RU2018103772A - Аддитивное производство посредством пространственно регулируемого сплавления материала - Google Patents
Аддитивное производство посредством пространственно регулируемого сплавления материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018103772A RU2018103772A RU2018103772A RU2018103772A RU2018103772A RU 2018103772 A RU2018103772 A RU 2018103772A RU 2018103772 A RU2018103772 A RU 2018103772A RU 2018103772 A RU2018103772 A RU 2018103772A RU 2018103772 A RU2018103772 A RU 2018103772A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- linear projection
- material layer
- projections
- laser
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims 72
- 239000000654 additive Substances 0.000 title claims 4
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 title claims 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims 4
- 230000004927 fusion Effects 0.000 title claims 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 title 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 43
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims 17
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 17
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims 14
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims 14
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 4
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 claims 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims 3
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical class C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000002717 carbon nanostructure Substances 0.000 claims 2
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 claims 2
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 claims 2
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 claims 2
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims 2
- 241000283070 Equus zebra Species 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000004320 controlled atmosphere Methods 0.000 claims 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 claims 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 claims 1
- 239000002923 metal particle Substances 0.000 claims 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/10—Processes of additive manufacturing
- B29C64/141—Processes of additive manufacturing using only solid materials
- B29C64/153—Processes of additive manufacturing using only solid materials using layers of powder being selectively joined, e.g. by selective laser sintering or melting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/20—Direct sintering or melting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/20—Direct sintering or melting
- B22F10/28—Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
- B22F10/362—Process control of energy beam parameters for preheating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/40—Radiation means
- B22F12/41—Radiation means characterised by the type, e.g. laser or electron beam
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/40—Radiation means
- B22F12/44—Radiation means characterised by the configuration of the radiation means
- B22F12/45—Two or more
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/20—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
- B29C64/264—Arrangements for irradiation
- B29C64/268—Arrangements for irradiation using laser beams; using electron beams [EB]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y10/00—Processes of additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y30/00—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y70/00—Materials specially adapted for additive manufacturing
- B33Y70/10—Composites of different types of material, e.g. mixtures of ceramics and polymers or mixtures of metals and biomaterials
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/10—Formation of a green body
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
- B22F10/366—Scanning parameters, e.g. hatch distance or scanning strategy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/90—Means for process control, e.g. cameras or sensors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2203/00—Controlling
- B22F2203/11—Controlling temperature, temperature profile
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/12—Both compacting and sintering
- B22F3/16—Both compacting and sintering in successive or repeated steps
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/0604—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/073—Shaping the laser spot
- B23K26/0738—Shaping the laser spot into a linear shape
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/34—Laser welding for purposes other than joining
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/001—Rapid manufacturing of 3D objects by additive depositing, agglomerating or laminating of material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/30—Auxiliary operations or equipment
- B29C64/386—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
- B29C64/393—Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y50/00—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
- B33Y50/02—Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/52—Constituents or additives characterised by their shapes
- C04B2235/5284—Hollow fibers, e.g. nanotubes
- C04B2235/5288—Carbon nanotubes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5427—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof millimeter or submillimeter sized, i.e. larger than 0,1 mm
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5436—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof micrometer sized, i.e. from 1 to 100 micron
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/60—Aspects relating to the preparation, properties or mechanical treatment of green bodies or pre-forms
- C04B2235/602—Making the green bodies or pre-forms by moulding
- C04B2235/6021—Extrusion moulding
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/60—Aspects relating to the preparation, properties or mechanical treatment of green bodies or pre-forms
- C04B2235/602—Making the green bodies or pre-forms by moulding
- C04B2235/6026—Computer aided shaping, e.g. rapid prototyping
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/65—Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
- C04B2235/66—Specific sintering techniques, e.g. centrifugal sintering
- C04B2235/665—Local sintering, e.g. laser sintering
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Programme-control systems
- G05B19/02—Programme-control systems electric
- G05B19/18—Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
- G05B19/4097—Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by using design data to control NC machines, e.g. CAD/CAM
- G05B19/4099—Surface or curve machining, making 3D objects, e.g. desktop manufacturing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/25—Process efficiency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Claims (65)
1. Способ аддитивного производства, предусматривающий:
воздействие на слой материала одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения, при этом по меньшей мере одна из одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения представляет собой линейную проекцию, характеризующуюся по существу линейной формой, при этом линейная проекция может быть получена путем совмещения друг с другом более чем одного линейного источника энергии лазерного излучения, каждый из которых имеет длину, которая меньше длины линейной проекции;
сплавление по меньшей мере части слоя материала путем воздействия на слой материала одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения; и
перемещение одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения относительно слоя материала таким образом, чтобы выполнить сплавление части слоя материала с образованием требуемой формы.
2. Способ по п. 1, в котором интенсивность линейной проекции является постоянной вдоль длины линейной проекции.
3. Способ по п. 2, дополнительно предусматривающий изменение по меньшей мере одного из длины и ширины линейной проекции при перемещении одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения.
4. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере одна из одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения представляет собой точечную проекцию.
5. Способ по п. 4, дополнительно предусматривающий перемещение точечной проекции относительно линейной проекции при перемещении одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения относительно слоя материала.
6. Способ по п. 4, в котором воздействие на слой материала линейной проекции нагревает по меньшей мере часть слоя материала до первой температуры, которая ниже температуры плавления слоя материала, и воздействие на слой материала точечной проекции нагревает часть слоя материала до второй температуры, которая выше температуры плавления слоя материала.
7. Способ по п. 1, дополнительно предусматривающий модулирование интенсивности линейной проекции вдоль по меньшей мере одного из длины линейной проекции и ширины линейной проекции.
8. Способ по п. 7, в котором интенсивность линейной проекции модулируют в соответствии с требуемой схемой при перемещении одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения относительно слоя материала.
9. Способ по п. 7, в котором интенсивность линейной проекции модулируют таким образом, чтобы менее приблизительно 50% области, на которую воздействует линейная проекция, нагревались до температуры выше температуры плавления слоя материала.
10. Способ по п. 7, в котором интенсивность линейной проекции модулируют таким образом, чтобы от приблизительно 25% до приблизительно 75% области, на которую воздействует линейная проекция, нагревались до температуры выше температуры плавления слоя материала.
11. Способ по п. 7, дополнительно предусматривающий координацию модулирования интенсивности линейной проекции с перемещением линейной проекции относительно слоя материала таким образом, чтобы воздействовать на слой материала в соответствии с требуемой двухмерной схемой подачи энергии лазерного излучения.
12. Способ по п. 11, в котором двухмерная схема представляет собой по меньшей мере одну из схемы «зебра» и схемы «шахматная доска».
13. Способ по п. 7, в котором интенсивность линейной проекции модулируют при помощи по меньшей мере одного из светового клапана с дифракционной решеткой и плоского светового модулятора.
14. Способ по п. 1, в котором сплавление части слоя материала включает в себя расплавление части слоя материала.
15. Способ по п. 1, в котором слой материала включает в себя по меньшей мере одно из порошка, листа материала и ткани.
16. Способ по п. 15, в котором порошок включает в себя по меньшей мере одно из металлических частиц, керамических частиц и полимерных частиц.
17. Способ по п. 15, в котором слой материала дополнительно включает в себя наноструктуры, смешанные с порошком.
18. Способ по п. 17, в котором наноструктуры представляют собой углеродные наноструктуры, включающие в себя по меньшей мере одно из фуллеренов, углеродных нанотрубок и графеновых листов.
19. Способ по п. 15, в котором порошок включает в себя частицы с размером от 0,01 микрометра до 100 микрометров.
20. Способ по п. 19, в котором порошок включает в себя частицы с размером от 1 микрометра до 100 микрометров.
21. Способ по п. 19, в котором порошок включает в себя частицы с размером от 10 микрометров до 1 миллиметра.
22. Способ по п. 1, дополнительно предусматривающий обеспечение наличия слоя материала на поверхности сборки.
23. Способ по п. 22, в котором обеспечение наличия слоя материала включает в себя нанесение слоя материала при помощи по меньшей мере одного из системы распределения порошка, системы струйного нанесения, системы электрогидродинамического нанесения и устройства для формования под давлением.
24. Способ по п. 1, дополнительно предусматривающий измерение по меньшей мере одного свойства слоя материала, а также регулировку по меньшей мере одного из интенсивности одной или нескольких проекций лазера и перемещения одной или нескольких проекций лазера на основе по меньшей мере одного измеренного свойства.
25. Способ по п. 24, в котором по меньшей мере одно свойство слоя материала измеряют при помощи по меньшей мере одного из оптической камеры, оптического датчика расстояния, инфракрасного датчика, инфракрасной камеры, акустического датчика, датчика рентгеновского излучения или ультразвукового датчика.
26. Способ по п. 25, в котором по меньшей мере одно свойство представляет собой температуру слоя материала.
27. Способ по п. 25, в котором по меньшей мере одно свойство представляет собой высоту слоя материала.
28. Способ аддитивного производства, предусматривающий:
обеспечение наличия слоя материала на поверхности сборки, при этом слой материала включает в себя первый материал, характеризующийся первой температурой плавления, и второй материал, характеризующийся второй температурой плавления, которая больше первой температуры плавления;
воздействие на первый и второй материалы одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения, при этом по меньшей мере одна из одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения представляет собой линейную проекцию, характеризующуюся по существу линейной формой, и указанное воздействие на первый и второй материалы проекций энергии лазерного излучения нагревает первый и второй материалы до температуры, которая превышает первую температуру плавления и меньше второй температуры плавления; и сплавление по меньшей мере части первого материала путем воздействия на первый и второй материалы одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения.
29. Способ по п. 28, в котором первый и второй материалы располагают на поверхности сборки в соответствии по меньшей мере с одним из требуемой формы и требуемого состава.
30. Способ по п. 28, в котором первый и второй материалы включают в себя по меньшей мере одно из металлического порошка, керамического порошка и полимерного порошка.
31. Способ по п. 30, в котором первый материал включает в себя металлический порошок, и второй материал включает в себя керамический порошок.
32. Способ по п. 28, дополнительно предусматривающий перемещение одной или нескольких проекций энергии лазерного излучения относительно слоя материала.
33. Способ по п. 28, в котором по меньшей мере один из первого и второго материалов включают в себя наноструктуры.
34. Способ по п. 33, в котором наноструктуры представляют собой углеродные наноструктуры, включающие в себя по меньшей мере одно из фуллеренов, углеродных нанотрубок и графеновых листов.
35. Способ по п. 28, в котором по меньшей мере один из первого материала и второго материала включает в себя частицы порошка с размером от 0,01 микрометра до 100 микрометров.
36. Способ по п. 35, в котором порошок включает в себя частицы с размером от 1 микрометра до 100 микрометров.
37. Способ по п. 35, в котором порошок включает в себя частицы с размером от 10 микрометров до 1 миллиметра.
38. Способ по п. 28, в котором обеспечение наличия слоя материала на поверхности сборки включает в себя нанесение слоя материала при помощи по меньшей мере одного из системы распределения порошка, системы струйного нанесения, системы электрогидродинамического нанесения и устройства для формования под давлением.
39. Способ по п. 38, в котором первый и второй материалы отдельно наносят на поверхность сборки.
40. Способ по п. 28, дополнительно предусматривающий измерение по меньшей мере одного свойства слоя материала, а также регулировку по меньшей мере одной из интенсивности одной или нескольких проекций лазера на основе по меньшей мере одного измеренного свойства.
41. Способ по п. 40, в котором по меньшей мере одно свойство слоя материала измеряют при помощи по меньшей мере одного из оптической камеры, оптического датчика расстояния, инфракрасного датчика, инфракрасной камеры, акустического датчика, датчика рентгеновского излучения или ультразвукового датчика.
42. Способ по п. 41, в котором по меньшей мере одно свойство представляет собой температуру по меньшей мере одного из первого материала и второго материала.
43. Способ по п. 41, в котором по меньшей мере одно свойство представляет собой высоту слоя материала.
44. Устройство для аддитивного производства, содержащее: поверхность сборки;
систему нанесения материала, выполненную с возможностью нанесения слоя материала на поверхность сборки;
источники энергии лазерного излучения, выполненные с возможностью воздействия проекциями энергии лазерного излучения на слой материала, при этом воздействие на слой материала проекциями энергии лазерного излучения сплавляет по меньшей мере часть слоя материала, и при этом каждый из источников энергии лазерного излучения выполнен с возможностью образования линейной проекции, характеризующейся по существу линейной формой, при этом линейная проекция может быть получена путем совмещения друг с другом линейных источников энергии лазерного излучения, каждый из которых имеет длину, которая меньше длины линейной проекции.
45. Устройство по п. 44, в котором поверхность сборки расположена внутри камеры.
46. Устройство по п. 45, в котором камера характеризуется наличием контролируемой атмосферы.
47. Устройство по п. 45, в котором система нанесения материала расположена внутри камеры.
48. Устройство по п. 45, в котором источники энергии лазерного излучения расположены снаружи камеры, и энергия лазерного излучения проходит через проем в одной поверхности камеры.
49. Устройство по п. 44, в котором система нанесения материала включает в себя по меньшей мере одно из системы распределения порошка, системы струйного нанесения, системы электрогидродинамического нанесения и устройства для формования под давлением.
50. Устройство по п. 44, в котором система нанесения материала выполнена с возможностью нанесения по меньшей мере одного из металлического материала, керамического материала, полимерного материала и жидкого материала.
51. Устройство по п. 44, в котором поверхность сборки выполнена с возможностью перемещения относительно источников энергии лазерного излучения.
52. Устройство по п. 44, дополнительно содержит по меньшей мере один лазерный источник выполненный с возможностью образования точечной проекции.
53. Устройство по п. 44, дополнительно содержащее модулятор интенсивности, связанный с источниками энергии лазерного излучения.
54. Устройство по п. 53, в котором модулятор интенсивности включает в себя по меньшей мере одно из светового клапана с дифракционной решеткой и плоского светового модулятора.
55. Устройство по п. 44, дополнительно содержащее вторую поверхность сборки, при этом один или несколько источников энергии лазерного излучения выполнены с возможностью воздействия одной или несколькими проекциями энергии лазерного излучения на материал, расположенный на каждой из поверхности сборки и второй поверхности сборки, и вторая поверхность сборки выполнена с возможностью перемещения относительно первой поверхности сборки.
56. Устройство по п. 44, дополнительно содержащее систему на основе зеркал, связанную с источниками энергии лазерного излучения и выполненную с возможностью регулировки положения проекций энергии лазерного излучения относительно поверхности сборки.
57. Способ по п. 1, дополнительно включающий нагревание по меньшей мере части слоя материала до первой температуры, которая ниже температуры плавления слоя материала, немодулированной линейной проекцией, и нагревание части слоя материала до второй температуры, которая выше температуры плавления слоя материала, модулированной линейной проекцией.
58. Устройство по п. 44, дополнительно содержит немодулированную линейную проекцию, выполненную с возможностью нагревать по меньшей мере часть слоя материала до первой температуры, которая ниже температуры плавления слоя материала, и модулированную линейную проекцию, выполненную с возможностью нагревать часть слоя материала до второй температуры, которая выше температуры плавления слоя материала.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201562194218P | 2015-07-18 | 2015-07-18 | |
| US62/194,218 | 2015-07-18 | ||
| PCT/US2016/042860 WO2017015241A1 (en) | 2015-07-18 | 2016-07-18 | Additive manufacturing by spatially controlled material fusion |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018103772A true RU2018103772A (ru) | 2019-08-19 |
Family
ID=57834543
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018103772A RU2018103772A (ru) | 2015-07-18 | 2016-07-18 | Аддитивное производство посредством пространственно регулируемого сплавления материала |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US10919090B2 (ru) |
| EP (1) | EP3325192A4 (ru) |
| JP (1) | JP2018524476A (ru) |
| KR (1) | KR20180033530A (ru) |
| CN (1) | CN107921536A (ru) |
| AU (3) | AU2016295394B2 (ru) |
| BR (1) | BR112018000863A2 (ru) |
| CA (1) | CA3031329A1 (ru) |
| IL (1) | IL256594A (ru) |
| RU (1) | RU2018103772A (ru) |
| WO (1) | WO2017015241A1 (ru) |
Families Citing this family (101)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| BR112018000863A2 (pt) | 2015-07-18 | 2018-09-11 | Vulcanforms Inc. | manufatura aditiva pela fusão de material controlada espacialmente |
| KR20180040624A (ko) * | 2015-08-13 | 2018-04-20 | 코닝 인코포레이티드 | 3d 객체를 프린팅하는 방법 및 시스템 |
| EP3380266B1 (en) | 2015-11-23 | 2021-08-11 | NLIGHT, Inc. | Fine-scale temporal control for laser material processing |
| WO2017132664A1 (en) * | 2016-01-28 | 2017-08-03 | Seurat Technologies, Inc. | Additive manufacturing, spatial heat treating system and method |
| US12172377B2 (en) | 2016-04-29 | 2024-12-24 | Nuburu, Inc. | Blue laser metal additive manufacturing system |
| JP6600278B2 (ja) * | 2016-06-07 | 2019-10-30 | 三菱重工業株式会社 | 選択型ビーム積層造形装置及び選択型ビーム積層造形方法 |
| US10717230B2 (en) * | 2016-06-16 | 2020-07-21 | Xerox Corporation | Line laser imager for thermoplastic selective laser sintering |
| US11691343B2 (en) | 2016-06-29 | 2023-07-04 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing and three-dimensional printers |
| DE102016121547A1 (de) * | 2016-09-20 | 2018-03-22 | Lilas Gmbh | Vorrichtung zur Beaufschlagung eines Arbeitsbereichs mit Laserstrahlung, insbesondere 3D-Druck-Vorrichtung |
| US20180093419A1 (en) | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional objects and their formation |
| WO2018140034A1 (en) * | 2017-01-27 | 2018-08-02 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Predicting distributions of values of layers for three-dimensional printing |
| CN117926184A (zh) * | 2017-01-30 | 2024-04-26 | 西门子能源国际公司 | 与覆盖层兼容的热障涂层系统 |
| US10668534B2 (en) * | 2017-03-06 | 2020-06-02 | General Electric Company | Leg elimination strategy for hatch pattern |
| US10828700B2 (en) * | 2017-03-06 | 2020-11-10 | General Electric Company | Triangle hatch pattern for additive manufacturing |
| EP3600728B1 (en) | 2017-03-22 | 2021-08-18 | NXT Factory Inc. | Method and apparatus for forming a three-dimensional article by fusion of a powdered medium in a powder bed |
| CN110392628A (zh) | 2017-03-29 | 2019-10-29 | 惠普发展公司,有限责任合伙企业 | 增材制造的能量剂量 |
| JP6907657B2 (ja) * | 2017-03-31 | 2021-07-21 | セイコーエプソン株式会社 | 三次元造形物の製造方法 |
| US20180311769A1 (en) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | Divergent Technologies, Inc. | Multi-materials and print parameters for additive manufacturing |
| EP3406373B1 (en) * | 2017-05-22 | 2021-12-22 | nLIGHT, Inc. | Fine-scale temporal control for laser material processing |
| US11407034B2 (en) * | 2017-07-06 | 2022-08-09 | OmniTek Technology Ltda. | Selective laser melting system and method of using same |
| US11097350B2 (en) | 2017-07-24 | 2021-08-24 | Raytheon Technologies Corporation | Pre-fusion laser sintering for metal powder stabilization during additive manufacturing |
| WO2019058883A1 (ja) * | 2017-09-25 | 2019-03-28 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形製造装置および3次元造形製造方法 |
| JP6940350B2 (ja) * | 2017-09-25 | 2021-09-29 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形製造装置および3次元造形製造方法 |
| JP2019059993A (ja) * | 2017-09-27 | 2019-04-18 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形製造装置および3次元造形製造方法 |
| US11084132B2 (en) | 2017-10-26 | 2021-08-10 | General Electric Company | Diode laser fiber array for contour of powder bed fabrication or repair |
| JP7256630B2 (ja) * | 2017-11-08 | 2023-04-12 | キヤノン株式会社 | セラミックス造形用粉体およびそれを用いたセラミックスの造形方法 |
| EP3493007A1 (en) * | 2017-11-29 | 2019-06-05 | CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH | Method for operating at least one apparatus for manufacturing of three-dimensional objects |
| EP3498401A1 (en) * | 2017-12-18 | 2019-06-19 | Siemens Aktiengesellschaft | Method of additively manufacturing a component, an apparatus and computer program product |
| WO2019125970A1 (en) * | 2017-12-20 | 2019-06-27 | Moog Inc. | Convolutional neural network evaluation of additive manufacturing images, and additive manufacturing system based thereon |
| JP7024394B2 (ja) | 2017-12-26 | 2022-02-24 | 大同特殊鋼株式会社 | 金属粉末材料 |
| EP3713693B8 (en) * | 2017-12-29 | 2022-11-23 | EOS of North America, Inc. | Additive manufacture system using light valve device |
| US10814429B2 (en) | 2018-01-26 | 2020-10-27 | General Electric Company | Systems and methods for dynamic shaping of laser beam profiles for control of micro-structures in additively manufactured metals |
| US10821551B2 (en) | 2018-01-26 | 2020-11-03 | General Electronic Company | Systems and methods for dynamic shaping of laser beam profiles in additive manufacturing |
| EP3520927B1 (de) * | 2018-01-31 | 2020-07-29 | United Grinding Group Management AG | 3d-drucker mit einem elektronisch ansteuerbaren umformmodul |
| EP3520999B1 (en) * | 2018-02-01 | 2021-09-29 | CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH | Apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects |
| EP3521028B1 (en) * | 2018-02-01 | 2020-11-25 | CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH | Apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects |
| FR3078496B1 (fr) * | 2018-03-01 | 2021-01-22 | Addup | Machine de fabrication additive comprenant un dispositif de distribution de poudre par vibrations sur une surface mobile |
| US11224943B2 (en) * | 2018-03-07 | 2022-01-18 | Divergent Technologies, Inc. | Variable beam geometry laser-based powder bed fusion |
| US10875094B2 (en) * | 2018-03-29 | 2020-12-29 | Vulcanforms Inc. | Additive manufacturing systems and methods |
| WO2019216228A1 (ja) * | 2018-05-09 | 2019-11-14 | 株式会社ニコン | 造形システム、及び、造形方法 |
| US12263527B2 (en) * | 2018-06-13 | 2025-04-01 | Nikon Corporation | Computation device, detection system, molding device, computation method, detection method, molding method, computation program, detection program, and molding program |
| CN112770884A (zh) * | 2018-06-19 | 2021-05-07 | Meld制造公司 | 接合不相似的材料和部件的固态方法以及涂层的固态增材制造 |
| EP3597399A1 (en) * | 2018-07-20 | 2020-01-22 | Concept Laser GmbH | Method for additively manufacturing at least one three-dimensional object |
| DE102018213675A1 (de) * | 2018-08-14 | 2020-02-20 | Eos Gmbh Electro Optical Systems | Additive Herstellvorrichtung und zugeordnetes additives Herstellverfahren |
| CN113226628B (zh) * | 2018-08-24 | 2023-06-20 | 努布鲁有限公司 | 蓝色激光金属增材制造系统 |
| CN108971491B (zh) * | 2018-08-30 | 2020-07-10 | 佛山瑞鑫通科技有限公司 | 一种金属牙冠的3d打印方法 |
| CN116786846A (zh) * | 2018-09-01 | 2023-09-22 | 努布鲁有限公司 | 具有可寻址激光阵列和源实时反馈控制的增材制造系统 |
| WO2020084673A1 (ja) * | 2018-10-22 | 2020-04-30 | 三菱電機株式会社 | 数値制御装置、付加製造装置および付加製造装置の制御方法 |
| EP3880443A4 (en) * | 2018-11-14 | 2022-08-10 | Applied Materials, Inc. | Ultrasonic monitoring of additive manufacturing |
| US10960607B2 (en) | 2018-12-13 | 2021-03-30 | General Electric Company | Systems and methods for monitoring powder spreading in additive manufacturing systems |
| EP3898058A4 (en) | 2018-12-19 | 2022-08-17 | Seurat Technologies, Inc. | ADDITIONAL MANUFACTURING SYSTEM USING A PULSE MODULATED LASER FOR TWO-DIMENSIONAL PRINTING |
| US11931824B2 (en) | 2019-01-23 | 2024-03-19 | Vulcanforms Inc. | Laser control systems for additive manufacturing |
| US11691218B2 (en) * | 2019-03-26 | 2023-07-04 | The Boeing Company | Additive-manufacturing methods |
| KR102258498B1 (ko) * | 2019-04-23 | 2021-06-01 | 주식회사 경동엠텍 | 레이저 소결에 의한 반도체 칩의 접합방법 |
| KR102368533B1 (ko) * | 2019-04-23 | 2022-03-02 | 주식회사 경동엠텍 | 레이저 소결에 의한 반도체 칩의 접합방법 |
| US11951565B2 (en) | 2019-05-28 | 2024-04-09 | Vulcanforms Inc. | Optical fiber connector for additive manufacturing system |
| WO2020243145A1 (en) | 2019-05-28 | 2020-12-03 | Vulcanforms Inc. | Recoater system for additive manufacturing |
| EP3976297A4 (en) | 2019-05-28 | 2023-02-15 | Vulcanforms Inc. | Recoater system for additive manufacturing |
| FR3097164B1 (fr) * | 2019-06-17 | 2024-05-24 | Beam | Systeme et procede d’ajout de matiere sur une surface determinee d’une piece au moyen d’un faisceau laser oriente par une tete a balayage laser et d’une injection de poudre laterale |
| NL2023337B1 (en) * | 2019-06-18 | 2021-01-27 | Additive Ind Bv | Apparatus and method for producing an object by means of additive manufacturing |
| CA3148849A1 (en) | 2019-07-26 | 2021-02-04 | Velo3D, Inc. | Quality assurance in formation of three-dimensional objects |
| US11581691B2 (en) | 2019-08-16 | 2023-02-14 | University Of Rochester | All-optical, optically addressable liquid crystal-based light valve employing photoswitchable alignment layer for high-power and/or large aperture laser applications |
| WO2022010977A2 (en) * | 2020-07-07 | 2022-01-13 | University Of Rochester | Additive manufacturing systems and methods |
| US12090705B2 (en) * | 2019-08-16 | 2024-09-17 | University Of Rochester | Additive manufacturing systems and methods |
| EP4025426A4 (en) | 2019-09-04 | 2024-01-03 | Vulcanforms Inc. | LASER ARRAY POSITION DETECTION |
| JP2021045887A (ja) * | 2019-09-18 | 2021-03-25 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形製造装置、および、3次元造形製造方法 |
| DE102019218377A1 (de) * | 2019-11-27 | 2021-05-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum selektiven Bestrahlen einer Pulverschicht in der additiven Herstellung mit einem ersten und einem zweiten Bestrahlungsmuster |
| GB201918601D0 (en) * | 2019-12-17 | 2020-01-29 | Renishaw Plc | Powder bed fusion additive manufacturing methods and apparatus |
| KR102194694B1 (ko) * | 2019-12-31 | 2020-12-24 | 한국과학기술원 | 3d 프린팅 공정의 열 화상 및 레이저 초음파 통합 검사 시스템 및 이를 구비한 3d 프린팅 시스템 |
| AU2021223124A1 (en) * | 2020-02-18 | 2022-07-21 | Vulcanforms Inc. | Additive manufacturing systems and related methods utilizing optical phased array beam steering |
| JP2021188070A (ja) * | 2020-05-27 | 2021-12-13 | 三菱重工業株式会社 | 積層造形方法及び積層造形装置 |
| CN115867410A (zh) | 2020-06-10 | 2023-03-28 | 伏尔肯模型公司 | 增材制造中激光阵列的成角度扫描 |
| CN115996832A (zh) | 2020-06-24 | 2023-04-21 | 伏尔肯模型公司 | 增材制造中的板安装 |
| KR20230037596A (ko) | 2020-07-08 | 2023-03-16 | 벌컨폼즈 아이엔씨. | 적층 제조에서의 광학 줌 |
| EP4208328A4 (en) | 2020-09-04 | 2024-10-30 | Vulcanforms Inc. | Defect mitigation for recoating systems for additive manufacturing |
| JP2023549638A (ja) * | 2020-10-29 | 2023-11-29 | シューラット テクノロジーズ,インク. | 共振ベースのライトバルブシステム |
| JP7600623B2 (ja) * | 2020-10-30 | 2024-12-17 | セイコーエプソン株式会社 | 三次元造形装置 |
| JP7494705B2 (ja) * | 2020-10-30 | 2024-06-04 | セイコーエプソン株式会社 | 三次元造形装置 |
| US12162074B2 (en) | 2020-11-25 | 2024-12-10 | Lawrence Livermore National Security, Llc | System and method for large-area pulsed laser melting of metallic powder in a laser powder bed fusion application |
| JP7041238B1 (ja) | 2020-12-07 | 2022-03-23 | 株式会社ソディック | 積層造形装置の較正方法及び積層造形装置 |
| US11840453B2 (en) * | 2020-12-16 | 2023-12-12 | Dresser, Llc | Protecting valve parts from erosion |
| CN112893764B (zh) * | 2021-01-21 | 2022-04-12 | 大连理工大学 | 一种可用于光纤激光加工的3d打印覆膜硅砂及其制备方法 |
| US20220297233A1 (en) * | 2021-03-18 | 2022-09-22 | Divergent Technologies, Inc. | Variable beam geometry energy beam-based powder bed fusion |
| US12179431B2 (en) * | 2021-06-30 | 2024-12-31 | General Electric Company | Additive manufacturing using solid state optical deflectors |
| CN113618083B (zh) * | 2021-07-07 | 2023-02-10 | 哈尔滨工程大学 | 一种利用超声冲击调控激光增材制造钛材料组织与性能的方法 |
| US20230037200A1 (en) | 2021-07-28 | 2023-02-02 | DePuy Synthes Products, Inc. | 3D-Printed Implants And Methods For 3D Printing Of Implants |
| EP4387795A1 (en) | 2021-08-20 | 2024-06-26 | General Electric Company | Irradiation devices with optical modulators for additively manufacturing three-dimensional objects |
| US12030251B2 (en) | 2021-08-20 | 2024-07-09 | General Electric Company | Irradiation devices with optical modulators for additively manufacturing three-dimensional objects |
| KR102683386B1 (ko) * | 2021-11-02 | 2024-07-10 | 한국생산기술연구원 | 차등 강도를 가지는 부품의 제조 방법 |
| CN119173351A (zh) * | 2022-01-10 | 2024-12-20 | 瑞尼斯豪公司 | 粉末床熔合中的能量束曝光 |
| US20230390999A1 (en) * | 2022-06-03 | 2023-12-07 | Sakuu Corporation | Apparatus and method of binder jetting 3d printing |
| US12403650B2 (en) | 2022-07-15 | 2025-09-02 | General Electric Company | Additive manufacturing methods and systems |
| US12280538B2 (en) | 2022-07-15 | 2025-04-22 | General Electric Company | Additive manufacturing methods and systems with two beams traveling along opposing, wobbling paths |
| JP2024062081A (ja) * | 2022-10-24 | 2024-05-09 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形装置および3次元造形方法 |
| WO2024137624A1 (en) * | 2022-12-19 | 2024-06-27 | The Trustees Of Dartmouth College | Modeling and fabrication of functional ceramic-polymer composites |
| CN116809963A (zh) * | 2023-06-06 | 2023-09-29 | 湖南华曙高科技股份有限公司 | 一种双激光协同扫描方法、系统及增材制造设备 |
| US12521940B2 (en) | 2023-06-07 | 2026-01-13 | Vulcanforms Inc. | Compliant recoater assemblies, systems, and related methods |
| JP2025041192A (ja) * | 2023-09-13 | 2025-03-26 | 株式会社Screenホールディングス | 3次元造形装置 |
| CN117773145B (zh) * | 2023-12-25 | 2025-03-14 | 江苏大学 | 一种高压多气氛辅助slm梯度材料制备方法及铝锂合金涂层 |
| US20260014624A1 (en) | 2024-07-10 | 2026-01-15 | Orca Sciences Llc | Trussed structures for additive manufacturing and methods of formation thereof |
| CN121017574B (zh) * | 2025-10-29 | 2026-01-23 | 成都欣然动力科技有限公司 | 一种基于热应力层间主动释放机制的lpbf金属增材制造路径规划方法及系统 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0857967A (ja) * | 1994-08-29 | 1996-03-05 | Ricoh Co Ltd | 3次元造形方法 |
| AU6188399A (en) * | 1998-10-12 | 2000-05-01 | Dicon A/S | Rapid prototyping apparatus and method of rapid prototyping |
| US6710280B2 (en) | 2001-05-22 | 2004-03-23 | The P.O.M. Group | Focusing optics for adaptive deposition in rapid manufacturing |
| WO2003085457A1 (en) | 2002-04-10 | 2003-10-16 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Exposure head, exposure apparatus, and its application |
| GB0317387D0 (en) * | 2003-07-25 | 2003-08-27 | Univ Loughborough | Method and apparatus for combining particulate material |
| DE102007014683A1 (de) | 2007-03-27 | 2008-10-09 | Eos Gmbh Electro Optical Systems | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts |
| US8048359B2 (en) * | 2008-10-20 | 2011-11-01 | 3D Systems, Inc. | Compensation of actinic radiation intensity profiles for three-dimensional modelers |
| JP5604981B2 (ja) * | 2009-05-28 | 2014-10-15 | Jfeスチール株式会社 | 粉末冶金用鉄基混合粉末 |
| US10201877B2 (en) * | 2011-10-26 | 2019-02-12 | Titanova Inc | Puddle forming and shaping with primary and secondary lasers |
| WO2013136096A1 (en) | 2012-03-16 | 2013-09-19 | University Of Exeter | Additive manufacturing |
| US8916796B2 (en) * | 2012-06-19 | 2014-12-23 | Intrinsiq Materials, Inc. | Method for depositing and curing nanoparticle-based ink |
| JP2014125643A (ja) | 2012-12-25 | 2014-07-07 | Honda Motor Co Ltd | 三次元造形装置および三次元造形方法 |
| US20140265049A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Matterfab Corp. | Cartridge for an additive manufacturing apparatus and method |
| DE102013011676A1 (de) * | 2013-07-11 | 2015-01-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zur generativen Bauteilfertigung |
| US10532556B2 (en) | 2013-12-16 | 2020-01-14 | General Electric Company | Control of solidification in laser powder bed fusion additive manufacturing using a diode laser fiber array |
| WO2016077250A1 (en) | 2014-11-10 | 2016-05-19 | Velo3D, Inc. | Systems, apparatuses and methods for generating three-dimensional objects with scaffold features |
| US20170021455A1 (en) | 2015-06-10 | 2017-01-26 | Ipg Photonics Corporation | Multiple beam additive manufacturing |
| BR112018000863A2 (pt) | 2015-07-18 | 2018-09-11 | Vulcanforms Inc. | manufatura aditiva pela fusão de material controlada espacialmente |
| ES2940909T3 (es) | 2015-11-16 | 2023-05-12 | Renishaw Plc | Módulo para aparato de fabricación aditiva |
| US9956612B1 (en) | 2017-01-13 | 2018-05-01 | General Electric Company | Additive manufacturing using a mobile scan area |
-
2016
- 2016-07-18 BR BR112018000863-0A patent/BR112018000863A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2016-07-18 US US15/745,555 patent/US10919090B2/en active Active
- 2016-07-18 KR KR1020187004580A patent/KR20180033530A/ko not_active Withdrawn
- 2016-07-18 CN CN201680041868.3A patent/CN107921536A/zh active Pending
- 2016-07-18 JP JP2018501986A patent/JP2018524476A/ja active Pending
- 2016-07-18 AU AU2016295394A patent/AU2016295394B2/en active Active
- 2016-07-18 RU RU2018103772A patent/RU2018103772A/ru not_active Application Discontinuation
- 2016-07-18 EP EP16828388.5A patent/EP3325192A4/en not_active Withdrawn
- 2016-07-18 CA CA3031329A patent/CA3031329A1/en not_active Abandoned
- 2016-07-18 WO PCT/US2016/042860 patent/WO2017015241A1/en not_active Ceased
-
2017
- 2017-12-26 IL IL256594A patent/IL256594A/en unknown
-
2021
- 2021-01-25 US US17/157,315 patent/US11602792B2/en active Active
- 2021-09-29 AU AU2021240172A patent/AU2021240172B2/en active Active
-
2023
- 2023-01-11 US US18/095,751 patent/US12226956B2/en active Active
- 2023-10-11 AU AU2023248119A patent/AU2023248119A1/en not_active Abandoned
-
2025
- 2025-01-17 US US19/027,194 patent/US20250262817A1/en active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA3031329A1 (en) | 2017-01-26 |
| IL256594A (en) | 2018-02-28 |
| US20180207722A1 (en) | 2018-07-26 |
| US20230219290A1 (en) | 2023-07-13 |
| BR112018000863A2 (pt) | 2018-09-11 |
| AU2021240172B2 (en) | 2023-07-13 |
| EP3325192A1 (en) | 2018-05-30 |
| WO2017015241A1 (en) | 2017-01-26 |
| CN107921536A (zh) | 2018-04-17 |
| AU2016295394A1 (en) | 2018-01-25 |
| US10919090B2 (en) | 2021-02-16 |
| US20210170490A1 (en) | 2021-06-10 |
| EP3325192A4 (en) | 2019-05-08 |
| AU2023248119A1 (en) | 2023-11-02 |
| KR20180033530A (ko) | 2018-04-03 |
| JP2018524476A (ja) | 2018-08-30 |
| US20250262817A1 (en) | 2025-08-21 |
| AU2021240172A1 (en) | 2021-10-28 |
| AU2016295394B2 (en) | 2021-08-05 |
| US11602792B2 (en) | 2023-03-14 |
| US12226956B2 (en) | 2025-02-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2018103772A (ru) | Аддитивное производство посредством пространственно регулируемого сплавления материала | |
| US11926092B2 (en) | Additive manufacturing device with a heating device | |
| US9919476B2 (en) | Manufacturing a three-dimensional object layer by layer | |
| JP6460554B2 (ja) | 3d物体の生成 | |
| KR101747780B1 (ko) | 다중 광중합형 압출방식 복합 3d프린터 | |
| HRP20161016T4 (hr) | Kontinuirani ispis s tekućim međuslojem | |
| JP2015196164A5 (ru) | ||
| JP2018051958A5 (ja) | 光造形装置、光造形方法および光造形プログラム | |
| CN108248024B (zh) | 用于三维物体的生产性制造的方法和装置 | |
| WO2019058883A1 (ja) | 3次元造形製造装置および3次元造形製造方法 | |
| US20190315063A1 (en) | Additive manufacturing device including a movable beam generation unit or directing unit | |
| JP2020114680A (ja) | エンボスフィルム、枚葉フィルム、転写物、およびエンボスフィルムの製造方法 | |
| JP2018051970A5 (ja) | 光造形装置、光造形方法および光造形プログラム | |
| KR101929692B1 (ko) | 필러 충전 필름, 매엽 필름, 적층 필름, 첩합체, 및 필러 충전 필름의 제조 방법 | |
| KR20130104477A (ko) | 나노임프린트 리소그래피 방법 | |
| Miccio et al. | Self-induced patterning of PDMS microstructures by photorefractive effect on Lithium Niobate crystals | |
| JP6940350B2 (ja) | 3次元造形製造装置および3次元造形製造方法 | |
| JP2018073857A5 (ru) | ||
| EP3310556A1 (en) | Additive manufacturing device with a heating device | |
| JP2018147870A5 (ru) | ||
| EP3468774A1 (en) | Additive manufacturing device including a movable beam generation unit or directing unit |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA93 | Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination) |
Effective date: 20210201 |