CN105451971B - 增材制造设备和方法 - Google Patents

增材制造设备和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105451971B
CN105451971B CN201480044241.4A CN201480044241A CN105451971B CN 105451971 B CN105451971 B CN 105451971B CN 201480044241 A CN201480044241 A CN 201480044241A CN 105451971 B CN105451971 B CN 105451971B
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical unit
optical
material manufacturing
manufacturing equipment
increasing material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201480044241.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105451971A (zh
Inventor
戴维·罗伯茨·麦克默特里
杰弗里·麦克法兰
尼古拉斯·约翰·韦斯顿
本·伊恩·费拉尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Renaissance Howe Co
Original Assignee
Renaissance Howe Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renaissance Howe Co filed Critical Renaissance Howe Co
Priority to CN201910853245.1A priority Critical patent/CN110625934A/zh
Publication of CN105451971A publication Critical patent/CN105451971A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105451971B publication Critical patent/CN105451971B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive 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
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/141Processes of additive manufacturing using only solid materials
    • B29C64/153Processes of additive manufacturing using only solid materials using layers of powder being selectively joined, e.g. by selective laser sintering or melting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B15/00Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area
    • B08B15/04Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area from a small area, e.g. a tool
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/22Driving means
    • B22F12/224Driving means for motion along a direction within the plane of a layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/40Radiation means
    • B22F12/44Radiation means characterised by the configuration of the radiation means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive 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
    • B29C64/30Auxiliary operations or equipment
    • B29C64/386Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • B29C64/393Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y40/00Auxiliary operations or equipment, e.g. for material handling
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/02Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the intensity of light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems
    • G02B26/101Scanning systems with both horizontal and vertical deflecting means, e.g. raster or XY scanners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/28Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/40Radiation means
    • B22F12/44Radiation means characterised by the configuration of the radiation means
    • B22F12/45Two or more
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/40Radiation means
    • B22F12/46Radiation means with translatory movement
    • B22F12/47Radiation means with translatory movement parallel to the deposition plane
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/60Planarisation devices; Compression devices
    • B22F12/67Blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F12/00Apparatus 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
    • B22F12/70Gas flow means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2999/00Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y50/00Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • B33Y50/02Data acquisition or data processing for additive manufacturing for controlling or regulating additive manufacturing processes
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

用于通过材料的分层固结来构建物体的增材制造设备。该设备包括包含工作区域的构建室、用于在层中固结沉积在工作区域中的材料的多个高能量束(133)以及用于控制高能量束到工作区域中的材料上的传输的光学单元(135)。该光学单元(135)包括多个可独立地控制的光学元件(141),每个光学元件(141)控制高能量束中的至少一束到工作区域中的材料上的传输,光学单元(135)可在构建室中移动。

Description

增材制造设备和方法
发明内容
本发明涉及一种增材制造设备和方法。本发明特别(但非唯一的)应用于跨越粉末床扫描多个激光。
背景技术
用于产生物体的增材制造或快速原型方法包括使用高能量束(例如激光束或电子束)进行材料(例如金属粉末材料)的逐层固化。粉末层沉积在构建室中的粉末床上并且跨越该粉末层的与正被构造的物体的截面相对应的部分扫描激光束。激光束熔化或烧结粉末以形成固化层。在层的选择性固化之后,粉末床减少掉新固化层的厚度并且另一粉末层在表面上散布且视需要被固化。
在熔化或烧结过程期间,在构建室内产生残渣(例如,冷凝物、粉末的未固化颗粒等)。已知的是,引入气流穿过构建室以尝试通过气流从室去除残渣。例如,由德国慕尼黑的EOS股份有限公司(EOS GmbH)生产的M280机器模型包括位于构建室中处于粉末床后方的一系列出气口喷嘴,其将气流传递到位于构建室中处于粉末床的前方的一系列排气孔。以此方式,在粉末床的表面处形成气流的平面层。在瑞尼斯豪(Renishaw)的AM250和AM125机器中提供类似布置,其中在构建室中在粉末床两侧的孔提供跨越粉末床的实质上平面的气流。
从DE102005014483 Al已知使用四个激光束来扫描粉末床,每个激光束在粉末床的不同象限中固化粉末。此布置可增加构建速度,因为物体的不同部分或位于不同象限中的不同物体可以用不同激光束同时构建。
US2013/0112672公开了一种增材制造组合件,其中主能量束被分成多个次级激光束。该次级束由可单独地移动的能量引导元件引导到工作区的单独区域中。可以设置运送组合件以用于输送能量传输装置,该运送组合件包括可在第一方向上移动的第一托架以及在第二方向上在第一托架上移动的第二托架。能量传输装置中的每一个发射单独的激光束,该激光束可独立地且单独地移动以用于在该部分的单独部分上引导能量。
发明内容
根据本发明的第一方面,提供一种用于通过材料的分层固结来构建物体的增材制造设备,所述设备包括包含工作区域的构建室、用于在层中固结沉积在工作区域中的材料的多个高能量束以及用于控制所述高能量束到所述工作区域中的材料上的传输的光学单元,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,每个光学元件用于控制高能量束中的至少一束到所述工作区域中的材料上的传输,所述光学单元可在所述构建室中移动。
每个光学元件可以被布置以在不同的方向上将至少一个激光束导引到所述工作区域中的材料上,所述不同的方向不同于光学单元被布置以在其中移动的方向。所述不同的方向可以垂直于所述光学单元被布置以在其中移动的方向。所述光学单元可以被布置以沿着线性轴线在任一方向上移动。每个光学元件可以被布置以仅在垂直于线性轴线的方向上导引至少一个激光束。
所述增材制造设备可以包括用于控制所述光学单元和所述光学元件的移动的控制单元,使得在材料的固结期间所述激光束的移动通过所述光学单元和所述光学元件的同时移动来实现。
每个光学元件可以被布置而仅仅在一维方向上导引至少一个激光束。
每个光学元件可以被布置使得,与通过移动所述光学单元可以跨越工作表面移动至少一个激光束的光点相比,光学元件的移动可以更快地跨越所述工作表面移动所述光点。
多个光学元件可以被布置以引导激光束,使得对于所述光学单元的位置,可以通过用所述光学元件导引激光束来扫描工作区域的整个宽度。
每个光学元件可以被安装以绕旋转轴线旋转,所述旋转轴相对于彼此以及光学单元固定,其中对于所述光学单元的位置,可以通过借助所述光学元件的旋转导引激光束来扫描工作区域的整个宽度。
所述光学单元可以包括至少一个激光器,其用于产生激光束中的至少一束,所述激光器可随光学单元移动。
每个光学元件的扫描区域可以由其上可以通过光学元件的独立移动来引导激光束的区域界定,所述光学元件被布置在光学单元中,使得对于所述光学单元的位置,所述光学元件中的至少两个的所述扫描区域重叠。
所述设备可以包括控制单元,其用于选择使用所述光学元件中的哪一个来形成物体的区域,所述物体的区域位于其中所述扫描区域重叠的区内。
每个光学元件可以可移除地安装在所述光学单元上,使得所述光学元件可以与光学元件中的另一个分离,从所述光学单元移除。
每个光学元件可以使用运动学支撑(kinematic mount)可移除地安装在所述光学单元上。
可移动的所述光学单元可以与气流装置相连接,所述气流装置用于产生跨越所述工作区域的气流,所述光学单元和所述气流装置可作为单一单元移动。
所述光学单元可以被连接到用于跨越所述工作区域散布材料的撒布器(wiper),所述光学单元和所述撒布器可作为单一单元移动。
所述光学单元可以包括所述光学元件的二维阵列。
根据本发明的第二方面,提供一种用于增材制造机器的光学单元,在所述增材制造机器中通过材料的分层固结来构建物体,设备包括包含工作区域的构建室,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,所述光学单元可安装在增材制造设备的所述构建室中以便可相对于所述工作区域在构建室内移动,每个光学元件被布置用于控制多个高能量束中的至少一束到所述工作区域中的材料上的传输。
根据本发明的第三方面,提供一种用于增材制造机器的光学单元,在所述增材制造机器中通过材料的分层固结来构建物体,设备包括包含工作区域的构建室,所述光学单元包括安装在所述光学单元内以便绕仅一个轴线旋转的光学元件,所述光学单元可安装在增材制造设备的所述构建室中以便可在线性方向上相对于所述工作区域在所述构建室内移动,所述光学元件被布置用于将高能量束导引到所述工作区域中的材料上。
根据本发明的第四方面,提供一种用于通过材料的分层固结构建物体的增材制造设备,所述设备包括包含工作区域的构建室、用于控制用于在层中固结沉积在所述工作区域中的材料的多个激光束的传输的光学单元,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,每个光学元件用于控制至少一个激光束到所述工作区域中的所述材料上的传输,所述增材制造设备进一步包括被配置以产生跨越所述工作区域的一部分的气流的气流装置,所述光学单元可相对于所述工作区域在所述构建室内移动,且所述气流装置被布置从而可与所述光学单元同时移动,使得所述多个激光束可被导向到所述工作区域的所述部分。
根据本发明的第五方面,提供一种用于增材制造设备的光学单元和气流装置的组合,在所述增材制造设备中通过材料的分层固结来构建物体,所述设备包括包含工作区域的构建室,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,所述光学单元可安装在所述增材制造设备的构建室中,每个光学元件被布置用于控制多个激光束中的至少一束到所述工作区域中的材料上的传输,所述气流装置用于产生跨越所述工作区域的一部分的气流,所述光学单元可安装在所述增材制造设备的构建室中从而可相对于所述工作区域在所述构建室内移动,且所述气流装置可与所述光学单元同时移动,使得所述多个激光束可被导向到所述工作区域的所述部分。
应理解,本文中所使用的术语“扫描”不限于在表面上连续移动(run)高能量束的光点,还包含一系列分开的离散曝光(或跳跃(hops))。例如,光学器件可以引导高能量束以向所述束曝光第一位置,所述束随后被断开,且当高能量束被接通回时,光学器件被重定向以将能量束引导到与第一位置间隔开的第二位置。高能量束是具有足够能量以固结材料的束。
优选地,所述设备是选择性激光固化(例如熔化(SLM)或烧结(SLS))设备,其中跨越构建室中的工作区域连续地沉积粉末层,且跨越每个粉末层的与正被构造的物体的截面相对应的部分扫描激光束以固结粉末的部分。
附图说明
图1到图3示出根据本发明的实施例的增材制造设备,其包括用于将多个激光束引导到粉末床上的光学单元;
图4是根据本发明的方法使用多个激光束正形成的物体的平面视图;
图5是根据本发明的另一方法使用多个激光束正形成的物体的平面视图;
图6示意性地示出可以通过图1到图3中示出的设备的一个实施例的激光束扫描的区域;
图7a到7c示出根据本发明的一个实施例的组合的光学扫描单元和气流装置;
图8是图7a到图7c中示出的单元的平面视图;
图9是扫描单元的示意图,其包括用于跨越增材制造设备的工作区域扫描激光束的水平地偏移的光学组合件的阵列;
图10是扫描单元的示意图,其包括用于跨越增材制造设备的工作区域扫描激光束的竖直地偏移的光学组合件的阵列;
图11是根据本发明的另一实施例的光学单元的示意图;
图12示出根据本发明的一个实施例的镜子;以及
图13示出根据本发明的另一实施例的增材制造设备。
具体实施方式
参考图1到图3,根据本发明的实施例的激光固化设备包括构建室101,其中具有界定构建体积116的分区114、115以及粉末可以沉积到其上的表面。构建平台102界定工作区域,其中通过选择性激光熔化粉末104来构建物体103。当形成物体103的连续层时,平台102可以使用机构117在构建体积116内降低。可用的构建体积116由构建平台102可以降低的范围界定。
该设备进一步包括可移动气流装置131。气流装置131包括形成为单一单元131的喷嘴112和排气装置110,其中在进气口112a和出气口110a之间有固定距离。撒布器109固定到单元131,且粉末跨越粉末床104散布,其与单元131的移动同时进行。气体喷嘴112和气体排气装置110用于产生跨越粉末床的一部分的气流,该粉末床形成于构建平台102上。进气口112a和出气口110a产生具有从入口到出口的流动方向的层流,如通过箭头118所指示的。气体通过也位于腔室116内的气体再循环回路(未示出)从排气装置110再循环到喷嘴112。泵(未示出)维持在进气口112和出气口110处的所希望的气体压力。在再循环回路中设置过滤器(未示出)以从气体过滤掉已经被夹带在该流中的冷凝物。
当通过粉末分配设备108投配粉末以通过撒布器109散布而构建物体103时,形成粉末层104。例如,分配设备108可以是如WO2010/007396中所描述的设备。
增材制造设备被布置以在粉末床104上扫描多个激光束。在图2和图3中,将来自两个激光器105a、105b的主激光束馈送到分束器134a和134b,每个分束器将激光束划分成三个次级激光束。这些次级激光束通过光线电缆136馈送到可移动光学扫描单元135中。光学扫描单元135用于控制次级激光束到粉末床104中的材料上的传输。在任一时刻处,次级激光束的所有或某一子集都可以用于构建物体。(在图2和图3中,仅四个次级激光束133a、133b、133c、133d示出为在固结粉末床中的粉末时是有效的)。
光学扫描单元135在引导件170a、170b上安装到构建室101,使得光学扫描单元135可以沿着一个线性轴线在任一方向上移动。光学扫描单元135容纳多个单独的光学组合件,每个光学组合件用于将激光束中的一束导引到粉末床104上。
在此实施例中,每个光学组合件包括聚焦光学器件,例如一对可移动透镜138、139或某一f-θ(f-theta)透镜;以及导引光学元件,例如被安装用于绕轴线旋转的镜子141。镜子141被布置以沿着线(该线定向于垂直于光学单元135的线性轴线的第一方向中)导引激光束。以此方式,光学单元135可以通过光学单元135的线性移动和镜子141的旋转移动的组合来执行粉末床的2维扫描。光学单元135和镜子141被布置使得通过移动的组合可以扫描整个粉末床104。在此实施例中,针对光学单元135沿着线性轴线的任一位置,镜子141可以在粉末床104的整个宽度(第一方向)上引导激光束。光学单元135沿着线性轴线的移动允许扫描在垂直方向上延伸跨越粉末床104。在替代实施例中,可以在光学组合件中设置另外的可移动镜子,使得该光学组合件可以在2维区域上导引激光束。
由于每个镜子141相对于整个光学单元135的较大质量具有较小质量,预期至少一个激光束的光点在第一方向上跨越粉末床的移动将比该光点可以通过光学单元的移动而移动跨越粉末床的速度更快。
在替代实施例中,激光器可以集成到光学单元135中。
计算机160包括处理器单元161、存储器162、显示器163、用户输入装置164(例如键盘、触摸屏等)、连接到激光烧结单元的模块(例如光学扫描单元135和激光器模块105a、105b)的数据连接,以及外部数据连接165。激光器模块105a、105b、光学扫描单元106、流动装置131以及构建平台102的移动通过计算机160控制。
图4示出正用于扫描粉末层的设备。每个激光器可以被导向扫描区域140a到140g内的任一点。流动装置131与光学单元135同时移动,使得可以将激光束引导到在喷嘴112的入口112a与排气装置110的出口110a之间的间隙中。分束器134或光学组合件各自包括用于在分束之后将每个次级激光束转移到吸热器中的装置137,使得在不需要激光束时可以“断开”该束。因此,在扫描期间,激光束被接通和断开且通过镜子141被导向入口112a与出口110a之间的所需位置。
如通过图4的放大区段可见,光学单元135和镜子141的组合移动导致光点155的前进/路径,其与光学单元135移动的方向成角度且与镜子141移动激光点155的方向成角度而形成。选定光学单元135和镜子141的速度,使得,对于跨越扫描区域140a到140g的整个宽度的扫描,光学单元135向前移动某一足够距离,使得当光点由镜子141在某一方向(该方向横向于光学单元135的移动的方向)上返回到相对应的位置时,光点155b不与前一位置155a重叠。每个镜子141可以被控制以执行简单反复运动以便以设定速度反复地跨越扫描区域140的宽度扫描光点155,激光束被接通和断开以控制区域140内的粉末的哪些区域被固结。以此方式,可能不需要对镜子141的“智能”控制,其中控制镜子141的移动,使得光点遵循与待固结的区域相对应的规定路径。
在图12中示出的一个实施例中,镜子141可以是正多边形,具体来说阶数(order)中的一个高于四,例如五边形、六边形、七边形或八边形,其在仅一个方向上旋转且相对于进入的激光束133定位,使得当激光束穿过多边形镜子141的拐角时,激光点从扫描区域的一侧跳跃到另一侧,而不是被来回旋转以使激光点沿着所需路径偏转的平板。
在图4中,同时扫描相邻的扫描区域。然而,如图5中所示,所希望的是由光学单元135单次通过粉末床104时仅扫描分离的区域140a到140g,且在光学单元一次或多次进一步跨越粉末床104而通过时,扫描该分离的区域之间的间隙。
图4和图5中示出的扫描区域140a到140g可以重叠,以便使在每个区域中固结的粉末可以紧密结合在一起以形成延伸跨越区域140a到140g的单一物体。在这些重叠区域中,两个激光束都固结物体的落入这些区域内的部分。然而,在替代实施例中,扫描区域可以重叠超过将每个扫描区域中固结的区域紧密结合在一起所必需的程度。此布置在图6中示出,其中扫描区域140h到140j大量重叠,例如每个扫描区域与相邻扫描区域的至少四分之一重叠且优选地与相邻扫描区域的一半重叠(在图4中,仅为清楚起见,区域140h到140j示出为在光学单元135的移动的方向上具有不同长度,且对于每个组合件,光学组合件在此方向上可以扫描激光束的范围优选地相同)。以此方式,落入这些重叠区域内的待固结粉末的区域可以通过与这些扫描区域相关联的激光束中的任一束来固结。在扫描操作之前或期间,计算机130选择使用激光束中的哪一束来扫描落入在重叠区域内的区域。另一个激光束不用于扫描此区域,但在其中一个激光束“移交”到另一激光束的接口处,粉末的区域可以通过两个激光束固结以便确保将物体的单独区域紧密结合在一起。
在替代实施例(未示出)中,用于固结粉末的每个激光束可以由单独的激光器产生,而非通过将由激光器产生的激光束分成多个束而产生。此实施例可以不包括分束器134或吸热器。此外,激光器可以集成到光学单元135中。
图7a到图7c和图8示出光学单元135和流动装置131的另一实施例。在此实施例中,光学组合件142a到142e安装在流动装置131上以便随其移动。每个光学组合件142包括密封外壳145,其包含用于聚焦激光束的透镜139和用于将激光束导引到粉末床104上的光学元件,该光学元件在此实施例中为镜子141。镜子141安装在轴143上以用于在电机144的控制下绕轴线旋转。外壳包括用于将外壳连接到载运激光束的光纤的连接件146。每个光学组合件142可单独地可移除地安装到流动装置131上。将光学组合件142准确定位到流动装置131上是通过在外壳135和流动装置131上对应地提供配合构造148a到148c和149a到149c来实现的。在此实施例中,配合构造148、149是提供光学组合件142在流动装置131上的可重复定位的一系列运动学支撑(kinematic mounts)。以此方式,有可能离线地校准每个光学组合件,且在组合件需要替换时,简单地从流动装置131移除组合件且***新组合件。以此方式,每个组合件都是“即插即用”模块,其需要来自用户的有限的交互从而建立***。
此实施例还不同于先前实施例,因为在流动装置131上设置两个撒布器109a和109b。以此方式,流动装置131可以在两个方向上散布粉末。为了实现此,粉末分配器还可以设置在粉末床104的两侧。
应理解,在另一实施例中,用于光学组合件的“即插即用”模块设计可以设置在与流动装置131分离的托架上。此外,流动装置可以包括固定在粉末床104的两侧的入口和出口喷嘴,而不是可移动流动装置。
在另一实施例中,可以设置激光束的二维阵列,而不是激光束的一维阵列。在图9中,激光束的二维阵列设置于平行于粉末床104的平面中。例如,激光束可以通过一系列即插即用模块提供,如上文所描述。在图9中,用于引导激光束的光学组合件的第一列158从光学组合件的第二列159偏移。以此方式,扫描区域可以减少到的宽度能够实现更快的扫描。
在图10中,激光束提供为光学组合件的竖直地堆叠的二维阵列,其中光学组合件的一个行150的位置从激光器组合件的第二行151的位置偏移。像图9中示出的实施例一样,这可以允许减少扫描区域的宽度。然而,激光束全都沿着垂直于光学单元的移动的共用线扫描。这可以允许进气口与出气口(未示出)之间的间隙较小。
在图10的光学单元135中,激光束由集成到光学单元135中的激光二极管153产生。
应理解,图9和图10的阵列可以被组合以形成光学组合件的三维阵列。
图11示出光学单元135的另一实施例。在此实施例中,激光二极管153与通过微透镜155聚焦的激光束足够紧密地包装一起,使得相邻束足够紧密地在一起以提供熔化池154(其通常大于1/e2倍的激光点直径),该熔化池154组合从而形成物体。因此,在此实施例中,不存在导引光学器件。当光学单元移动跨越粉末床时,激光二极管视需要被接通和断开以熔化粉末床。
参考图13,示出根据本发明的另一实施例的设备。此实施例类似于图7a到图7c和图8中示出的实施例,且图13中示出的与图7a到图7c和图8中示出的实施例的特征相同或类似的实施例的特征已经被给予相同参考标号但是是以200系列。
图13中示出的实施例不同于图7a到图7c和图8中示出的实施例,不同之处在于,每个光模块242具有经对准以接收通过激光器模块205从构建室201的一侧传递到构建室201中的不同激光束233的开口246,而非每个光学组合件/模块142包括用于将光纤连接到光模块142以用于激光束的传递的连接件146。在激光束233传递到构建室201中之前,适当的透镜261可以用于使该激光束准直。激光束平行于扫描单元的线性移动而传递,使得当光学模块242移动跨越粉末床时,开口246保持与激光束233对准。在此实施例中,撒布器209a、209b呈滚轴形式。
在不脱离本发明的范围的情况下,可以对本文中所描述的实施例作出修改和更改。例如,扫描单元可以不延伸跨越粉末床的整个宽度,而是可以仅延伸跨越粉末床的部分宽度,但可在两个垂直的线性方向上移动。

Claims (19)

1.一种用于通过材料的分层固结构建物体的增材制造设备,所述设备包括包含工作区域的构建室、用于控制用于在层中固结沉积在所述工作区域中的材料的多个激光束的传输的光学单元,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,每个光学元件用于控制至少一个激光束到所述工作区域中的所述材料上的传输,其特征在于,所述增材制造设备进一步包括被配置以产生跨越所述工作区域的一部分的气流的气流装置,所述光学单元可相对于所述工作区域在所述构建室内移动,且所述气流装置被布置从而可与所述光学单元同时移动,使得所述多个激光束可被导向到所述工作区域的所述部分。
2.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中每个光学元件被布置以在不同的方向上将至少一个激光束导引到所述工作区域中的材料上,所述不同的方向不同于所述光学单元被布置以在其中移动的方向。
3.根据权利要求2所述的增材制造设备,其中所述不同的方向垂直于所述光学单元被布置以在其中移动的方向。
4.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中所述光学单元被布置以沿着线性轴线在任一方向上移动。
5.根据权利要求4所述的增材制造设备,其中每个光学元件被布置以仅在垂直于所述线性轴线的方向上导引所述至少一个激光束。
6.根据权利要求1到5中任一项所述的增材制造设备,其包括用于控制所述光学单元和所述光学元件的移动的控制单元,使得在所述材料的固结期间所述激光束的移动通过所述光学单元和所述光学元件的同时移动来实现。
7.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中每个光学元件被布置而仅仅在一维方向上导引所述至少一个激光束。
8.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中每个光学元件被布置使得,与通过移动所述光学单元可以跨越工作表面移动所述至少一个激光束的光点相比,所述光学元件的移动可以更快地跨越所述工作表面移动所述光点。
9.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中多个所述光学元件被布置以引导所述激光束,使得对于所述光学单元的位置,可以通过用所述光学元件导引所述激光束来扫描所述工作区域的整个宽度。
10.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中每个光学元件被安装以绕旋转轴线旋转,所述旋转轴线相对于彼此以及所述光学单元固定,其中对于所述光学单元的位置,可以通过借助所述光学元件的旋转导引所述激光束来扫描所述工作区域的整个宽度。
11.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中所述光学单元包括至少一个激光器,其用于产生所述激光束中的至少一束激光,所述激光器可随所述光学单元移动。
12.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中用于每个光学元件的扫描区域由其上可以通过所述光学元件的独立移动来引导激光束的区域界定,所述光学元件被布置在所述光学单元中,使得对于所述光学单元的位置,用于所述光学元件中的至少两个光学元件的所述扫描区域重叠。
13.根据权利要求12所述的增材制造设备,其包括控制单元,其用于选择使用所述光学元件中的哪一个来形成所述物体的区域,所述物体的区域位于其中所述扫描区域重叠的区内。
14.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中每个光学元件可移除地安装在所述光学单元上,使得所述光学元件可以与所述光学元件中的另一个分离,从所述光学单元移除。
15.根据权利要求14所述的增材制造设备,其中每个光学元件使用运动学支撑可移除地安装在所述光学单元上。
16.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中可移动的所述光学单元与所述气流装置相连接,所述光学单元和所述气流装置可作为单一单元移动。
17.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中所述光学单元被连接到用于跨越所述工作区域散布材料的撒布器,所述光学单元和所述撒布器可作为单一单元移动。
18.根据权利要求1所述的增材制造设备,其中所述光学单元包括所述光学元件的二维阵列。
19.一种用于增材制造设备的光学单元和气流装置的组合,在所述增材制造设备中通过材料的分层固结来构建物体,所述设备包括包含工作区域的构建室,所述光学单元包括多个可独立地控制的光学元件,所述光学单元可安装在所述增材制造设备的构建室中,每个光学元件被布置用于控制多个激光束中的至少一束到所述工作区域中的材料上的传输,其特征在于,所述气流装置用于产生跨越所述工作区域的一部分的气流,所述光学单元可安装在所述增材制造设备的构建室中从而可相对于所述工作区域在所述构建室内移动,且所述气流装置可与所述光学单元同时移动,使得所述多个激光束可被导向到所述工作区域的所述部分。
CN201480044241.4A 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法 Active CN105451971B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910853245.1A CN110625934A (zh) 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1310398.1A GB201310398D0 (en) 2013-06-11 2013-06-11 Additive manufacturing apparatus and method
GB1310398.1 2013-06-11
PCT/GB2014/051791 WO2014199149A1 (en) 2013-06-11 2014-06-11 Additive manufacturing apparatus and method

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910853245.1A Division CN110625934A (zh) 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105451971A CN105451971A (zh) 2016-03-30
CN105451971B true CN105451971B (zh) 2019-10-08

Family

ID=48876100

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910853245.1A Pending CN110625934A (zh) 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法
CN201480044241.4A Active CN105451971B (zh) 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910853245.1A Pending CN110625934A (zh) 2013-06-11 2014-06-11 增材制造设备和方法

Country Status (7)

Country Link
US (2) US10399145B2 (zh)
EP (1) EP3007880B1 (zh)
JP (1) JP6603212B2 (zh)
CN (2) CN110625934A (zh)
ES (1) ES2908106T3 (zh)
GB (1) GB201310398D0 (zh)
WO (1) WO2014199149A1 (zh)

Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0816308D0 (en) 2008-09-05 2008-10-15 Mtt Technologies Ltd Optical module
GB201310398D0 (en) 2013-06-11 2013-07-24 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
EP3007879B1 (en) * 2013-06-10 2019-02-13 Renishaw Plc. Selective laser solidification apparatus and method
US9724877B2 (en) 2013-06-23 2017-08-08 Robert A. Flitsch Methods and apparatus for mobile additive manufacturing of advanced structures and roadways
US11338505B2 (en) 2013-06-23 2022-05-24 Robert A. Flitsch Methods and apparatus for mobile additive manufacturing of advanced roadway systems
US11707882B2 (en) 2013-06-23 2023-07-25 Robert A. Flitsch Methods and apparatus for mobile additive manufacturing of advanced roadway systems
DE102013011676A1 (de) * 2013-07-11 2015-01-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur generativen Bauteilfertigung
GB201316815D0 (en) * 2013-09-23 2013-11-06 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
EP2875897B1 (en) 2013-11-21 2016-01-20 SLM Solutions Group AG Method of and device for controlling an irradiation system for producing a three-dimensional workpiece
US9815139B2 (en) * 2014-01-22 2017-11-14 Siemens Energy, Inc. Method for processing a part with an energy beam
JP5917586B2 (ja) * 2014-03-24 2016-05-18 株式会社東芝 積層造形装置の材料供給装置及び積層造形装置
KR20150115596A (ko) * 2014-04-04 2015-10-14 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 3차원 조형 장치 및 3차원 형상 조형물의 제조 방법
GB201410484D0 (en) * 2014-06-12 2014-07-30 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and a flow device for use with such apparatus
JP6316991B2 (ja) 2014-06-20 2018-04-25 ヴェロ・スリー・ディー・インコーポレイテッド 3次元物体を生成するための方法
DE102014212100A1 (de) 2014-06-24 2015-12-24 MTU Aero Engines AG Generatives Herstellungsverfahren und Vorrichtung hierzu mit entgegengesetzt gerichteten Schutzgasströmen
DE102014010934A1 (de) * 2014-07-28 2016-01-28 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur Herstellung dreidimensionaler Objekte durch sukzessives Verfestigen von Schichten
FR3027554B1 (fr) * 2014-10-27 2020-02-07 Centre National De La Recherche Scientifique Procede d'impression en trois dimensions
US11848534B2 (en) 2014-11-24 2023-12-19 Evolve Additive Solutions, Inc. Additive manufacturing system with laser assembly
FR3030322B1 (fr) * 2014-12-18 2019-03-15 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin Procede de frittage laser pour la fabrication d'un element de moulage de bande de roulement
GB201505458D0 (en) 2015-03-30 2015-05-13 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and methods
US11505902B2 (en) 2015-04-15 2022-11-22 Robert A. Flitsch Methods, materials and apparatus for mobile additive manufacturing of advanced structures and roadways
JP6583771B2 (ja) * 2015-05-07 2019-10-02 学校法人金沢工業大学 立体造形装置
US9981312B2 (en) 2015-05-11 2018-05-29 Wisconsin Alumni Research Foundation Three-dimension printer with mechanically scanned cathode-comb
JP7085840B2 (ja) * 2015-06-10 2022-06-17 アイピージー フォトニクス コーポレーション 複数ビーム付加的製造
WO2017075258A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 Seurat Technologies, Inc. Additive manufacturing system and method
US9676145B2 (en) 2015-11-06 2017-06-13 Velo3D, Inc. Adept three-dimensional printing
DE102015119745A1 (de) 2015-11-16 2017-05-18 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur generativen Herstellung eines dreidimensionalen Objekts
ES2940909T3 (es) 2015-11-16 2023-05-12 Renishaw Plc Módulo para aparato de fabricación aditiva
DE102015119747A1 (de) * 2015-11-16 2017-05-18 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur generativen Herstellung eines dreidimensionalen Objekts
JP2019507236A (ja) 2015-12-10 2019-03-14 ヴェロ・スリー・ディー・インコーポレイテッド 性能向上した3次元印刷
EP3181337A1 (de) * 2015-12-17 2017-06-21 Lilas GmbH 3d-druck-vorrichtung für die herstellung eines räumlich ausgedehnten produkts
ITUB20159240A1 (it) * 2015-12-22 2017-06-22 3D New Tech S R L Apparecchiatura per additive manufacturing e procedimento di additive manufcturing
WO2017127061A1 (en) * 2016-01-20 2017-07-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printing devices
US10744562B2 (en) 2016-01-25 2020-08-18 General Electric Company Additive manufacturing employing a plurality of electron beam sources
US11701819B2 (en) 2016-01-28 2023-07-18 Seurat Technologies, Inc. Additive manufacturing, spatial heat treating system and method
EP3995277A1 (en) 2016-01-29 2022-05-11 Seurat Technologies, Inc. System for additive manufacturing
US20170225393A1 (en) * 2016-02-04 2017-08-10 Global Filtration Systems, A Dba Of Gulf Filtration Systems Inc. Apparatus and method for forming three-dimensional objects using two-photon absorption linear solidification
WO2017143077A1 (en) 2016-02-18 2017-08-24 Velo3D, Inc. Accurate three-dimensional printing
DE102016104180A1 (de) 2016-03-08 2017-09-14 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur additiven Herstellung eines dreidimensionalen Objekts
ITUA20162543A1 (it) 2016-04-13 2017-10-13 3D New Tech S R L Apparecchiatura per additive manufacturing e procedimento di additive manufacturing
WO2017208362A1 (ja) 2016-05-31 2017-12-07 技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構 3次元積層造形システム、3次元積層造形方法、積層造形制御装置およびその制御方法と制御プログラム
DE102016110593A1 (de) 2016-06-08 2017-12-14 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen dreidimensionaler Objekte durch selektives Verfestigen eines schichtweise aufgebrachten Aufbaumaterials
CN109562565B (zh) * 2016-06-13 2022-01-07 芯特技术股份有限公司 包括可移动的束生成单元或引导单元的增材制造装置
US10717230B2 (en) * 2016-06-16 2020-07-21 Xerox Corporation Line laser imager for thermoplastic selective laser sintering
EP3263300A1 (en) * 2016-06-27 2018-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Coating mechanism and apparatus for additive manufacturing
US11691343B2 (en) 2016-06-29 2023-07-04 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing and three-dimensional printers
US10252336B2 (en) 2016-06-29 2019-04-09 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing and three-dimensional printers
DE102016212573A1 (de) 2016-07-11 2018-01-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen mit einem pulverbettbasierten Strahlschmelzverfahren
DE102016212572A1 (de) 2016-07-11 2018-01-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen mit einem pulverbettbasierten Strahlschmelzverfahren
DE102016212571A1 (de) 2016-07-11 2018-01-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen mit einem pulverbettbasierten Strahlschmelzverfahren
DE102016115575A1 (de) * 2016-08-23 2018-03-01 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur additiven Herstellung wenigstens eines dreidimensionalen Objekts
DE102016219037A1 (de) * 2016-09-30 2018-04-05 Ford Global Technologies, Llc Additives Fertigungsverfahren
US10661341B2 (en) 2016-11-07 2020-05-26 Velo3D, Inc. Gas flow in three-dimensional printing
DE102016222068A1 (de) 2016-11-10 2018-05-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur generativen Bauteilfertigung mit mehreren räumlich getrennten Strahlführungen
DE102016222067A1 (de) 2016-11-10 2018-05-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung einer Werkstoffschicht mit energetischer Strahlung
US10843452B2 (en) * 2016-12-01 2020-11-24 The Boeing Company Systems and methods for cure control of additive manufacturing
US20180154443A1 (en) * 2016-12-06 2018-06-07 Velo3D, Inc. Optics, detectors, and three-dimensional printing
US10611092B2 (en) 2017-01-05 2020-04-07 Velo3D, Inc. Optics in three-dimensional printing
US10821512B2 (en) * 2017-01-06 2020-11-03 General Electric Company Systems and methods for controlling microstructure of additively manufactured components
US10583530B2 (en) * 2017-01-09 2020-03-10 General Electric Company System and methods for fabricating a component with laser array
US10022795B1 (en) * 2017-01-13 2018-07-17 General Electric Company Large scale additive machine
US9956612B1 (en) * 2017-01-13 2018-05-01 General Electric Company Additive manufacturing using a mobile scan area
US10022794B1 (en) * 2017-01-13 2018-07-17 General Electric Company Additive manufacturing using a mobile build volume
US10478893B1 (en) 2017-01-13 2019-11-19 General Electric Company Additive manufacturing using a selective recoater
US11167454B2 (en) 2017-01-13 2021-11-09 General Electric Company Method and apparatus for continuously refreshing a recoater blade for additive manufacturing
JP6872922B2 (ja) * 2017-02-10 2021-05-19 三菱重工業株式会社 三次元積層造形装置
US11548094B2 (en) * 2017-02-15 2023-01-10 General Electric Company System and methods for fabricating a component with laser array
US11484970B2 (en) 2017-02-21 2022-11-01 General Electric Company Additive manufacturing system and method of forming an object in a powder bed
US10646924B2 (en) 2017-02-21 2020-05-12 General Electric Company Additive manufacturing using a recoater with in situ exchangeable recoater blades
DE102017202843B3 (de) 2017-02-22 2018-07-19 SLM Solutions Group AG Verfahren und Vorrichtung zum Steuern eines Bestrahlungssystems zur Werkstückherstellung
US10317881B2 (en) 2017-03-01 2019-06-11 General Electric Company Parallelized CAD using multi laser additive printing
WO2018160807A1 (en) 2017-03-02 2018-09-07 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing of three dimensional objects
US10800103B2 (en) * 2017-03-09 2020-10-13 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with energy delivery system having rotating polygon and second reflective member
DE102017205027A1 (de) * 2017-03-24 2018-09-27 SLM Solutions Group AG Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dreidimensionalen Werkstücken
US20180281282A1 (en) 2017-03-28 2018-10-04 Velo3D, Inc. Material manipulation in three-dimensional printing
US11654490B2 (en) 2017-04-18 2023-05-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus having a movable chamber
JP7136811B2 (ja) 2017-05-11 2022-09-13 シューラット テクノロジーズ,インク. 付加製造のためのパターン化された光の開閉所ビーム・ルーティング
US10596802B2 (en) 2017-05-30 2020-03-24 General Electric Company Calibration systems for calibrating build platforms of additive manufacturing systems and related program products
US10596803B2 (en) 2017-05-30 2020-03-24 General Electric Company Calibration systems for calibrating recoater devices of additive manufacturing systems and related program products
DE102017210718A1 (de) * 2017-06-26 2018-12-27 Siemens Aktiengesellschaft Absaugvorrichtung für die additive Fertigung
WO2019005602A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Jeffrey Alan Abler ADDITIVE MANUFACTURING BY BED FUSION OF PRECISION POWDER AT HIGH SPEED AND LARGE SCALE
DE102017212565A1 (de) * 2017-07-21 2019-01-24 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Verfahren zum Erzeugen eines zusammenhängenden Flächenbereichs, Bestrahlungseinrichtung und Bearbeitungsmaschine
US10766242B2 (en) 2017-08-24 2020-09-08 General Electric Company System and methods for fabricating a component using a consolidating device
TWI636865B (zh) * 2017-09-04 2018-10-01 東台精機股份有限公司 粉塵回收之三維列印裝置及其操作方法
WO2019072359A1 (en) * 2017-10-09 2019-04-18 SLM Solutions Group AG APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING THREE DIMENSIONAL PIECES
EP3473443A1 (en) * 2017-10-20 2019-04-24 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Apparatus for additively manufacturing of three-dimensional objects
EP3474199B1 (en) * 2017-10-20 2021-05-05 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Method for operating an apparatus for additively manufacturing of three-dimensional objects
EP3473442B1 (en) * 2017-10-20 2021-03-03 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Apparatus for additively manufacturing of three-dimensional objects
EP3706945A1 (en) 2017-11-10 2020-09-16 General Electric Company Scan field variation for additive manufacturing
US10272525B1 (en) 2017-12-27 2019-04-30 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing systems and methods of their use
US10144176B1 (en) 2018-01-15 2018-12-04 Velo3D, Inc. Three-dimensional printing systems and methods of their use
WO2019141381A1 (en) * 2018-01-22 2019-07-25 SLM Solutions Group AG Additive manufacturing apparatus and method for producing a three-dimensional work piece with multiple laser sub-beams from a spatial light modulator splitting a single laser source
EP3521026B1 (en) * 2018-02-02 2021-07-28 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Method for determining position data for an apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects
DE102018203013A1 (de) * 2018-02-28 2019-08-29 Realizer Gmbh Vorrichtung zur Herstellung eines Formkörpers
DE102018206552A1 (de) * 2018-04-27 2019-10-31 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Bearbeitungsmaschine zum schichtweisen Herstellen von dreidimensionalen Bauteilen
CN108556344B (zh) * 2018-05-09 2024-03-08 苏州倍丰智能科技有限公司 导流装置
WO2019217690A1 (en) 2018-05-09 2019-11-14 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with a polygon scanner
CN108407292A (zh) * 2018-05-11 2018-08-17 上海联泰科技股份有限公司 3d打印设备及其气体循环装置
AU2019203404A1 (en) 2018-05-15 2019-12-05 Howmedica Osteonics Corp. Fabrication of components using shaped energy beam profiles
US10919115B2 (en) * 2018-06-13 2021-02-16 General Electric Company Systems and methods for finishing additive manufacturing faces with different orientations
US11072039B2 (en) * 2018-06-13 2021-07-27 General Electric Company Systems and methods for additive manufacturing
DE102018210282A1 (de) 2018-06-25 2020-01-02 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung eines wenigstens aus einer Materialschicht aufgebauten, dreidimensionalen Objektes
EP4389341A2 (en) * 2018-08-06 2024-06-26 Vulcanforms Inc. Additive manufacturing system with gas flow head
US10697134B2 (en) 2018-08-14 2020-06-30 Robert A. Flitsch Methods and apparatus for mobile additive manufacturing
WO2020123828A1 (en) 2018-12-14 2020-06-18 Seurat Technologies, Inc Additive manufacturing system for object creation from powder using a high flux laser for two-dimensional printing
WO2020132215A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Seurat Technologies, Inc. Additive manufacturing system using a pulse modulated laser for two-dimensional printing
EP3671381A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-24 Etxe-Tar, S.A. Methods and systems for operating a machine in a manufacturing process
EP3934833A1 (de) * 2019-03-04 2022-01-12 SLM Solutions Group AG Steuerverfahren, steuerungseinrichtung und herstellungsvorrichtung
WO2021004926A1 (de) * 2019-07-08 2021-01-14 SLM Solutions Group AG Optische einheit und anlage zum herstellen eines dreidimensionalen werkstücks
KR20220031745A (ko) 2019-07-26 2022-03-11 벨로3디, 인크. 3차원 물체 형상화에 대한 품질 보증
EP3778071B1 (en) * 2019-08-13 2023-04-26 Volvo Car Corporation System and method for large scale additive manufacturing
DE102019124518A1 (de) * 2019-09-12 2021-03-18 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh Materialabscheidungseinheit mit mehrfacher Materialfokuszone sowie Verfahren zum Auftragschweißen
DE102019128344A1 (de) * 2019-10-21 2021-04-22 Carl Zeiss Ag Verfahren zum additiven herstellen eines objekts und herstellungsvorrichtung
US20220402204A1 (en) * 2019-11-25 2022-12-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Additive manufacturing with uniform property distributions
JP6793806B1 (ja) * 2019-12-04 2020-12-02 株式会社ソディック 積層造形装置
CN115348908A (zh) 2020-03-23 2022-11-15 库尔特两合股份有限公司 生成式制造组件的设备,特别是通过选择性熔融或烧结方式生成式制造组件的设备
DE102020128028A1 (de) 2020-10-23 2022-04-28 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektiven Schmelzens oder Sinterns
DE102020107925A1 (de) 2020-03-23 2021-09-23 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektivem Schmelzen oder Sintern
JP2023527987A (ja) * 2020-05-27 2023-07-03 シューラット テクノロジーズ,インク. 積層製造のためのモジュール構成
GB202010315D0 (en) 2020-07-06 2020-08-19 Renishaw Plc Improvements in or relating to an optical scanner for directing electromagnetic radiation to different locations within a sacn field
IT202100012392A1 (it) * 2021-05-13 2022-11-13 Morphica S R L Macchina operatrice laser per sinterizzazione laser
IT202100020180A1 (it) * 2021-07-28 2021-10-28 Morphica S R L Dispositivo di regolazione polvere
TW202321012A (zh) * 2021-11-19 2023-06-01 國立臺灣科技大學 高速積層製造設備
DE102021133722A1 (de) 2021-12-17 2023-06-22 Kurtz Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zum additiven Fertigen von Bauteilen
WO2024118862A1 (en) * 2022-12-01 2024-06-06 Vulcanforms Inc. Method and apparatus for gas head cleaning

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101835554A (zh) * 2007-10-26 2010-09-15 松下电工株式会社 金属粉末烧结部件的制造装置及制造方法
CN102328081A (zh) * 2011-09-26 2012-01-25 华中科技大学 一种高功率激光快速成形三维金属零件的方法
CN102438779A (zh) * 2009-05-15 2012-05-02 松下电器产业株式会社 层叠造型装置及使用该装置的三维形状造型物的制造方法
WO2013003457A1 (en) * 2011-06-28 2013-01-03 Global Filtration Systems Apparatus and method for forming three-dimensional objects using linear solidification

Family Cites Families (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5620151Y2 (zh) 1976-06-25 1981-05-13
EP0542729B1 (en) 1986-10-17 1996-05-22 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for producing parts by selective sintering
US5155324A (en) 1986-10-17 1992-10-13 Deckard Carl R Method for selective laser sintering with layerwise cross-scanning
US4863538A (en) 1986-10-17 1989-09-05 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for producing parts by selective sintering
US5182055A (en) 1988-04-18 1993-01-26 3D Systems, Inc. Method of making a three-dimensional object by stereolithography
JPH0624773B2 (ja) 1989-07-07 1994-04-06 三井造船株式会社 光学的造形法
JPH03120509A (ja) 1989-10-03 1991-05-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光偏向装置
US5017317A (en) 1989-12-04 1991-05-21 Board Of Regents, The Uni. Of Texas System Gas phase selective beam deposition
DE515562T1 (de) 1990-02-15 1996-10-10 3D Systems Inc Verfahren und apparat zur formung eines festen dreidimensionalen artikels aus einer flüssigkeit.
JPH04113828A (ja) 1990-09-04 1992-04-15 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 大型立体樹脂モデルの製造方法及びその装置
AU9065991A (en) 1990-11-09 1992-06-11 Dtm Corporation Controlled gas flow for selective laser sintering
JPH05124115A (ja) 1991-11-01 1993-05-21 Kiwa Giken Kk 光学的造形装置及び造形方法
US5247180A (en) 1991-12-30 1993-09-21 Texas Instruments Incorporated Stereolithographic apparatus and method of use
DE4233812C1 (de) 1992-10-07 1993-11-04 Eos Electro Optical Syst Verfahren und vorrichtung zum herstellen von dreidimensionalen objekten
US5352405A (en) 1992-12-18 1994-10-04 Dtm Corporation Thermal control of selective laser sintering via control of the laser scan
DE4302418A1 (de) 1993-01-28 1994-08-11 Eos Electro Optical Syst Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
SE504560C2 (sv) 1993-05-12 1997-03-03 Ralf Larson Sätt och anordning för skiktvis framställning av kroppar från pulver
US5427733A (en) 1993-10-20 1995-06-27 United Technologies Corporation Method for performing temperature-controlled laser sintering
EP0758952B1 (de) 1994-05-13 1998-04-08 EOS GmbH ELECTRO OPTICAL SYSTEMS Verfahren und vorrichtung zum herstellen dreidimensionaler objekte
US5751585A (en) 1995-03-20 1998-05-12 Electro Scientific Industries, Inc. High speed, high accuracy multi-stage tool positioning system
DE19511772C2 (de) 1995-03-30 1997-09-04 Eos Electro Optical Syst Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
DE19514740C1 (de) 1995-04-21 1996-04-11 Eos Electro Optical Syst Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
DE19649865C1 (de) 1996-12-02 1998-02-12 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers
US5846370A (en) 1997-03-17 1998-12-08 Delco Electronics Corporation Rapid prototyping process and apparatus therefor
JPH115254A (ja) 1997-04-25 1999-01-12 Toyota Motor Corp 積層造形方法
CN1124917C (zh) 1997-12-26 2003-10-22 三菱电机株式会社 激光加工装置
US6203861B1 (en) 1998-01-12 2001-03-20 University Of Central Florida One-step rapid manufacturing of metal and composite parts
DE69903800T2 (de) 1998-03-18 2003-10-02 Massachusetts Inst Technology Vaskularisierte perfundierte anordnungen für mikrogewebe und mikroorgane
DE19846478C5 (de) 1998-10-09 2004-10-14 Eos Gmbh Electro Optical Systems Laser-Sintermaschine
DE19853947C1 (de) 1998-11-23 2000-02-24 Fraunhofer Ges Forschung Prozeßkammer für das selektive Laser-Schmelzen
DE19853979A1 (de) 1998-11-23 2000-05-31 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung und Verfahren zum Abtasten einer Objektfläche mit einem Laserstrahl, insbesondere zum selektiven Laser-Schmelzen
JP2000263650A (ja) 1999-03-16 2000-09-26 Hitachi Ltd 光造形装置
US6391251B1 (en) 1999-07-07 2002-05-21 Optomec Design Company Forming structures from CAD solid models
US6811744B2 (en) 1999-07-07 2004-11-02 Optomec Design Company Forming structures from CAD solid models
DE19937260B4 (de) 1999-08-06 2006-07-27 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE19953000C2 (de) 1999-11-04 2003-04-10 Horst Exner Verfahren und Einrichtung zur schnellen Herstellung von Körpern
JP3524855B2 (ja) 2000-09-06 2004-05-10 住友重機械工業株式会社 レーザ照射装置及びレーザ加工方法
DE10047615A1 (de) 2000-09-26 2002-04-25 Generis Gmbh Wechselbehälter
DE10053742C5 (de) * 2000-10-30 2006-06-08 Concept Laser Gmbh Vorrichtung zum Sintern, Abtragen und/oder Beschriften mittels elektromagnetischer gebündelter Strahlung sowie Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung
DE10053741C1 (de) 2000-10-30 2002-02-21 Concept Laser Gmbh Vorrichtung zum Sintern, Abtragen und/oder Beschriften mittels elektromagnetischer gebündelter Strahlung
JP4582894B2 (ja) 2000-11-16 2010-11-17 ナブテスコ株式会社 光学的立体造形装置及び造形方法
CN1476362A (zh) 2000-11-27 2004-02-18 �¼��¹�����ѧ 用于通过高温直接激光熔化制造三维金属件的方法和装置
GB0102324D0 (en) 2001-01-30 2001-03-14 Renishaw Plc Capacitance type displacement responsive device and a suspension system for a displacement responsive device
US6896839B2 (en) * 2001-02-07 2005-05-24 Minolta Co., Ltd. Three-dimensional molding apparatus and three-dimensional molding method
EP1234625A1 (de) 2001-02-21 2002-08-28 Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Formkörpers durch selektives Laserschmelzen
DE50110728D1 (de) 2001-10-30 2006-09-21 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Verfahren zur herstellung von dreidimensionalen sinter-werkstücken
CN1659479A (zh) * 2002-04-10 2005-08-24 富士胶片株式会社 曝光头及曝光装置和它的应用
DE10235434A1 (de) 2002-08-02 2004-02-12 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eins dreidimensionalen Objekts mittels eines generativen Fertigungsverfahrens
KR100429296B1 (ko) 2002-09-09 2004-04-29 한국전자통신연구원 반도체 소자 제조 장치 및 이를 이용한 반도체 소자 제조방법
DE50205738D1 (de) 2002-11-07 2006-04-13 Concept Laser Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers durch Metallpulverschmelzverfahren
SE524467C2 (sv) 2002-12-13 2004-08-10 Arcam Ab Anordning för framställande av en tredimensionell produkt, där anordningen innefattar ett hölje
US6815636B2 (en) 2003-04-09 2004-11-09 3D Systems, Inc. Sintering using thermal image feedback
DE10342882A1 (de) 2003-09-15 2005-05-19 Trumpf Werkzeugmaschinen Gmbh + Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Formkörpers
US7339712B2 (en) 2005-03-22 2008-03-04 3D Systems, Inc. Laser scanning and power control in a rapid prototyping system
US7357629B2 (en) 2005-03-23 2008-04-15 3D Systems, Inc. Apparatus and method for aligning a removable build chamber within a process chamber
DE102005014483B4 (de) 2005-03-30 2019-06-27 Realizer Gmbh Vorrichtung zur Herstellung von Gegenständen durch schichtweises Aufbauen aus pulverförmigem Werkstoff
US7296599B2 (en) 2005-03-31 2007-11-20 3D Systems, Inc. Pneumatic powder transport system
US7790096B2 (en) 2005-03-31 2010-09-07 3D Systems, Inc. Thermal management system for a removable build chamber for use with a laser sintering system
DE102005030854B3 (de) 2005-07-01 2007-03-08 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes
US7736788B2 (en) 2005-08-12 2010-06-15 Nanyang Technological University Pattern molding of polymeric flow channels for micro fuel cells
US20070126157A1 (en) 2005-12-02 2007-06-07 Z Corporation Apparatus and methods for removing printed articles from a 3-D printer
DE102006014694B3 (de) 2006-03-28 2007-10-31 Eos Gmbh Electro Optical Systems Prozesskammer und Verfahren für die Bearbeitung eines Werkstoffs mit einem gerichteten Strahl elektromagnetischer Strahlung, insbesondere für eine Lasersintervorrichtung
EP2032345B1 (en) 2006-06-20 2010-05-05 Katholieke Universiteit Leuven Procedure and apparatus for in-situ monitoring and feedback control of selective laser powder processing
DE202006010327U1 (de) 2006-07-04 2007-11-15 Prometal Rct Gmbh Wechselbehälter
DE102006055055A1 (de) 2006-11-22 2008-05-29 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE102006055077A1 (de) 2006-11-22 2008-05-29 Eos Gmbh Electro Optical Systems Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts und Verfahren zum Einsetzen bzw. Entnehmen eines Behälters
CN101626881B (zh) 2007-01-17 2012-11-14 3D***公司 用于固体成像的成像器组件与方法
DE112008000475T5 (de) 2007-02-23 2010-07-08 The Ex One Company Austauschbarer Fertigungsbehälter für dreidimensionalen Drucker
DE102007014683A1 (de) 2007-03-27 2008-10-09 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
DE102007024469B4 (de) 2007-05-25 2009-04-23 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
JP4916392B2 (ja) * 2007-06-26 2012-04-11 パナソニック株式会社 三次元形状造形物の製造方法及び製造装置
US7877827B2 (en) * 2007-09-10 2011-02-01 Amerigon Incorporated Operational control schemes for ventilated seat or bed assemblies
JP4296354B2 (ja) 2007-10-26 2009-07-15 パナソニック電工株式会社 金属粉末焼結部品の製造方法
JP4296355B2 (ja) 2007-10-26 2009-07-15 パナソニック電工株式会社 金属粉末焼結部品の製造方法
JP5239366B2 (ja) 2008-02-05 2013-07-17 日産自動車株式会社 レーザ溶接方法、レーザ溶接装置、および溶接部材
US8605256B2 (en) 2008-02-26 2013-12-10 3M Innovative Properties Company Multi-photon exposure system
DE102008024465A1 (de) 2008-05-21 2009-11-26 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren und Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts aus einem pulverförmigen Material
DE102008030186A1 (de) 2008-06-26 2009-12-31 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Erzeugen eines Bauteils durch selektives Laserschmelzen sowie hierfür geeignete Prozesskammer
GB0813242D0 (en) 2008-07-18 2008-08-27 Mcp Tooling Technologies Ltd Powder dispensing apparatus and method
GB0813241D0 (en) 2008-07-18 2008-08-27 Mcp Tooling Technologies Ltd Manufacturing apparatus and method
JP5301217B2 (ja) * 2008-08-22 2013-09-25 パナソニック株式会社 三次元形状造形物の製造方法およびその製造装置
GB0816308D0 (en) 2008-09-05 2008-10-15 Mtt Technologies Ltd Optical module
EP3479933A1 (en) * 2009-09-17 2019-05-08 Sciaky Inc. Electron beam layer manufacturing apparatus
EP2492084B1 (en) 2009-10-21 2015-05-13 Panasonic Corporation Process for producing three-dimensionally shaped object and device for producing same
WO2011064725A1 (en) * 2009-11-24 2011-06-03 Aerosud Innovation & Training Centre (Pty) Ltd Method and apparatus for layer manufacturing of artefacts
JP2011241450A (ja) 2010-05-19 2011-12-01 Keijiro Yamamoto 積層造形方法及び積層造形装置
DE102010049454A1 (de) 2010-10-23 2012-04-26 Trumpf Werkzeugmaschinen Gmbh + Co. Kg Einrichtung zur hochdynamischen Bewegung des Wirkpunktes eines Strahls
GB2490143B (en) 2011-04-20 2013-03-13 Rolls Royce Plc Method of manufacturing a component
GB201114048D0 (en) * 2011-08-16 2011-09-28 Intrinsiq Materials Ltd Curing system
EP2565294A1 (en) * 2011-08-29 2013-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Manufacturing a component of single crystal or directionally solidified material
JP5552100B2 (ja) * 2011-09-05 2014-07-16 株式会社イマジオム 粉末焼結造形方法
US20130112672A1 (en) 2011-11-08 2013-05-09 John J. Keremes Laser configuration for additive manufacturing
DE102012202487A1 (de) 2012-02-17 2013-08-22 Evonik Industries Ag Verfahren zum Aufschmelzen/Sintern von Pulverpartikeln zur schichtweisen Herstellung von dreidimensionalen Objekten
GB201205591D0 (en) * 2012-03-29 2012-05-16 Materials Solutions Apparatus and methods for additive-layer manufacturing of an article
FR2993805B1 (fr) 2012-07-27 2014-09-12 Phenix Systems Dispositif de fabrication d'objets tridimensionnels par couches superposees et procede de fabrication associe
EP2737965A1 (en) 2012-12-01 2014-06-04 Alstom Technology Ltd Method for manufacturing a metallic component by additive laser manufacturing
US9308583B2 (en) 2013-03-05 2016-04-12 Lawrence Livermore National Security, Llc System and method for high power diode based additive manufacturing
US9669583B2 (en) 2013-03-15 2017-06-06 Renishaw Plc Selective laser solidification apparatus and method
US20140271328A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Matterfab Corp. Apparatus and methods for manufacturing
WO2014176536A1 (en) 2013-04-26 2014-10-30 United Technologies Corporation Selective laser melting system
DE102013208651A1 (de) 2013-05-10 2014-11-13 Eos Gmbh Electro Optical Systems Verfahren zum automatischen Kalibrieren einer Vorrichtung zum generativen Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
US9415443B2 (en) * 2013-05-23 2016-08-16 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
CN103317233B (zh) 2013-06-07 2015-02-18 张立国 一种用于激光加工的光束运动轨迹控制装置
GB201310398D0 (en) 2013-06-11 2013-07-24 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
EP3007879B1 (en) 2013-06-10 2019-02-13 Renishaw Plc. Selective laser solidification 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
GB201316815D0 (en) 2013-09-23 2013-11-06 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
EP2875897B1 (en) 2013-11-21 2016-01-20 SLM Solutions Group AG Method of and device for controlling an irradiation system for producing a three-dimensional workpiece
EP2878409B2 (en) 2013-11-27 2022-12-21 SLM Solutions Group AG Method of and device for controlling an irradiation system
EP2893994B1 (en) 2014-01-14 2020-07-15 General Electric Technology GmbH Method for manufacturing a metallic or ceramic component by selective laser melting additive manufacturing
WO2015113408A1 (zh) 2014-01-28 2015-08-06 上海普利生机电科技有限公司 光固化型3d打印设备及其图像曝光***
JP6254036B2 (ja) 2014-03-31 2017-12-27 三菱重工業株式会社 三次元積層装置及び三次元積層方法
JP5795657B1 (ja) 2014-04-04 2015-10-14 株式会社松浦機械製作所 積層造形装置及び積層造形方法
CN104001915B (zh) 2014-05-22 2016-07-27 上海电气(集团)总公司 一种高能束增材制造大尺寸金属零部件的设备及其控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101835554A (zh) * 2007-10-26 2010-09-15 松下电工株式会社 金属粉末烧结部件的制造装置及制造方法
CN102438779A (zh) * 2009-05-15 2012-05-02 松下电器产业株式会社 层叠造型装置及使用该装置的三维形状造型物的制造方法
WO2013003457A1 (en) * 2011-06-28 2013-01-03 Global Filtration Systems Apparatus and method for forming three-dimensional objects using linear solidification
CN102328081A (zh) * 2011-09-26 2012-01-25 华中科技大学 一种高功率激光快速成形三维金属零件的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110625934A (zh) 2019-12-31
WO2014199149A1 (en) 2014-12-18
EP3007880B1 (en) 2022-03-02
JP2016528374A (ja) 2016-09-15
JP6603212B2 (ja) 2019-11-06
US20160136730A1 (en) 2016-05-19
EP3007880A1 (en) 2016-04-20
GB201310398D0 (en) 2013-07-24
US20190329323A1 (en) 2019-10-31
CN105451971A (zh) 2016-03-30
US11123799B2 (en) 2021-09-21
US10399145B2 (en) 2019-09-03
ES2908106T3 (es) 2022-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105451971B (zh) 增材制造设备和方法
JP6865690B2 (ja) 付加製造装置および方法
US20180345413A1 (en) Irradiation devices, machines, and methods for producing three-dimensional components
CN105431279B (zh) 一种用于制造三维物体的方法和设备
EP3102389B1 (en) An additive manufacturing system with a multi-laser beam gun and method of operation
CN108527855B (zh) 用于利用至少一个激光装置制造部件的***和方法
CN106794517A (zh) 用于通过激光烧结来添加制造的激光操作机器及对应的方法
CN110997286B (zh) 提供控制数据的方法和装置以及增材式制造方法和设备
EP3558638A1 (en) Method for process control in additive manufacturing
US20170173876A1 (en) 3D printing device for producing a spatially extended product
CN106041071A (zh) 用于增材制造的沉积头
CN109996644A (zh) 通过在线激光扫描器控制粉末床的熔化池的冷却速率的方法及直接金属激光熔化制造***
JP6898459B2 (ja) 加工物形成のための照射システムを制御する方法及び装置
US20180126632A1 (en) Additive manufacturing apparatus and method
WO2015141030A1 (ja) ノズル装置、積層造形装置及び積層造形物の製造方法
EP3558636A1 (en) Method for controlling plume trajectories in additive manufacturing
US11267074B2 (en) Additive manufacturing in metals with a fiber array laser source and adaptive multi-beam shaping
CN108297401A (zh) 具有点和区域扫描激光束的粉末床融合***
US11654512B2 (en) Apparatus and method for 3D laser printing by fusing metal wire material
KR20220098695A (ko) 증가된 재료 증착 속도를 갖는 금속 액적 토출 3차원(3d) 물체 프린터
EP3558637A1 (en) Method for avoiding plume interference in additive manufacturing
US10780639B2 (en) Irradiation device for an apparatus for additively manufacturing three-dimensional objects
CN111683771B (zh) 旋转的直接金属激光熔化***及其操作方法
JP2018083416A (ja) 三次元的な物体を付加的に製造するための方法
CN113219676A (zh) 激光准直仪及3d打印机

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant