一种3DP工艺中STL模型中心排样方法

    公开(公告)号:CN112873855A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110395766.4

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明为一种3DP工艺中STL模型中心排样方法,该方法包括以下内容:得到所有待排样STL模型后,设定Z方向为零件成型方向,首先计算每个STL模型XOY平面最小不规则外包框的投影面积和无重复法向量数量,根据最小不规则外包框的投影面积和无重复法向量数量确定模型摆放顺序,优先摆放投影面积大、模型复杂程度高的STL模型;成型空间中心位置优先摆放投影面积大、零件复杂程度高的零件,剩余的零件按照模型摆放顺序寻找距中心距离最近的排样位置进行布置。旨在解决3DP工艺中不规则零件的受成型方向限制不能多方向旋转来确定最优排样位置且排样密度有待提高的问题。

    一种3DP工艺中STL模型中心排样方法

    公开(公告)号:CN112873855B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110395766.4

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明为一种3DP工艺中STL模型中心排样方法,该方法包括以下内容:得到所有待排样STL模型后,设定Z方向为零件成型方向,首先计算每个STL模型XOY平面最小不规则外包框的投影面积和无重复法向量数量,根据最小不规则外包框的投影面积和无重复法向量数量确定模型摆放顺序,优先摆放投影面积大、模型复杂程度高的STL模型;成型空间中心位置优先摆放投影面积大、零件复杂程度高的零件,剩余的零件按照模型摆放顺序寻找距中心距离最近的排样位置进行布置。旨在解决3DP工艺中不规则零件的受成型方向限制不能多方向旋转来确定最优排样位置且排样密度有待提高的问题。

    3DP工艺中按需喷射粘结剂和催化剂打印方法及喷射单元

    公开(公告)号:CN112658208A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011398228.2

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明为3DP工艺中按需喷射粘结剂和催化剂打印方法及喷射单元,在每一层铺平紧实的原砂上同时完成催化剂和粘结剂两种液体的喷射打印,在喷射粘结剂和催化剂过程中,使用一体式喷射单元,所述一体式喷射单元上阵列排布有喷嘴,喷嘴的行数为3的整数倍,每三行喷嘴为一个组,每组中三行喷嘴分别记为第一喷头、第二喷头、第三喷头,第一喷头、第二喷头、第三喷头连通物料的种类依次为粘结剂‑催化剂‑粘结剂,在喷头往复运动过程中,总会按照“粘结剂‑催化剂‑粘结剂”的顺序先后将液体喷射到砂床表面。该打印方法无需提前混合催化剂和砂粒,微滴喷射过程中仅针对制件区域喷射粘结剂与催化剂,可直接回收无需清洗,降低液体用量并提高砂粒利用率。

    3DP工艺中按需喷射粘结剂和催化剂打印方法及喷射单元

    公开(公告)号:CN112658208B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202011398228.2

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明为3DP工艺中按需喷射粘结剂和催化剂打印方法及喷射单元,在每一层铺平紧实的原砂上同时完成催化剂和粘结剂两种液体的喷射打印,在喷射粘结剂和催化剂过程中,使用一体式喷射单元,所述一体式喷射单元上阵列排布有喷嘴,喷嘴的行数为3的整数倍,每三行喷嘴为一个组,每组中三行喷嘴分别记为第一喷头、第二喷头、第三喷头,第一喷头、第二喷头、第三喷头连通物料的种类依次为粘结剂‑催化剂‑粘结剂,在喷头往复运动过程中,总会按照“粘结剂‑催化剂‑粘结剂”的顺序先后将液体喷射到砂床表面。该打印方法无需提前混合催化剂和砂粒,微滴喷射过程中仅针对制件区域喷射粘结剂与催化剂,可直接回收无需清洗,降低液体用量并提高砂粒利用率。

    一种3DP工艺中STL模型渗透误差综合补偿方法

    公开(公告)号:CN112036041A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010907911.8

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明为一种3DP工艺中STL模型渗透误差综合补偿方法,该方法的过程是:拿到打印的STL模型后首先进行渗透误差相关参数设定,再进行Z方向渗透误差计算补偿,获得Z方向渗透误差补偿量,利用Z方向渗透误差补偿量对模型进行补偿,得到Z向补偿后的STL模型;在Z向补偿后的STL模型的基础上进行预分层处理得到当前STL模型分层面数据信息的线框模型;对分层处理后的线框模型进行XY方向渗透误差计算补偿获得XY方向渗透误差分层补偿量,利用该分层补偿量进行XY方向渗透误差补偿,得到XY向补偿后的线框模型;之后对XY向补偿后的线框模型进行插值补偿得到最终的线框模型。减少了渗透误差对打印模型质量的影响。

    一种3DP工艺中STL模型渗透误差综合补偿方法

    公开(公告)号:CN112036041B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202010907911.8

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明为一种3DP工艺中STL模型渗透误差综合补偿方法,该方法的过程是:拿到打印的STL模型后首先进行渗透误差相关参数设定,再进行Z方向渗透误差计算补偿,获得Z方向渗透误差补偿量,利用Z方向渗透误差补偿量对模型进行补偿,得到Z向补偿后的STL模型;在Z向补偿后的STL模型的基础上进行预分层处理得到当前STL模型分层面数据信息的线框模型;对分层处理后的线框模型进行XY方向渗透误差计算补偿获得XY方向渗透误差分层补偿量,利用该分层补偿量进行XY方向渗透误差补偿,得到XY向补偿后的线框模型;之后对XY向补偿后的线框模型进行插值补偿得到最终的线框模型。减少了渗透误差对打印模型质量的影响。

    一体化三工作箱式3D打印机

    公开(公告)号:CN215033374U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202121234860.3

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本实用新型为一体化三工作箱式3D打印机,包括成型箱和供砂箱、铺砂装置和喷头、储砂箱和混砂箱,混砂箱紧挨成型箱的一侧,储砂箱紧挨供砂箱的一侧,且混砂箱和储砂箱紧挨在一起;所述混砂箱和储砂箱内均安装有可伸缩活塞,分别能将混砂箱内的砂子整体推入储砂箱、将储砂箱内的砂子整体推入供砂箱;所述混砂箱内安装有搅拌装置;储砂箱和混砂箱底部高度始终不动,成型箱和供砂箱分别由一个升降台单独控制,实现升降。该打印机省去3D打印机工作前人工向供砂箱倒入砂子的过程,实现混砂和打印一体化,改善3D打印机的打印效率和提高3D打印机的打印速度,实现零部件大批量、成规模地生产。

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