Способ послойного изготовления объемных изделий

Изобретение относится к послойному изготовлению объемного металлического изделия. Способ включает послойную подачу порошка на рабочую поверхность камеры построения и подвижную в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя и сплавление лазерным лучом участков слоя на платформе построения, идентичных участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер. Перед сплавлением лазерным лучом участков слоя на платформе построения производят опускание платформы построения, удаление не сплавленного материала с рабочей поверхности камеры построения в отдельный контейнер и подъем платформы построения. Обеспечивается уменьшение затрат на восстановление использованного не сплавленного порошка, а также повышение точности геометрических размеров изделия. 2 ил.

 

Изобретение относится к области лазерной обработки материалов и может быть использовано при послойном изготовлении объемных изделий, преимущественно сложной формы, из дорогостоящих порошковых материалов, например, никелевых жаропрочных сплавов, сплавов на основе кобальта, а также драгоценных металлов.

Известен способ послойного изготовления объемного изделия, включающий послойную подачу порошка на рабочую поверхность камеры построения и подвижную в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя и сплавление лазерным лучом участков слоя на платформе построения, идентичным участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер [1, 2, 3].

При применении известного технического решения требуется использовать большое количество материала, часть из которого используется непосредственно для изготовления непосредственно самого изделия и сплавляется лазерным лучом в слое, а часть, не сплавленная, служит для создания поверхности для нанесения следующего слоя, а часть наносится в виде слоя на рабочую поверхность камеры построения и удаляется вакуумным устройством.

При сплавлении участков порошка в слое при изготовлении изделия, соседние участки в слое, не подвергающиеся сплавлению, подвергаются загрязнению, в них попадает окалина, и порошок из этих участков для дальнейшего последующего использования требует восстановления.

При применении нескольких порошков, не сплавленные порошки перемешиваются и для дальнейшего использования требуют также очистки и разделения.

Участки в слое, находящиеся на рабочей поверхности камеры построения являются сравнительно чистыми и, как правило, не нуждаются в восстановлении. Однако порошок из этих участков помещают при удалении в общий контейнер и для его дальнейшего использования также требуется восстановление и очистка.

При вакуумном удалении порошка с рабочей поверхности камеры построения в ряде случаев происходит захват не сплавленного порошка с платформы построения и тем самым нарушается поверхность, на которую наносится последующий слой. Это приводит к ухудшению точности геометрических размеров изделия.

Результат, для достижения которого направлено данное техническое решение, заключается в уменьшения затрат на восстановление использованного не сплавленного порошка при послойном изготовлении изделия при одновременном обеспечении точности геометрии изделия.

Указанный результат достигается за счет того, что в способе послойного изготовления объемного изделия, включающего послойную подачу порошка на рабочую поверхность камеры построения и подвижную в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя, сплавление лазерным лучом участков слоя на платформе построения, идентичным участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер, перед сплавлением лазерным лучом участков слоя на платформе построения производят опускание платформы построения и удаление не сплавленного материала с рабочей поверхности камеры построения в отдельный контейнер.

Пример выполнения заявляемых технических решений поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено заявляемое устройство, на фиг. 2 - устройство в положении, у которого опущено вниз платформа построения при вакуумном удалении не сплавленного порошка.

Устройство снабжено лазерно-оптическое устройством 1, камерой построения 2 с рабочей поверхностью 3, системой 4 поддержания в камере рабочей среды, соединенной со стойкой 5 платформой 6 построения с приводом 7 ее вертикального перемещения, устройствами 8, 9 соответственно подачи порошка и устройством 10 разравнивания слоя порошка на платформе 6 построения и рабочей поверхности камеры (ракелем), вакуумным устройством 11 удаления не сплавленного порошка из каждого слоя, корзиной 12 для размещения платформы построения и ее привода.

Способ послойного изготовления объемного изделия заключается в следующем. На рабочую поверхность камеры построения и платформу построения наносят и разравнивают слой порошка 14. Опускают платформу построения вниз

Производят удаление не сплавленного материала с рабочей поверхности 3 камеры построения вакуумным устройством 11 в, соответствующий порошку контейнер (на чертеже не показан). Поднимают платформу построения вверх, производят сплавление лазерным лучом участков 13 слоя, идентичным участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия. На рабочую поверхность камеры построения и платформу построения наносят и разравнивают следующий слой порошка. Процесс повторяется.

Таким образом данное техническое решение позволит:

- уменьшить затраты на восстановление использованного не сплавленного порошка;

- повысить точность геометрических размеров изделия.

Источники информации

1. Патент ЕР 2167304, МКИ - B22F 3/105, 2010

2. Заявка WO 2018/197876, МПК - B22F 3/105, 2018

3. Патент RU 2685326, МПК - B22F 3/105, 2018

Способ послойного изготовления объемного металлического изделия, включающий послойную подачу порошка на рабочую поверхность камеры построения и подвижную в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя и сплавление лазерным лучом участков слоя на платформе построения, идентичных участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер, отличающийся тем, что перед сплавлением лазерным лучом участков слоя на платформе построения производят опускание платформы построения, удаление не сплавленного материала с рабочей поверхности камеры построения в отдельный контейнер и подъем платформы построения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к послойному изготовлению объемного изделия из жаропрочного металлического порошка. Способ включает послойную подачу порошка на рабочую поверхность подвижной в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя, сплавление лазерным лучом участков слоя, идентичным участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер.

Группа изобретений относится к изготовлению металлических деталей последовательным нанесением слоев. Способ содержит этапы, на которых: а) наносят первый слой расплавленного металла на подложку для формирования на подложке первого металлического валика, b) на первый валик наносят второй слой расплавленного металла, для формирования на первом валике второго металлического валика, и с) этапы а) и b) повторяют для каждого нового металлического слоя, наносимого сверху предыдущего валика, вплоть до формирования упомянутой по меньшей мере части детали.

Изобретение относится к получению композиционных материалов пропиткой пористого углеграфитового каркаса, обладающих высокой электропроводностью, антифрикционными свойствами, стойкостью в агрессивных средах.

Изобретение относится к аддитивной 3D-технологии производства объемных микроразмерных структур из наночастиц. Устройство содержит сообщенный с источником транспортного газа блок получения потока аэрозоля с наночастицами, соединенную с источником защитного газа головку с соплом для фокусировки потока аэрозоля с наночастицами на подложке, блок оптимизации наночастиц по размеру и форме, вход которого сообщен с блоком получения потока аэрозоля с наночастицами, а выход - с соплом головки, и лазерно-оптическое устройство спекания на подложке осажденных наночастиц.

Группа изобретений относится к изготовлению изделий послойным селективным выращиванием из порошка. Устройство содержит рабочую камеру для формирования изделия, бункер с порошком, выполненный с возможностью подачи порошка на подложку, выравниватель слоя порошка, выполненный с возможностью воздействия ультразвуковыми колебаниями на слой порошка, нанесенный на подложку, и лазер, выполненный с возможностью селективного сканирования слоя порошка.

Изобретение относится к получению композиционных материалов пропиткой пористого углеграфитового каркаса, обладающих высокой электропроводностью, антифрикционными свойствами, стойкостью в агрессивных средах.

Изобретение относится к получению композиционных материалов пропиткой пористого углеграфитового каркаса. Проводят вакуумную дегазацию пористой заготовки в расплаве матричного сплава алюминия в отдельной емкости, установленной на вибростоле с обеспечением вибровакуумирования заготовки в течение 7-8 минут.

Изобретение относится к получению углеграфитового композиционного материала, имеющего высокую электропроводность, антифрикционные свойства и стойкость в агрессивных средах.

Изобретение относится к получению углеграфитового композиционного материала, имеющего высокую электропроводность, антифрикционные свойства и стойкость в агрессивных средах.

Изобретение относится к углеграфитовым композиционным материалам, имеющим высокую электропроводность, антифрикционные свойства, стойкость в агрессивных средах. Способ включает вакуумную дегазацию пористой заготовки в растворе электролита, покрытие пористой заготовки гальваническим никелевым покрытием, ее пропитку расплавом матричного сплава свинца под воздействием избыточного давления за счет термического расширения расплава сплава свинца при нагреве.

Изобретение относится к послойному изготовлению объемного изделия из жаропрочного металлического порошка. Способ включает послойную подачу порошка на рабочую поверхность подвижной в вертикальном направлении платформу построения, разравнивание слоя, сплавление лазерным лучом участков слоя, идентичным участкам на поперечных разрезах предварительно сформированной посредством заданной программы трехмерной компьютерной модели изделия, и вакуумное удаление не сплавленного материала в соответствующий порошку контейнер.
Наверх