するために、次の接合部の予熱が印加される。薄いビードよりも大きな熱質量を有し、したがって、よりゆっくりと冷却する大きな直径のビードを急速に冷却する能力によって、最小復帰時間の削減及び部品の完全性の向上が可能になる。これによって、現在の支持構造体の使用量及びビルド時間を減らすことが可能になるとともに、本明細書において説明したようなタック(tack)支持体等の新たなタイプの支持構造体が可能になる。
Claims (19)
- ロボット付加製造システムを用いて中空部品を印刷する方法であって、
6つの自由度に可動なロボットアームに取り付けられた押し出し機を用いて、連続した3D工具経路に沿った螺旋パターンで少なくとも二つの自由度に可動なビルドプラットフォーム上に、熱可塑性プラスチック材料を押し出すことであって、これによって、長さ及び直径を有する中空部材を印刷することと、
前記中空部材の幾何学形状に基づく前記ビルドプラットフォームの動作によって印刷中に前記中空部材の向きを定めることと、
を備え、
前記ビルドプラットフォームの動作及び前記ロボットアームの動作は、支持構造体を用いずに、前記中空部品を印刷するように同期されている、
ロボット付加製造システムを用いて中空部品を印刷する方法。 - 前記中空部材は、前記長さに沿って、実質的に一定の直径を有する、
請求項1記載の方法。 - 前記中空部材は、前記長さに沿って、実質的に直線状である、
請求項2記載の方法。 - 前記中空部材は、少なくとも一つの実質的に真っ直ぐな部分と、少なくとも一つの湾曲部分と、を含む、
請求項2記載の方法。 - 前記中空部材は、前記長さの間で異なる直径を有する複数のセグメントを含む、
請求項1記載の方法。 - 前記中空部材は、前記長さに沿って、実質的に直線状である、
請求項5記載の方法。 - 前記中空部材は、少なくとも一つの実質的に真っ直ぐな部分と、少なくとも一つの湾曲部分と、を含む、
請求項5記載の方法。 - 前記熱可塑性プラスチック材料は、フィラーを含有する熱可塑性プラスチック材料を含む、
請求項1記載の方法。 - 前記熱可塑性プラスチック材料は、炭素繊維を含有する熱可塑性プラスチック材料を含む、
請求項1記載の方法。 - 前記熱可塑性プラスチック材料を押し出しながら、前記ビルドプラットフォームを回転させることを更に備える、
請求項1記載の方法。 - 前記ビルドプラットフォームは、前記熱可塑性プラスチック材料が垂直なZ軸に沿って螺旋パターンで押し出されるように、前記Z軸を中心として回転しかつ前記Z軸に沿って増分する、
請求項10記載の方法。 - 前記ビルドプラットフォームは、前記ロボットアームの前記動作から独立して動作する、
請求項11記載の方法。 - ロボット付加製造システムを用いて中空部品を印刷する方法であって、
6つの自由度に可動なロボットアームに取り付けられた押し出し機を用いて、螺旋パターンで第1の3D工具経路に沿って少なくとも二つの自由度に可動なビルドプラットフォーム上に、熱可塑性プラスチック材料を押し出すことによって、長さ及び直径を有する中空部材を印刷することと、
第2の3D工具経路に沿って前記中空部材の表面上に熱可塑性プラスチック材料を押し出すことによって、前記中空部材上に第2の部材をコンフォーマルに印刷することと、を備え、
前記第2の3D工具経路は、前記第2の部材の接触エッジを形成し、
前記中空部材の幾何学形状に基づく前記ビルドプラットフォームの動作によって、印刷中に、前記中空部材及び前記第2の部材の向きを定めることを更に備え、
前記ビルドプラットフォームの動作及び前記ロボットアームの動作は、支持構造体を用いずに、前記中空部品を印刷するように同期されている、
ロボット付加製造システムを用いて中空部品を印刷する方法。 - 前記第2の部材は、前記中空部材を印刷することに使用されたものとは異なる熱可塑性プラスチック材料から印刷される、
請求項13記載の方法。 - 前記中空部材は、管状部材又はドーム状部材であり、前記第2の部材はフィンを含む、請求項13記載の方法。
- 平面工具経路に沿って熱可塑性プラスチック材料を押し出すことによって、前記中空部品の第3の部材を印刷すること、を更に備える、
請求項13記載の方法。 - 前記中空部材の前記表面の一部分を、前記中空部材のその部分に押し出す前に、前記第2の3D工具経路に沿って局所的に予熱すること、を更に備える、
請求項13記載の方法。 - 前記中空部品は、ネット部品又はニアネット部品である、
請求項13記載の方法。 - 前記ビルドプラットフォームは、前記ロボットアームの前記動作から独立して動作する、
請求項13記載の方法。
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