JP2009006509A - 三次元形状造形物の製造方法及び製造装置 - Google Patents

三次元形状造形物の製造方法及び製造装置 Download PDF

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Abstract

【課題】三次元形状造形物の製造方法において、複数の光ビームによって効率的な造形を行う。
【解決手段】金属光造形加工機1は、金属粉末2の粉末層21が敷かれる造形用プレート3と、造形用プレート3を保持し、上下に昇降する造形用テーブル31と、粉末層21を形成する粉末層形成部4と、粉末層21に複数の光ビームを照射する照射部5と造形の進捗状況を撮影するカメラ6と、金属光造形加工機1を制御する制御部と、を備える。粉末層21の層毎の造形エリアに対し、複数の光ビームLそれぞれが造形する造形エリアを予め決めておき、照射部5に、それぞれの造形エリアに対応する走査データを同時に順次実行させ、並列動作によって三次元形状造形物を造形する。このように、複数の光ビームを並列動作によって照射するので、効率良く三次元形状造形物を造形することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、無機質、又は有機質の粉末材料に光ビームの照射を行なう三次元形状造形物の製造方法及び製造装置に関する。
従来から、無機質、又は有機質の粉末材料で形成した粉末層に光ビームを照射し、粉末層を溶融して焼結層を形成し、その焼結層の上に新たな粉末層を形成して光ビームを照射し焼結層を形成することを繰り返して、三次元形状造形物を製造する製造方法が知られている。
また、光ビームを複数として三次元形状造形物を製造する方法が知られている(例えば特許文献1参照)。
しかしながら、特許文献1に示されるような製造方法においては、効率的な造形を行なうための複数の光ビームの制御方法が示されていない。
特表平7−501998号公報
本発明は、上記問題を解消するものであり、複数の光ビームによって効率的な造形を行うことが可能な三次元形状造形物の製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために請求項1の発明は、無機質又は有機質の粉末材料を供給して粉末層を形成する粉末層形成工程と、前記粉末層に光ビームを照射して該粉末層を溶融させ焼結硬化層を形成する照射工程とを備え、前記粉末層形成工程と照射工程とを繰り返すことにより下層の焼結硬化層と一体になった新たな焼結硬化層を積層して三次元形状造形物を造形する三次元形状造形物の製造方法において、前記光ビームを走査する複数の光ビーム走査手段を有し、前記光ビームを前記粉末層の複数の箇所に照射すると共に、一つの層の造形エリアに対し、複数の光ビームが行う造形エリアを予め決めておき、前記光ビーム走査手段に、同時に、それぞれの造形エリアに対応する異なる走査データを順次実行させ、並列動作によって三次元形状造形物を造形するものである。
請求項2の発明は、請求項1に記載の三次元形状造形物の製造方法において、一つの光ビームが担当する造形エリアを単位面積当たりの領域に小分割し、分割した領域毎に造形終了を検出するものである。
請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載の三次元形状造形物の製造方法において、一つの光ビームが担当する造形エリアの造形を終了すると、他の光ビームの造形エリアの造形を行なうものである。
請求項4の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、それぞれの光ビームが担当する各層の造形エリアの面積が等しくなるように、造形エリア全体が分割されているものである。
請求項5の発明は、請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、それぞれの光ビームが担当する造形エリアが、該光ビームを走査するそれぞれの光ビーム走査手段から近くになるように造形エリア全体が分割されているものである。
請求項6の発明は、請求項1又は請求項2に記載の三次元形状造形物の製造方法において、異なる焼結密度からなる三次元形状造形物の造形において、照射する光ビームが焼結密度毎に異なるものである。
請求項7の発明は、請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、造形前及び任意の造形途中のいずれか一方又は両方において、それぞれの光ビームの照射位置の原点補正を行なうものである。
請求項8の発明は、請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、前記焼結硬化層の形成後に、それまでに積層して得られた三次元形状造形物の表面部及び不要部分のいずれか一方又は両方の切削除去を行なう切削工程を更に備え、造形前及び任意の造形途中のいずれか一方又は両方において、それぞれの光ビームの照射位置及び切削削除位置の原点補正を行なうものである。
請求項9の発明は、請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、光ビームを分岐して複数の光ビームを形成するものである。
請求項10の発明は、請求項9に記載の三次元形状造形物の製造方法において、前記光ビームの分岐はハーフミラーによって行なわれるものである。
請求項11の発明は、請求項9に記載の三次元形状造形物の製造方法において、光ビームの光軸上に設置され該光軸と垂直な回転軸を有し、前記回転軸によって前記光軸との角度を変化させる回転ミラーにより、光ビームを前記回転ミラーによって反射される光ビームと前記回転ミラーの端部の外側を通過する光ビームとに分けることにより前記光ビームを分岐し、前記回転ミラーによる反射光を、該反射光の照射位置に移動する移動ミラーによって受光して照射方向へ反射し、前記回転ミラーと前記光軸との角度を変えることにより、光ビームの分岐量を変えるものである。
請求項12の発明は、請求項9乃至請求項11のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法において、前記光ビームは、パワーを制御されるものである。
請求項13の発明は、請求項12に記載の三次元形状造形物の製造方法において、前記光ビームのパワー制御は、前記光ビームを該光ビームの光軸上に設けられた径の異なる穴に通過させ、該光ビームの一部を制限することにより行なうものである。
請求項14の発明は、無機質又は有機質の粉末材料を供給して粉末層を形成する粉末層形成手段と、前記粉末層に光ビームを照射して該粉末層を溶融させ焼結硬化層を形成する照射手段と、を備え、前記粉末層の形成と前記焼結硬化層の形成とを繰り返すことにより下層の焼結硬化層と一体になった新たな焼結硬化層を積層して三次元形状造形物を造形する三次元形状造形物の製造装置において、前記照射手段は光ビームを走査する複数の光ビーム走査手段を有し、複数の光ビームを前記粉末層の複数の箇所にそれぞれ照射し、一つの層の造形エリアに対し、複数の光ビームの各々が行う造形エリアを予め決めておき、前記光ビーム走査手段に、同時に、それぞれの造形エリアに対応する異なる走査データを順次実行させて並列動作によって三次元形状造形物を造形すると共に、一つの光ビームが担当する造形エリアを単位面積当たりの領域に小分割し、分割した領域毎に造形終了を検出するものである。
請求項1の発明によれば、複数の光ビームを並列動作によって照射するので、効率良く三次元形状造形物を造形することができる。
請求項2の発明によれば、造形の進捗状況が詳しく分かるので、効率良く三次元形状造形物を造形することができる。
請求項3の発明によれば、それぞれの光ビームは、他の光ビームの造形エリアも造形するので効率良く造形を行なうことができる。
請求項4の発明によれば、それぞれの光ビームの造形エリア面積が等しいので、効率良く造形を行なうことができる。
請求項5の発明によれば、光ビームの照射の位置精度が良くなり、三次元形状造形物の寸法精度が良くなる。
請求項6の発明によれば、光ビームの条件を造形中に変えないので、効率良く造形を行なうことができる。
請求項7の発明によれば、三次元形状造形物の寸法精度が良くなる。
請求項8の発明によれば、切削工程を有する製造方法においても三次元形状造形物の寸法精度が良くなる。
請求項9の発明によれば、製造装置の低コスト化を図ることができると共に、製造装置を小型化することができる。
請求項10の発明によれば、容易に光ビームを分岐することができる。
請求項11の発明によれば、光ビームの分岐量を調整し、効率良く造形を行なうことができる。
請求項12の発明によれば、分岐した光ビーム毎にパワーを変えることができ、効率良く造形を行なうことができる。また、光ビーム毎に通過/遮断の制御を行なうことができる。
請求項13の発明によれば、分岐した光ビーム毎のパワーを容易に制御することができ、効率良く造形を行なうことができる。
請求項14の発明によれば、複数の光ビームを並列動作によって照射するので、効率良く三次元形状造形物を造形することができる。
(第1の実施形態)
本発明の第1の実施形態に係る三次元形状造形物の製造方法について図面を参照して説明する。図1及び図2は、同製造方法に用いられる金属光造形加工機の構成を示す。金属光造形加工機1は、金属粉末2の粉末層21が敷かれる造形用プレート3と、造形用プレート3を保持し、上下に昇降する造形用テーブル31と、粉末層21を形成する粉末層形成部4と、粉末層21に光ビームを照射する照射部5と造形の進捗状況を撮影するカメラ6と、金属光造形加工機1各部の動作を制御する制御部71と、を備える。
粉末層形成部4は、金属粉末2を供給する供給槽41と、供給槽41の金属粉末2を上昇させる材料用テーブル42と、粉末層21を形成するスキージ43と、を有する。スキージ43は、方向Dに移動して材料用テーブル41上の金属粉末2を造形用プレート3上に供給する。照射部5は、光ビームLを発する光ビーム発振器51と、光ビームLを複数に分岐する分波器52と、光ビームLを通過/遮断するスイッチングデバイス53と、光ビームLの径を調整するスポット径変更デバイス54と、ガルバノミラーにより光ビームLを粉末層21の上に走査するスキャナ55と、光ビームLを反射して光路に進める反射ミラー59とを有する。光ビームLの分岐は3本に限られず、2本以上の複数本とすればよい。また、光ビームLを分岐する構成に代えて、複数の光ビーム発振器51を用いて、複数の光ビームを照射する構成としてもよい。金属粉末2は、例えば、平均粒径20μmの球形の鉄粉であり、光ビーム発振器51は、例えば、炭酸ガスレーザやYAGレーザの発振器である。
次に、分波器について説明する。図3は分波器52の一構成例を示す。分波器52は、ハーフミラー52aと反射ミラー52bとを有している。分波器52は、光ビームLをハーフミラー52aにより透過光と反射光とに分け、反射光を更に反射ミラー52bによって反射することにより分岐している。光ビームLを3本以上に分岐する場合には、更にハーフミラー52aを用いて光ビームLを分岐する。このように、ハーフミラーを用いることにより、光ビームを容易に分岐することができる。
図4(a)及び(b)は、分波器52の第1の変形例を示す。分波器52は、ポリイミド系の材料より構成され、内部にY字状に分岐した光導波路52cが形成されている。光ビームLは光導波路52cを全反射しながら進み、分岐部52dにより分岐される。分波器52をこのような構成にすることにより、光ビームを容易に分岐することができる。
図5(a)は、分波器52の第2の変形例を示し、図5(b)は、その反射部分を拡大して示す。分波器52は、回転軸52eを有する回転ミラー52fと、回転ミラー52fによる反射光を反射する移動ミラー52gとを備えている。回転ミラー52fは、光ビームLの一部を反射するが、回転ミラー52fの端部の外側を通る光ビームLを通過させる。また、回転ミラー52fは、光ビームLの光軸との角度を変えることにより、光ビームLの反射量を変える。このとき、移動ミラー52gは矢印E方向に移動することにより、光ビームLの光軸と回転ミラー52fとの角度が変わって反射光の反射方向が変化しても、反射光を受けて照射方向へ反射する。このように、分波器52は光ビームLを分岐すると共に、回転ミラー52fと光ビームLの光軸との角度を変えることにより、光ビームLの分岐量を変えることができる。
次に、スイッチングデバイス53について図6を参照して説明する。図6(a)及び(b)はスイッチングデバイス53の一構成例を示す。スイッチングデバイス53は、回転軸53aを有する反射ミラー53bと光ビームLを吸収するダンパー53cとを備えている。図6(a)は、スイッチングデバイス53が光ビームLを遮断している状態を示す。光ビームLを遮断するときは、反射ミラー53bを回転軸53aによって回転させ、光ビームLをダンパー53cの方へ反射させ、ダンパー53cによって吸収する。図6(b)は、光ビームLを通過させている状態を示す。光ビームLを通過させるときは、光ビームLを遮断しないように反射ミラー53bを回転させる。このような構成にすることにより、光ビームLの通過と遮断を容易に行なうことができる。
図6(c)及び(d)は、スイッチングデバイス53の変形例を示す。このスイッチングデバイス53は、回転軸53dを有するダンパー53eを備えている。図6(c)は、スイッチングデバイス53が光ビームLを遮断している状態を示す。光ビームLを遮断するときは、ダンパー53eが光ビームLの光軸と垂直になるようにダンパー53eを回転軸53dによって回転させ、光ビームLをダンパー53dによって吸収する。図6(d)は、光ビームLを通過させている状態を示す。光ビームLを通過させるときには、ダンパー53eが光ビームLを遮断しないように、ダンパー53eを光軸と平行になるように回転させる。スイッチングデバイス53をこのような構成にすることにより、光ビームLの通過と遮断を容易に行なうことができる。
次に、三次元形状造形物の製造方法を図7及び図8を参照して説明する。図7はそのフローを、図8は、その製造方法を実施したときの時系列状態を示す。まず、図8(a)に示すように、造形用プレート3が造形用テーブル31の上に載置される(ステップS1)。次に、制御部は造形用プレート3の上面と基準テーブル32の上面との段差が長さΔtになるように、造形用テーブル31を下降させる(ステップS2)。次に、制御部はスキージ43によって材料用テーブル42上の金属粉末2を造形用プレート3上に供給する。スキージ43は、基準テーブル32の上面と同じ高さで水平方向に移動し、造形用プレート3の上に厚みΔtの粉末層21を形成する(ステップS3)。このステップS2及びS3は粉末層形成工程を構成する。
ステップS3の後、図8(b)に示すように、制御部は光ビームLをスキャナによって任意の位置に走査させ(ステップS4)、粉末層21を溶融し造形用プレート3と一体化した厚みΔtの焼結硬化層22を形成する(ステップS5)。このステップS4及びS5は照射工程を構成する。
ステップS5の後、制御部は造形が終了したかを判断し(ステップS6)、終了していないときは、図8(c)、(d)に示すように、ステップS2へ戻り、ステップS3乃至S5を繰り返し実行し、焼結硬化層22を積層する。こうして、図8(e)に示すように、造形が終了するまでステップS2乃至S6を繰り返して、焼結層22を積層する。
次に、複数の光ビームLを照射する動作について図9を参照して説明する。図9は、照射を制御するための構成を示す。光ビームLは分波器52によって3本の光ビームLA、LB、LCに分岐している。制御部71は、それぞれの光ビームLA、LB、LCの走査データを、対応するスキャナコントローラ72に送信する。スキャナコントローラ72は、走査データに基づいて、光ビームLA、LB、LCの通過/遮断をスイッチングデバイス53A、53B、53Cによって行い、走査をスキャナ55A、55B、55Cによって行う。このようにして、制御部71は光ビームLA、LB、LCの制御を行なう。
次に、造形の感知の動作について図10を参照して説明する。図10(a)は造形エリアSを、図10(b)は造形エリアSの光ビーム毎の分担エリアを示す。造形エリアSは、2つの光ビームそれぞれが造形する分担エリアS1とS2に分割されている。図10(c)は造形の進捗を管理するために単位面積当たりの小領域S3に小分割された造形エリアを示す。制御部は、小領域S3毎にカメラによって造形が終了したかを検出する。図10(d)は、造形途中の分担エリアS1及びS2の状態を示し、終了エリアS1E及びS2Eが造形が終了した領域である。
そして、図10(e)に示すように分担エリアS1の造形が終了した時点で分担エリアS2の造形が終了していない場合には、図10(f)に示すように分担エリアS1を造形していた光ビームは分担エリアS2の造形を行なう。このように、造形エリアを単位面積当たりの小領域S3に小分割して造形の進捗を管理するので造形の終了状況が分かり易く、一つの光ビームが予定していた分担エリアの造形を終了すると、その光ビームは他の光ビームの分担エリアの造形を行なうことができ、効率良く造形を行なうことができる。
上記分担エリア分割方法は、各分担エリアの面積を等しくするような方法による。図11(a)は、造形する三次元形状造形物の構成を、図11(b)は三次元形状造形物の水平方向の断面位置を、図11(c)乃至(e)は、各断面において分割された2つの分担エリアS1及びS2を示す。断面Aの位置では、造形エリアを2つの分担エリアS1及びS2に分割する分割線M1は断面図中の上下の中間位置にある。断面Bの位置では、断面形状が断面Aでの形状とは異なり、断面Bでの分割線M2は分割線M1より断面図中で下の方向に移動する。そして、断面Cの位置では、分割線M3は分割線M1より断面図中で上の方向に移動する。このように、断面の位置によって分割線の位置を変えて分担エリアの面積が等しくなるようにすることにより、効率良く造形を行なうことができる。
また、上記分担エリア分割方法は、各光ビームの分担エリアがそれぞれの光ビームを照射するスキャナ55から近くになるような方法でもよい。図12(a)は、分割された造形エリアの平面視を、図12(b)はその正面視を示す。スキャナ55Aの分担エリアS1は、スキャナ55Aの下に設定されている。同様に、分担エリアS2はスキャナ55Bの下に、分担エリアS3はスキャナ55Cの下に設定されている。分担エリアがそれぞれのスキャナ55の近くなので、光ビームLA、LB、LCの照射の位置精度がよく、造形の精度が良くなる。この分担エリアは、スキャナ55の下でなくても、近くになるように設定すればよい。
また、上記分担エリア分割方法は、三次元形状造形物が焼結密度の異なる領域から構成されている場合、造形エリアの焼結密度毎に分割する方法でもよい。図13(a)(b)は、それぞれ分割された造形エリアの平面視及び正面視の構成を示す。三次元形状造形物は、焼結密度が異なる高密度領域S11と中密度領域S12と低密度領域S13との3領域に分かれている。そして、それぞれの領域毎に、光ビームを照射するスキャナ55が異なっており、高密度領域S11にはスキャナ55Aから高密度用の光ビームLAを照射し、同様に、中密度領域S12にはスキャナ55Bから光ビームLBを、低密度領域S13にはスキャナ55Cから光ビームLCを照射する。
このように焼結密度を変化させるには、光ビームの出力や、走査速度や、走査ピッチを変化させることにより行うが、焼結密度毎に光ビームを設定することにより、光ビームの条件を走査中に変更しなくてよいので効率が良い。また、複数の光ビーム発振器51を用いる場合には、特定の光ビーム発振器51を高密度用に出力を高くすれば走査速度を遅くしなくてよいので効率が良い。
次に、第1の実施形態の製造方法の変形例について図14を参照して説明する。図14は、本変形例に用いる金属光造形加工機の構成を示す。図示では、照射部についてはスキャナ55のみを示している。本変形例では、第1の製造方法に加えて、更に造形物の周囲の切削を行う。金属光造形加工機1は、第1の実施形態に係る金属光造形加工機に加えて、造形物の周囲を削るミーリングヘッド73と、ミーリングヘッド73を切削箇所に移動させるXY駆動機構74とを有している。本変形例では、粉末層形成工程と照射工程を繰り返して焼結硬化層の厚みがミーリングヘッド73の有効刃長から定めた厚み以上になると、XY駆動機構74によってミーリングヘッド73を矢印X及び矢印Y方向に移動させ、造形物の表面部及び不要部分を切削する切削工程を行う。製造される三次元形状造形物の表面粗さが細かくなり、寸法精度が向上する。
(第2の実施形態)
本発明の第2の実施形態に係る三次元形状造形物の製造方法について図15を参照して説明する。本実施形態においては、第1の実施形態の製造方法に加えて、更に光ビームの照射位置と切削削除位置の原点補正を行う。図15(a)は、本実施形態に用いる金属光造形加工機の構成を示す。金属光造形加工機1は、ミーリングヘッド73を備え、ミーリングヘッド73の横に撮像カメラ75と照明部76を有している。原点補正は、造形前に造形用テーブル31の上にターゲット板77を設置し、ターゲット板77にミーリングヘッド73による切削や光ビームLによって印を付け、その印の位置に撮像カメラ75と照明部76をXY駆動機構74によって移動させて、その印の座標を測定することにより行う。原点補正を造形途中に行う場合には、造形を停止し、ターゲット板77を造形物の上に設置し、そのターゲット板77を用いて上述したのと同一の方法によって行う。
原点補正の一例として、光ビームの照射位置の原点補正の方法を説明する。図15(b)は、ターゲット板77の平面視を示し、図15(c)は、ターゲット板77に印された格子パターンを拡大して示す。最初にターゲット板77を造形用テーブル31の上に設置する。ターゲット板77は、光ビームが炭酸ガスレーザの場合は、例えば感熱紙やアクリル板を用い、YAGレーザの場合は、例えば不透明アクリルの表面に白色の塗装を施した板を用いる。続いて、ターゲット板77に光ビームLによって格子パターン78を印す。
続いて、撮像カメラ75をXY駆動機構74によって、各格子点79に移動させ、各格子点79の座標を測定し、本来のあるべき座標との誤差をX方向とY方向とについて計測する。全ての格子点79の誤差の平均ΔXとΔYとを算出し、X方向とY方向のズレを補正する。続いて、格子パターン78の4隅の点E1乃至E4の座標を測定し、点E1点E2間、点E1点E3間、点E2点E4間、点E3点E4間の距離を測定し、本来のあるべき距離との誤差を計測する。この誤差から、X方向及びY方向のゲイン(拡大率)を補正する。こうして、X、Y方向のズレとゲインの補正を繰り返すことにより、原点の補正を行う。切削削除位置の原点補正も光ビームの照射位置の原点補正と同様に行う。原点補正を行なうことにより三次元形状造形物の寸法精度が良くなる。
(第3の実施形態)
本発明の第3の実施形態に係る三次元形状造形物の製造方法について図16を参照して説明する。本実施形態においては、第1の実施形態に更に加えて光ビームのパワーの制御を行う。
図16(a)は、パワー可変デバイス56の構成を示す。パワー可変デバイス56は、光ビームの光軸上に設置されており、中心に軸57を有した円板状の形態であり、円板の周辺部に直径が異なる複数の穴58a乃至58cから成る穴58を備えている。パワー可変デバイス56は軸57を中心に回転して、所定の直径の穴58を光ビームLの光軸に合わせる。このとき、穴58の中心と光ビームLの光軸とが合うように穴58が開けられている。図16(b)は、光ビームLを100%透過させている状態を示す。光ビームLの光軸には、穴の直径が光ビームLの直径よりも大きい穴58aが合わせられており、光ビームLはパワーを制限されることなく、穴58aを通過している。図16(c)は、光ビームLの透過量を制限している状態を示す。光ビームLの光軸には、穴の直径が光ビームLの直径よりも小さい穴58b、又は58cが合わせられており、光ビームLは、穴の直径よりも大きい分のパワーを制限されている。
このパワー可変デバイス56には穴58が開いていない箇所も設けられており、穴58が開いていない箇所を光ビームLの光軸に合わせることにより、光ビームLを遮断することができる。このように、パワー可変デバイス56を用いることにより、同じ光ビームから分割された光ビームでも、光ビーム毎に出力を調整し、造形物の密度を変化させることができる。また、光ビームの通過/遮断の制御を行うこともできる。
次に、このパワー可変デバイスの変形例を説明する。図17(a)乃至(c)はパワー可変デバイスが光ビームのパワーを制限している状態を示す。パワー可変デバイス56は液晶パネルにより構成されており、液晶パネルへの電圧印加により透過度を変更することができる。この液晶パネルを光ビームの光軸上に設置し、液晶パネルの透過度を調整することにより、光ビームのパワーを調整する。図17(a)においては、光ビームLを100%透過させており、図17(b)においては、光ビームLを50%透過させており、図17(c)においては、光ビームを遮断している。液晶の透過度を細かく変えることができるので、光ビームのパワーを細かく制御することができる。
なお、本発明は、上記各種実施形態の構成に限られず、発明の趣旨を変更しない範囲で種々の変形が可能である。例えば、金属粉末の組成は、上記実施形態の構成に限られないし、また、有機質の粉末材料でもよい。
本発明の第1の実施形態に係る製造方法に用いる金属光造形加工機の斜視図。 同金属光造形加工機の構成図。 同金属光造形加工機の分波器の構成図。 (a)は同金属光造形加工機の分波器の第1の変形例の斜視図、(b)は平面図。 (a)は同金属光造形加工機の分波器の第2の変形例の正面図、(b)は分波器の反射部分の拡大図。 (a)及び(b)は同金属光造形加工機のスイッチングデバイスの正面図、(c)及び(d)はスイッチングデバイスの変形例の正面図。 第1の実施形態に係る製造方法のフロー図。 同製造方法を時系列に示す図。 同製造方法における光ビームの制御方法を示す図。 同製造方法における造形の感知方法を示す図。 同製造方法における造形エリアから分割された分担エリアを示す図。 造形エリアの分割方法の第1の変形例を示す図。 造形エリアの分割方法の第2の変形例を示す図。 本発明の第2の実施形態に係る製造方法に用いる金属光造形加工機の斜視図。 (a)は同金属光造形加工機の正面図、(b)は同金属光造形加工機に用いるターゲット板の平面図、(c)はターゲット板の拡大図。 (a)は本発明の第3の実施形態に係る製造方法に用いるパワー可変デバイスの斜視図、(b)及び(c)はパワー可変デバイスが光ビームのパワーを制御している状態を示す図。 (a)乃至(c)は変形例のパワー可変デバイスが光ビームのパワーを制御している状態を示す図。
符号の説明
1 金属光造形加工機(三次元形状造形物の製造装置)
21 粉末層
22 焼結硬化層
4 粉末層形成部(粉末層形成手段)
5 照射部(照射手段)
52a ハーフミラー
52e 回転軸
52f 回転ミラー
52g 移動ミラー
55 スキャナ(光ビーム走査手段)
L 光ビーム

Claims (14)

  1. 無機質又は有機質の粉末材料を供給して粉末層を形成する粉末層形成工程と、前記粉末層に光ビームを照射して該粉末層を溶融させ焼結硬化層を形成する照射工程とを備え、前記粉末層形成工程と照射工程とを繰り返すことにより下層の焼結硬化層と一体になった新たな焼結硬化層を積層して三次元形状造形物を造形する三次元形状造形物の製造方法において、
    前記光ビームを走査する複数の光ビーム走査手段を有し、
    前記光ビームを前記粉末層の複数の箇所に照射すると共に、一つの層の造形エリアに対し、複数の光ビームが行う造形エリアを予め決めておき、
    前記光ビーム走査手段に、同時に、それぞれの造形エリアに対応する異なる走査データを順次実行させ、並列動作によって三次元形状造形物を造形することを特徴とする三次元形状造形物の製造方法。
  2. 一つの光ビームが担当する造形エリアを単位面積当たりの領域に小分割し、分割した領域毎に造形終了を検出することを特徴とする請求項1に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  3. 一つの光ビームが担当する造形エリアの造形を終了すると、他の光ビームの造形エリアの造形を行なうことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  4. それぞれの光ビームが担当する各層の造形エリアの面積が等しくなるように、造形エリア全体が分割されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  5. それぞれの光ビームが担当する造形エリアが、該光ビームを走査するそれぞれの光ビーム走査手段から近くになるように造形エリア全体が分割されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  6. 異なる焼結密度からなる三次元形状造形物の造形において、照射する光ビームが焼結密度毎に異なることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  7. 造形前及び任意の造形途中のいずれか一方又は両方において、それぞれの光ビームの照射位置の原点補正を行なうことを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  8. 前記焼結硬化層の形成後に、それまでに積層して得られた三次元形状造形物の表面部及び不要部分のいずれか一方又は両方の切削除去を行なう切削工程を更に備え、造形前及び任意の造形途中のいずれか一方又は両方において、それぞれの光ビームの照射位置及び切削削除位置の原点補正を行なうことを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  9. 光ビームを分岐して複数の光ビームを形成することを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  10. 前記光ビームの分岐はハーフミラーによって行なわれることを特徴とする請求項9に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  11. 光ビームの光軸上に設置され該光軸と垂直な回転軸を有し、前記回転軸によって前記光軸との角度を変化させる回転ミラーにより、光ビームを前記回転ミラーによって反射される光ビームと前記回転ミラーの端部の外側を通過する光ビームとに分けることにより前記光ビームを分岐し、前記回転ミラーによる反射光を、該反射光の照射位置に移動する移動ミラーによって受光して照射方向へ反射し、前記回転ミラーと前記光軸との角度を変えることにより、光ビームの分岐量を変えることを特徴とする請求項9に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  12. 前記光ビームは、パワーを制御されることを特徴とする請求項9乃至請求項11のいずれか一項に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  13. 前記光ビームのパワー制御は、前記光ビームを該光ビームの光軸上に設けられた径の異なる穴に通過させ、該光ビームの一部を制限することにより行なうことを特徴とする請求項12に記載の三次元形状造形物の製造方法。
  14. 無機質又は有機質の粉末材料を供給して粉末層を形成する粉末層形成手段と、前記粉末層に光ビームを照射して該粉末層を溶融させ焼結硬化層を形成する照射手段と、を備え、前記粉末層の形成と前記焼結硬化層の形成とを繰り返すことにより下層の焼結硬化層と一体になった新たな焼結硬化層を積層して三次元形状造形物を造形する三次元形状造形物の製造装置において、
    前記照射手段は光ビームを走査する複数の光ビーム走査手段を有し、複数の光ビームを前記粉末層の複数の箇所にそれぞれ照射し、一つの層の造形エリアに対し、複数の光ビームの各々が行う造形エリアを予め決めておき、
    前記光ビーム走査手段に、同時に、それぞれの造形エリアに対応する異なる走査データを順次実行させて並列動作によって三次元形状造形物を造形すると共に、
    一つの光ビームが担当する造形エリアを単位面積当たりの領域に小分割し、分割した領域毎に造形終了を検出することを特徴とする三次元形状造形物の製造装置。
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Cited By (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110259862A1 (en) * 2008-09-05 2011-10-27 Mtt Technologies Limited Additive Manufacturing Apparatus with a Chamber and a Removably-Mountable Optical Module; Method of Preparing a Laser Processing Apparatus with such Removably-Mountable Optical Module
JP2011245553A (ja) * 2010-05-21 2011-12-08 General Electric Co <Ge> 溶接接合部を熱処理するためのシステム及び方法
JP2011251320A (ja) * 2010-06-03 2011-12-15 Stanley Electric Co Ltd 樹脂成形品の製造方法及びレーザビーム照射装置
US20130112672A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 John J. Keremes Laser configuration for additive manufacturing
JP2013532592A (ja) * 2010-07-28 2013-08-19 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元部品の製造方法
DE102013103006A1 (de) 2012-03-29 2013-10-02 Materials Solutions Vorrichtungen und Verfahren zur schichtweisen additiven Fertigung eines Gegenstands
CN103495729A (zh) * 2013-09-03 2014-01-08 航天特种材料及工艺技术研究所 大尺寸钛铝基合金的激光立体成形方法
WO2014014589A1 (en) * 2012-07-18 2014-01-23 Pratt & Whitney Rocketdyne, Inc. Functionally graded additive manufacturing with in situ heat treatment
JP2014108454A (ja) * 2012-12-04 2014-06-12 Via Mechanics Ltd レーザ加工機
US20140263209A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Matterfab Corp. Apparatus and methods for manufacturing
WO2014199149A1 (en) * 2013-06-11 2014-12-18 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
WO2014199134A1 (en) * 2013-06-10 2014-12-18 Renishaw Plc Selective laser solidification apparatus and method
DE102013213547A1 (de) * 2013-07-10 2015-01-15 Eos Gmbh Electro Optical Systems Kalibriereinrichtung und Kalibrierverfahren für eine Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines Objekts
WO2015003804A1 (de) * 2013-07-11 2015-01-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und verfahren zur generativen bauteilfertigung
US20150202716A1 (en) * 2014-01-22 2015-07-23 Siemens Energy, Inc. Method for processing a part with an energy beam
US9138807B1 (en) 2014-04-04 2015-09-22 Matsuura Machinery Corporation Three-dimensional molding equipment
US20150283612A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-08 Matsuura Machinery Corporation Three-Dimensional Molding Equipment and Method for Manufacturing Three-Dimensional Shaped Molding Object
KR20150115597A (ko) * 2014-04-04 2015-10-14 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 적층 조형 장치 및 적층 조형 방법
EP2937163A1 (en) * 2014-03-13 2015-10-28 Jeol Ltd. Machine and method for additive manufacturing
JP5826430B1 (ja) * 2015-08-03 2015-12-02 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置及び三次元形状造形物の製造方法
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
DE102014010934A1 (de) * 2014-07-28 2016-01-28 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur Herstellung dreidimensionaler Objekte durch sukzessives Verfestigen von Schichten
CN105517779A (zh) * 2013-10-18 2016-04-20 株式会社东芝 叠层形成装置以及叠层形成物的制造方法
WO2016071096A1 (en) * 2014-11-06 2016-05-12 Arcam Ab Method for improved powder layer quality in additive manufacturing
US9358643B2 (en) * 2014-08-15 2016-06-07 Siemens Energy, Inc. Method for building a gas turbine engine component
US9359897B2 (en) * 2014-08-15 2016-06-07 Siemens Energy, Inc. Method for building a gas turbine engine component
JP2016526098A (ja) * 2013-05-23 2016-09-01 ア−カム アーベー 付加製造のための方法および装置
JP2016165758A (ja) * 2010-07-01 2016-09-15 サンパワー コーポレイション ウェハの製造方法及びウェハ処理システム
JP2016529389A (ja) * 2013-06-28 2016-09-23 ア−カム アーベー 付加製造のための方法および装置
JP2016210189A (ja) * 2015-05-13 2016-12-15 ナノスクライブ ゲーエムベーハーNanoscribe GmbH 三次元の構造を製作する方法
JP2016210068A (ja) * 2015-05-07 2016-12-15 学校法人金沢工業大学 立体造形装置
CN106563805A (zh) * 2016-10-18 2017-04-19 西安智熔金属打印***有限公司 增材制造装置及方法
US20170120537A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Seurat Technologies, Inc. Chamber systems for additive manufacturing
US9664504B2 (en) 2014-08-20 2017-05-30 Arcam Ab Energy beam size verification
US9676032B2 (en) 2013-09-20 2017-06-13 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9676031B2 (en) 2013-04-23 2017-06-13 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
WO2017110130A1 (ja) 2015-12-24 2017-06-29 株式会社ブリヂストン 立体形状物の造形装置及び製造方法
US9713844B2 (en) 2013-04-18 2017-07-25 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9721755B2 (en) 2015-01-21 2017-08-01 Arcam Ab Method and device for characterizing an electron beam
US9718129B2 (en) 2012-12-17 2017-08-01 Arcam Ab Additive manufacturing method and apparatus
TWI597153B (zh) * 2016-06-07 2017-09-01 台達電子工業股份有限公司 三維列印裝置及其成像系統
JP2017159361A (ja) * 2016-01-20 2017-09-14 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ レーザ付加製造システムのレーザの位置合わせ
US9782933B2 (en) 2008-01-03 2017-10-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
US9789563B2 (en) 2013-12-20 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9789541B2 (en) 2014-03-07 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing of three-dimensional articles
US9802253B2 (en) 2013-12-16 2017-10-31 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US20170320264A1 (en) * 2014-11-12 2017-11-09 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Method and device for controlling the exposure of a selective laser sintering or laser melting device
JP6234596B1 (ja) * 2016-05-31 2017-11-22 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
WO2017212619A1 (ja) * 2016-06-09 2017-12-14 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、積層造形制御装置、積層造形制御方法および積層造形制御プログラム
JP6254292B1 (ja) * 2016-05-31 2017-12-27 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
CN107521093A (zh) * 2016-06-16 2017-12-29 施乐公司 用于热塑料选择性激光烧结的行式激光成像器
JP2018030373A (ja) * 2017-10-24 2018-03-01 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
US9950367B2 (en) 2014-04-02 2018-04-24 Arcam Ab Apparatus, method, and computer program product for fusing a workpiece
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
EP3213905A4 (en) * 2014-10-30 2018-07-18 Korea Institute Of Industrial Technology Multichannel head assembly for three-dimensional modeling apparatus, having polygon mirror rotating in single direction, and three-dimensional modeling apparatus using same
WO2018165558A1 (en) * 2017-03-09 2018-09-13 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with energy delivery system having rotating polygon and second reflective member
US10130993B2 (en) 2013-12-18 2018-11-20 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10144063B2 (en) 2011-12-28 2018-12-04 Arcam Ab Method and apparatus for detecting defects in freeform fabrication
US10189086B2 (en) 2011-12-28 2019-01-29 Arcam Ab Method and apparatus for manufacturing porous three-dimensional articles
KR20190019852A (ko) * 2017-08-18 2019-02-27 에스에이에스 쓰리디세람-신토 적층 가공 기술에 의해 세라믹 또는 금속 소재로 만든 피스를 제조하는 방법 및 머신
JP2019034535A (ja) * 2017-08-16 2019-03-07 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元物体の付加的製造装置及び方法とその装置用評価機器
CN109434104A (zh) * 2018-11-26 2019-03-08 西安增材制造国家研究院有限公司 一种用于金属激光选区熔化成形工艺的扫描方法
US10369662B2 (en) 2009-07-15 2019-08-06 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
US10434572B2 (en) 2013-12-19 2019-10-08 Arcam Ab Method for additive manufacturing
JP2019199049A (ja) * 2018-05-17 2019-11-21 株式会社神戸製鋼所 積層造形物の造形手順設計方法、積層造形物の造形方法及び製造装置、並びにプログラム
US10525531B2 (en) 2015-11-17 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10525547B2 (en) 2016-06-01 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10529070B2 (en) 2017-11-10 2020-01-07 Arcam Ab Method and apparatus for detecting electron beam source filament wear
US10549348B2 (en) 2016-05-24 2020-02-04 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10583483B2 (en) 2015-10-15 2020-03-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing a three-dimensional article
US10610930B2 (en) 2015-11-18 2020-04-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
CN111196033A (zh) * 2020-01-13 2020-05-26 哈尔滨工业大学 一种基于双光源引发的快速多材料光固化3d打印装置及方法
KR20200087323A (ko) * 2018-12-28 2020-07-21 한국광기술원 3d 프린터
JP2020128593A (ja) * 2016-03-08 2020-08-27 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元物体の積層造形法のための装置
US10786865B2 (en) 2014-12-15 2020-09-29 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10792757B2 (en) 2016-10-25 2020-10-06 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US10800101B2 (en) 2018-02-27 2020-10-13 Arcam Ab Compact build tank for an additive manufacturing apparatus
US10807187B2 (en) 2015-09-24 2020-10-20 Arcam Ab X-ray calibration standard object
US10821721B2 (en) 2017-11-27 2020-11-03 Arcam Ab Method for analysing a build layer
JP2020537049A (ja) * 2017-10-09 2020-12-17 エスエルエム ソルーションズ グループ アーゲー 3次元ワークピースを作製する装置および方法
US10940641B2 (en) 2017-05-26 2021-03-09 Applied Materials, Inc. Multi-light beam energy delivery with rotating polygon for additive manufacturing
US10981323B2 (en) 2017-05-26 2021-04-20 Applied Materials, Inc. Energy delivery with rotating polygon and multiple light beams on same path for additive manufacturing
KR102243204B1 (ko) * 2019-10-21 2021-04-21 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 삼차원 조형 방법 및 삼차원 조형 장치
US10987752B2 (en) 2016-12-21 2021-04-27 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
WO2021079553A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29 技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構 三次元造形方法及び三次元造形装置
US11014161B2 (en) 2015-04-21 2021-05-25 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US11059123B2 (en) 2017-04-28 2021-07-13 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US11065689B2 (en) 2017-06-23 2021-07-20 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with polygon and galvo mirror scanners
US11072117B2 (en) 2017-11-27 2021-07-27 Arcam Ab Platform device
EP3312010B1 (de) 2016-10-24 2021-08-04 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Vorrichtung zur additiven herstellung dreidimensionaler objekte
US11084132B2 (en) 2017-10-26 2021-08-10 General Electric Company Diode laser fiber array for contour of powder bed fabrication or repair
US11084097B2 (en) 2017-06-23 2021-08-10 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with cell processing recipes
DE102020107925A1 (de) 2020-03-23 2021-09-23 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektivem Schmelzen oder Sintern
US11167497B2 (en) 2016-11-14 2021-11-09 Renishaw Plc Localising sensor data collected during additive manufacturing
US11185926B2 (en) 2017-09-29 2021-11-30 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
JP6978137B1 (ja) * 2021-07-15 2021-12-08 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
WO2022000767A1 (zh) * 2020-06-30 2022-01-06 北京闻亭泰科技术发展有限公司 一种基于数字光处理的3d打印激光处理模块
US20220016712A1 (en) * 2018-06-01 2022-01-20 Applied Materials, Inc. Optical assembly for additive manufacturing
JP6999990B1 (ja) 2021-07-15 2022-02-04 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
US11247274B2 (en) 2016-03-11 2022-02-15 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
US11267051B2 (en) 2018-02-27 2022-03-08 Arcam Ab Build tank for an additive manufacturing apparatus
US11292062B2 (en) 2017-05-30 2022-04-05 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
US11305354B2 (en) 2015-11-16 2022-04-19 Renishaw Plc Machine control for additive manufacturing process and apparatus
DE102020128028A1 (de) 2020-10-23 2022-04-28 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektiven Schmelzens oder Sinterns
US11325191B2 (en) 2016-05-24 2022-05-10 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US11331855B2 (en) 2017-11-13 2022-05-17 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with dithering scan path
US11358224B2 (en) 2015-11-16 2022-06-14 Renishaw Plc Module for additive manufacturing apparatus and method
JP7083199B1 (ja) 2021-07-15 2022-06-30 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
US11400519B2 (en) 2018-03-29 2022-08-02 Arcam Ab Method and device for distributing powder material
JP2022164844A (ja) * 2017-05-11 2022-10-27 シューラット テクノロジーズ,インク. 付加製造方法
WO2022224547A1 (ja) * 2021-04-22 2022-10-27 株式会社日本製鋼所 粉末床レーザ加工装置、粉末積層造形装置、加工方法およびプログラム
US11518100B2 (en) 2018-05-09 2022-12-06 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with a polygon scanner
US11517975B2 (en) 2017-12-22 2022-12-06 Arcam Ab Enhanced electron beam generation
US11639028B2 (en) 2017-02-22 2023-05-02 SLM Solutions Group AG Method and device for controlling an irradiation system for producing workpieces
DE102021133722A1 (de) 2021-12-17 2023-06-22 Kurtz Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zum additiven Fertigen von Bauteilen
US11752558B2 (en) 2021-04-16 2023-09-12 General Electric Company Detecting optical anomalies on optical elements used in an additive manufacturing machine
WO2023188005A1 (ja) * 2022-03-29 2023-10-05 株式会社ニコン 造形システム、照射条件設定方法、入力システム、コンピュータプログラム及び記録媒体

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6557565B2 (ja) 2014-09-18 2019-08-07 ローランドディー.ジー.株式会社 三次元造形装置
CN107428079A (zh) * 2015-01-07 2017-12-01 Eos有限公司电镀光纤*** 用于利用多条射线制造三维物体的设备以及生成式层构建方法
JP6892957B1 (ja) 2020-07-22 2021-06-23 株式会社ソディック 積層造形方法および積層造形システム

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
JPH115254A (ja) * 1997-04-25 1999-01-12 Toyota Motor Corp 積層造形方法
JP2002144437A (ja) * 2000-11-16 2002-05-21 Teijin Seiki Co Ltd 光学的立体造形装置及び造形方法
JP2003181942A (ja) * 2003-01-15 2003-07-03 Teijin Seiki Co Ltd 光学的立体造形方法および装置
JP2004514053A (ja) * 2000-10-30 2004-05-13 コンセプト レーザー ゲーエムベーハー 電磁放射線束によって焼結、物質除去および/またはラベリングを行う装置およびその装置を操作する方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
JPH115254A (ja) * 1997-04-25 1999-01-12 Toyota Motor Corp 積層造形方法
JP2004514053A (ja) * 2000-10-30 2004-05-13 コンセプト レーザー ゲーエムベーハー 電磁放射線束によって焼結、物質除去および/またはラベリングを行う装置およびその装置を操作する方法
JP2002144437A (ja) * 2000-11-16 2002-05-21 Teijin Seiki Co Ltd 光学的立体造形装置及び造形方法
JP2003181942A (ja) * 2003-01-15 2003-07-03 Teijin Seiki Co Ltd 光学的立体造形方法および装置

Cited By (212)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9782933B2 (en) 2008-01-03 2017-10-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
US9114478B2 (en) * 2008-09-05 2015-08-25 Mtt Technologies Limited Additive manufacturing apparatus with a chamber and a removably-mountable optical module; method of preparing a laser processing apparatus with such removably-mountable optical module
US9849543B2 (en) 2008-09-05 2017-12-26 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus with a chamber and a removably-mountable optical module; method of preparing a laser processing apparatus with such removably-mountable optical module
US20110259862A1 (en) * 2008-09-05 2011-10-27 Mtt Technologies Limited Additive Manufacturing Apparatus with a Chamber and a Removably-Mountable Optical Module; Method of Preparing a Laser Processing Apparatus with such Removably-Mountable Optical Module
US11040414B2 (en) 2008-09-05 2021-06-22 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus with a chamber and a removably-mountable optical module; method of preparing a laser processing apparatus with such removably-mountable optical module
US10369662B2 (en) 2009-07-15 2019-08-06 Arcam Ab Method and apparatus for producing three-dimensional objects
JP2011245553A (ja) * 2010-05-21 2011-12-08 General Electric Co <Ge> 溶接接合部を熱処理するためのシステム及び方法
JP2011251320A (ja) * 2010-06-03 2011-12-15 Stanley Electric Co Ltd 樹脂成形品の製造方法及びレーザビーム照射装置
JP2016165758A (ja) * 2010-07-01 2016-09-15 サンパワー コーポレイション ウェハの製造方法及びウェハ処理システム
US11292060B2 (en) 2010-07-28 2022-04-05 Concept Laser Gmbh Method for producing a three-dimensional component
US10759117B2 (en) 2010-07-28 2020-09-01 Concept Laser Gmbh Method for producing a three-dimensional component
JP2013532592A (ja) * 2010-07-28 2013-08-19 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元部品の製造方法
WO2013070317A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-16 Pratt & Whitney Rocketdyne, Inc. Laser configuration for additive manufacturing
US20130112672A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 John J. Keremes Laser configuration for additive manufacturing
US10189086B2 (en) 2011-12-28 2019-01-29 Arcam Ab Method and apparatus for manufacturing porous three-dimensional articles
US11161177B2 (en) 2011-12-28 2021-11-02 Arcam Ab Method and apparatus for detecting defects in freeform fabrication
US10144063B2 (en) 2011-12-28 2018-12-04 Arcam Ab Method and apparatus for detecting defects in freeform fabrication
US11141790B2 (en) 2011-12-28 2021-10-12 Arcam Ab Method and apparatus for manufacturing porous three-dimensional articles
US10029333B2 (en) 2012-03-29 2018-07-24 Siemens Aktiengesellschaft Methods for additive-layer manufacturing of an article
GB2503537B (en) * 2012-03-29 2015-10-07 Materials Solutions Ltd Apparatus and methods for additive-layer manufacturing of an article
DE102013103006A1 (de) 2012-03-29 2013-10-02 Materials Solutions Vorrichtungen und Verfahren zur schichtweisen additiven Fertigung eines Gegenstands
GB2503537A (en) * 2012-03-29 2014-01-01 Materials Solutions Apparatus and method for additive-layer manufacturing of an article
US9314972B2 (en) 2012-03-29 2016-04-19 Materials Solutions Apparatus for additive layer manufacturing of an article
WO2014014589A1 (en) * 2012-07-18 2014-01-23 Pratt & Whitney Rocketdyne, Inc. Functionally graded additive manufacturing with in situ heat treatment
JP2014108454A (ja) * 2012-12-04 2014-06-12 Via Mechanics Ltd レーザ加工機
US10406599B2 (en) 2012-12-17 2019-09-10 Arcam Ab Additive manufacturing method and apparatus
US9718129B2 (en) 2012-12-17 2017-08-01 Arcam Ab Additive manufacturing method and apparatus
US20140263209A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Matterfab Corp. Apparatus and methods for manufacturing
US9713844B2 (en) 2013-04-18 2017-07-25 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US9950366B2 (en) 2013-04-18 2018-04-24 Arcam Ab Apparatus for additive manufacturing
US9676031B2 (en) 2013-04-23 2017-06-13 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
JP2016526098A (ja) * 2013-05-23 2016-09-01 ア−カム アーベー 付加製造のための方法および装置
EP3415254A1 (en) * 2013-06-10 2018-12-19 Renishaw PLC Selective laser solidification apparatus and method
WO2014199134A1 (en) * 2013-06-10 2014-12-18 Renishaw Plc Selective laser solidification apparatus and method
US10335901B2 (en) 2013-06-10 2019-07-02 Renishaw Plc Selective laser solidification apparatus and method
US11478856B2 (en) 2013-06-10 2022-10-25 Renishaw Plc Selective laser solidification apparatus and method
WO2014199149A1 (en) * 2013-06-11 2014-12-18 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
US11123799B2 (en) 2013-06-11 2021-09-21 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
JP2016528374A (ja) * 2013-06-11 2016-09-15 レニショウ パブリック リミテッド カンパニーRenishaw Public Limited Company 積層造形装置及び方法
US10399145B2 (en) 2013-06-11 2019-09-03 Renishaw Plc Additive manufacturing apparatus and method
CN105451971A (zh) * 2013-06-11 2016-03-30 瑞尼斯豪公司 增材制造设备和方法
CN110625934A (zh) * 2013-06-11 2019-12-31 瑞尼斯豪公司 增材制造设备和方法
JP2016529389A (ja) * 2013-06-28 2016-09-23 ア−カム アーベー 付加製造のための方法および装置
US10444068B2 (en) 2013-07-10 2019-10-15 Eos Gmbh Electro Optical Systems Calibration device and calibration method for an apparatus for producing an object in layers
DE102013213547A1 (de) * 2013-07-10 2015-01-15 Eos Gmbh Electro Optical Systems Kalibriereinrichtung und Kalibrierverfahren für eine Vorrichtung zum schichtweisen Herstellen eines Objekts
US9827632B2 (en) 2013-07-11 2017-11-28 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Device and method for generative component production
WO2015003804A1 (de) * 2013-07-11 2015-01-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und verfahren zur generativen bauteilfertigung
CN103495729A (zh) * 2013-09-03 2014-01-08 航天特种材料及工艺技术研究所 大尺寸钛铝基合金的激光立体成形方法
US10814393B2 (en) 2013-09-20 2020-10-27 Arcam Ab Apparatus for additive manufacturing
US10814392B2 (en) 2013-09-20 2020-10-27 Arcam Ab Apparatus for additive manufacturing
US9676032B2 (en) 2013-09-20 2017-06-13 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9676033B2 (en) 2013-09-20 2017-06-13 Arcam Ab Method for additive manufacturing
CN105517779A (zh) * 2013-10-18 2016-04-20 株式会社东芝 叠层形成装置以及叠层形成物的制造方法
US10259159B2 (en) 2013-10-18 2019-04-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Stack forming apparatus and manufacturing method of stack formation
US11396128B2 (en) 2013-10-18 2022-07-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Stack forming apparatus and manufacturing method of stack formation
US9878497B2 (en) 2013-11-21 2018-01-30 SLM Solutions Group AG Method and device for controlling an irradiation system
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
US9802253B2 (en) 2013-12-16 2017-10-31 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10099289B2 (en) 2013-12-16 2018-10-16 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US9919361B2 (en) 2013-12-16 2018-03-20 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10130993B2 (en) 2013-12-18 2018-11-20 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10974448B2 (en) 2013-12-18 2021-04-13 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10434572B2 (en) 2013-12-19 2019-10-08 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US11517964B2 (en) 2013-12-19 2022-12-06 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9789563B2 (en) 2013-12-20 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9815139B2 (en) * 2014-01-22 2017-11-14 Siemens Energy, Inc. Method for processing a part with an energy beam
US20150202716A1 (en) * 2014-01-22 2015-07-23 Siemens Energy, Inc. Method for processing a part with an energy beam
US9789541B2 (en) 2014-03-07 2017-10-17 Arcam Ab Method for additive manufacturing of three-dimensional articles
US10071424B2 (en) 2014-03-07 2018-09-11 Arcam Ab Computer program products configured for additive manufacturing of three-dimensional articles
EP2937163A1 (en) * 2014-03-13 2015-10-28 Jeol Ltd. Machine and method for additive manufacturing
US9950367B2 (en) 2014-04-02 2018-04-24 Arcam Ab Apparatus, method, and computer program product for fusing a workpiece
US10821517B2 (en) 2014-04-02 2020-11-03 Arcam Ab Apparatus, method, and computer program product for fusing a workpiece
US10071423B2 (en) 2014-04-02 2018-09-11 Arcam Ab Apparatus, method, and computer program product for fusing a workpiece
US10058921B2 (en) 2014-04-02 2018-08-28 Arcam Ab Apparatus, method, and computer program product for fusing a workpiece
US11084098B2 (en) 2014-04-02 2021-08-10 Arcam Ab Apparatus for fusing a workpiece
JP2015199195A (ja) * 2014-04-04 2015-11-12 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
US9844915B2 (en) 2014-04-04 2017-12-19 Matsuura Machinery Corporation Laminate molding equipment and laminate molding method
US9138807B1 (en) 2014-04-04 2015-09-22 Matsuura Machinery Corporation Three-dimensional molding equipment
EP2926979A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-07 Matsuura Machinery Corporation Three-dimensional molding equipment
US20150283612A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-08 Matsuura Machinery Corporation Three-Dimensional Molding Equipment and Method for Manufacturing Three-Dimensional Shaped Molding Object
CN104972121A (zh) * 2014-04-04 2015-10-14 株式会社松浦机械制作所 三维造型装置
KR20150115597A (ko) * 2014-04-04 2015-10-14 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 적층 조형 장치 및 적층 조형 방법
CN104972121B (zh) * 2014-04-04 2019-06-21 株式会社松浦机械制作所 三维造型装置
CN104972120A (zh) * 2014-04-04 2015-10-14 株式会社松浦机械制作所 层叠造型装置和层叠造型方法
JP2015199196A (ja) * 2014-04-04 2015-11-12 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
KR101950534B1 (ko) * 2014-04-04 2019-02-20 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 적층 조형 장치 및 적층 조형 방법
DE102014010934A1 (de) * 2014-07-28 2016-01-28 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Vorrichtung zur Herstellung dreidimensionaler Objekte durch sukzessives Verfestigen von Schichten
US9359897B2 (en) * 2014-08-15 2016-06-07 Siemens Energy, Inc. Method for building a gas turbine engine component
CN106573350B (zh) * 2014-08-15 2019-11-15 西门子能源有限公司 制造燃气涡轮发动机部件的方法
JP2017527699A (ja) * 2014-08-15 2017-09-21 シーメンス エナジー インコーポレイテッド ガスタービンエンジン部品を構築するための方法
US9358643B2 (en) * 2014-08-15 2016-06-07 Siemens Energy, Inc. Method for building a gas turbine engine component
CN106573350A (zh) * 2014-08-15 2017-04-19 西门子能源有限公司 制造燃气涡轮发动机部件的方法
US9664505B2 (en) 2014-08-20 2017-05-30 Arcam Ab Energy beam position verification
US9915583B2 (en) 2014-08-20 2018-03-13 Arcam Ab Energy beam position verification
US9897513B2 (en) 2014-08-20 2018-02-20 Arcam Ab Energy beam size verification
US9664504B2 (en) 2014-08-20 2017-05-30 Arcam Ab Energy beam size verification
EP3213905A4 (en) * 2014-10-30 2018-07-18 Korea Institute Of Industrial Technology Multichannel head assembly for three-dimensional modeling apparatus, having polygon mirror rotating in single direction, and three-dimensional modeling apparatus using same
WO2016071096A1 (en) * 2014-11-06 2016-05-12 Arcam Ab Method for improved powder layer quality in additive manufacturing
US10137633B2 (en) * 2014-11-12 2018-11-27 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Method and device for controlling the exposure of a selective laser sintering or laser melting device
JP2021112916A (ja) * 2014-11-12 2021-08-05 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 選択的なレーザ焼結装置又はレーザ溶融装置を露光制御するための方法及び装置
EP3363621B1 (de) * 2014-11-12 2023-05-03 Concept Laser GmbH Verfahren und vorrichtung zur belichtungssteuerung einer selektiven lasersinter- oder laserschmelzvorrichtung
US11945159B2 (en) 2014-11-12 2024-04-02 Concept Laser Gmbh Method and apparatus for controlling the exposure of a selective laser sintering or laser melting apparatus
EP3218168B1 (de) 2014-11-12 2018-06-13 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Verfahren und vorrichtung zur belichtungssteuerung einer selektiven lasersinter- oder laserschmelzvorrichtung
EP3218168B2 (de) 2014-11-12 2024-03-06 Concept Laser GmbH Verfahren und vorrichtung zur belichtungssteuerung einer selektiven lasersinter- oder laserschmelzvorrichtung
US10836103B2 (en) 2014-11-12 2020-11-17 Concept Laser Gmbh Apparatus for controlling the exposure of a selective laser sintering or laser melting apparatus
US20170320264A1 (en) * 2014-11-12 2017-11-09 Cl Schutzrechtsverwaltungs Gmbh Method and device for controlling the exposure of a selective laser sintering or laser melting device
US10786865B2 (en) 2014-12-15 2020-09-29 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US9721755B2 (en) 2015-01-21 2017-08-01 Arcam Ab Method and device for characterizing an electron beam
US10586683B2 (en) 2015-01-21 2020-03-10 Arcam Ab Method and device for characterizing an electron beam
US11014161B2 (en) 2015-04-21 2021-05-25 Arcam Ab Method for additive manufacturing
JP2016210068A (ja) * 2015-05-07 2016-12-15 学校法人金沢工業大学 立体造形装置
JP2016210189A (ja) * 2015-05-13 2016-12-15 ナノスクライブ ゲーエムベーハーNanoscribe GmbH 三次元の構造を製作する方法
JP5826430B1 (ja) * 2015-08-03 2015-12-02 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置及び三次元形状造形物の製造方法
JP2017030254A (ja) * 2015-08-03 2017-02-09 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置及び三次元形状造形物の製造方法
US10807187B2 (en) 2015-09-24 2020-10-20 Arcam Ab X-ray calibration standard object
US11806800B2 (en) 2015-09-24 2023-11-07 Arcam Ab X-ray calibration standard object
US11571748B2 (en) 2015-10-15 2023-02-07 Arcam Ab Method and apparatus for producing a three-dimensional article
US10583483B2 (en) 2015-10-15 2020-03-10 Arcam Ab Method and apparatus for producing a three-dimensional article
US20170120537A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Seurat Technologies, Inc. Chamber systems for additive manufacturing
US10967566B2 (en) * 2015-10-30 2021-04-06 Seurat Technologies, Inc. Chamber systems for additive manufacturing
US11305354B2 (en) 2015-11-16 2022-04-19 Renishaw Plc Machine control for additive manufacturing process and apparatus
US11358224B2 (en) 2015-11-16 2022-06-14 Renishaw Plc Module for additive manufacturing apparatus and method
US10525531B2 (en) 2015-11-17 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US10610930B2 (en) 2015-11-18 2020-04-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US11623282B2 (en) 2015-11-18 2023-04-11 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
WO2017110130A1 (ja) 2015-12-24 2017-06-29 株式会社ブリヂストン 立体形状物の造形装置及び製造方法
JP2017159361A (ja) * 2016-01-20 2017-09-14 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ レーザ付加製造システムのレーザの位置合わせ
JP2020128593A (ja) * 2016-03-08 2020-08-27 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元物体の積層造形法のための装置
US11247274B2 (en) 2016-03-11 2022-02-15 Arcam Ab Method and apparatus for forming a three-dimensional article
US11325191B2 (en) 2016-05-24 2022-05-10 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10549348B2 (en) 2016-05-24 2020-02-04 Arcam Ab Method for additive manufacturing
US10926469B2 (en) 2016-05-31 2021-02-23 Technology Research Association For Future Additive Manufacturing Three-dimensional laminating and fabricating system, three-dimensional laminating and fabricating method, laminating and fabricating control apparatus and method of controlling the same, and control program
US10442136B2 (en) 2016-05-31 2019-10-15 Technology Research Association For Future Additive Manufacturing Three-dimensional laminating and fabricating system, three-dimensional laminating and fabricating method, laminating and fabricating control apparatus and method of controlling the same, and control program
EP3272505B1 (en) 2016-05-31 2021-05-12 Technology Research Association for Future Additive Manufacturing 3d additive manufacturing system, 3d additive manufacturing method, additive manufacturing control device, and control method and control program for additive manufacturing control device
JP6234596B1 (ja) * 2016-05-31 2017-11-22 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
JP6254292B1 (ja) * 2016-05-31 2017-12-27 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
US10525547B2 (en) 2016-06-01 2020-01-07 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
TWI597153B (zh) * 2016-06-07 2017-09-01 台達電子工業股份有限公司 三維列印裝置及其成像系統
WO2017212619A1 (ja) * 2016-06-09 2017-12-14 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、積層造形制御装置、積層造形制御方法および積層造形制御プログラム
JPWO2017212619A1 (ja) * 2016-06-09 2018-06-14 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、積層造形制御装置、積層造形制御方法および積層造形制御プログラム
US20180215102A1 (en) * 2016-06-09 2018-08-02 Technology Research Association For Future Additive Manufacturing Three-dimensional laminating and fabricating system, laminating and fabricating control apparatus, laminating and fabricating control method, and laminating and fabricating control program
CN107521093B (zh) * 2016-06-16 2021-10-15 施乐公司 用于热塑料选择性激光烧结的行式激光成像器
CN107521093A (zh) * 2016-06-16 2017-12-29 施乐公司 用于热塑料选择性激光烧结的行式激光成像器
CN106563805A (zh) * 2016-10-18 2017-04-19 西安智熔金属打印***有限公司 增材制造装置及方法
EP3312010B1 (de) 2016-10-24 2021-08-04 CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH Vorrichtung zur additiven herstellung dreidimensionaler objekte
US10792757B2 (en) 2016-10-25 2020-10-06 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
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
US11167497B2 (en) 2016-11-14 2021-11-09 Renishaw Plc Localising sensor data collected during additive manufacturing
US10987752B2 (en) 2016-12-21 2021-04-27 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
US11639028B2 (en) 2017-02-22 2023-05-02 SLM Solutions Group AG Method and device for controlling an irradiation system for producing workpieces
WO2018165558A1 (en) * 2017-03-09 2018-09-13 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with energy delivery system having rotating polygon and second reflective member
US10800103B2 (en) 2017-03-09 2020-10-13 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with energy delivery system having rotating polygon and second reflective member
US10730240B2 (en) 2017-03-09 2020-08-04 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with energy delivery system having rotating polygon
US11059123B2 (en) 2017-04-28 2021-07-13 Arcam Ab Additive manufacturing of three-dimensional articles
JP2022164844A (ja) * 2017-05-11 2022-10-27 シューラット テクノロジーズ,インク. 付加製造方法
US11801636B2 (en) 2017-05-11 2023-10-31 Seurat Technologies, Inc. Additive manufacturing method using switchyard beam routing of patterned light
JP7406604B2 (ja) 2017-05-11 2023-12-27 シューラット テクノロジーズ,インク. 付加製造方法
US10940641B2 (en) 2017-05-26 2021-03-09 Applied Materials, Inc. Multi-light beam energy delivery with rotating polygon for additive manufacturing
US10981323B2 (en) 2017-05-26 2021-04-20 Applied Materials, Inc. Energy delivery with rotating polygon and multiple light beams on same path for additive manufacturing
US11292062B2 (en) 2017-05-30 2022-04-05 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
US11084097B2 (en) 2017-06-23 2021-08-10 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with cell processing recipes
US11135773B2 (en) 2017-06-23 2021-10-05 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with multiple mirror scanners
US11065689B2 (en) 2017-06-23 2021-07-20 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with polygon and galvo mirror scanners
JP2019034535A (ja) * 2017-08-16 2019-03-07 ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・べシュレンクテル・ハフツング 三次元物体の付加的製造装置及び方法とその装置用評価機器
KR102142507B1 (ko) 2017-08-18 2020-08-07 에스에이에스 쓰리디세람-신토 적층 가공 기술에 의해 세라믹 또는 금속 소재로 만든 피스를 제조하는 방법 및 머신
KR20190019852A (ko) * 2017-08-18 2019-02-27 에스에이에스 쓰리디세람-신토 적층 가공 기술에 의해 세라믹 또는 금속 소재로 만든 피스를 제조하는 방법 및 머신
US11993008B2 (en) 2017-09-29 2024-05-28 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
US11185926B2 (en) 2017-09-29 2021-11-30 Arcam Ab Method and apparatus for additive manufacturing
JP2020537049A (ja) * 2017-10-09 2020-12-17 エスエルエム ソルーションズ グループ アーゲー 3次元ワークピースを作製する装置および方法
JP2018030373A (ja) * 2017-10-24 2018-03-01 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
US11084132B2 (en) 2017-10-26 2021-08-10 General Electric Company Diode laser fiber array for contour of powder bed fabrication or repair
US11712765B2 (en) 2017-10-26 2023-08-01 General Electric Company Diode laser fiber array for contour of powder bed fabrication or repair
US10529070B2 (en) 2017-11-10 2020-01-07 Arcam Ab Method and apparatus for detecting electron beam source filament wear
US11331855B2 (en) 2017-11-13 2022-05-17 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with dithering scan path
US11072117B2 (en) 2017-11-27 2021-07-27 Arcam Ab Platform device
US10821721B2 (en) 2017-11-27 2020-11-03 Arcam Ab Method for analysing a build layer
US11517975B2 (en) 2017-12-22 2022-12-06 Arcam Ab Enhanced electron beam generation
US11458682B2 (en) 2018-02-27 2022-10-04 Arcam Ab Compact build tank for an additive manufacturing apparatus
US10800101B2 (en) 2018-02-27 2020-10-13 Arcam Ab Compact build tank for an additive manufacturing apparatus
US11267051B2 (en) 2018-02-27 2022-03-08 Arcam Ab Build tank for an additive manufacturing apparatus
US11724316B2 (en) 2018-03-29 2023-08-15 Arcam Ab Method and device for distributing powder material
US11400519B2 (en) 2018-03-29 2022-08-02 Arcam Ab Method and device for distributing powder material
US11518100B2 (en) 2018-05-09 2022-12-06 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with a polygon scanner
JP2019199049A (ja) * 2018-05-17 2019-11-21 株式会社神戸製鋼所 積層造形物の造形手順設計方法、積層造形物の造形方法及び製造装置、並びにプログラム
JP7020995B2 (ja) 2018-05-17 2022-02-16 株式会社神戸製鋼所 積層造形物の造形手順設計方法、積層造形物の造形方法及び製造装置、並びにプログラム
US20220016712A1 (en) * 2018-06-01 2022-01-20 Applied Materials, Inc. Optical assembly for additive manufacturing
CN109434104A (zh) * 2018-11-26 2019-03-08 西安增材制造国家研究院有限公司 一种用于金属激光选区熔化成形工艺的扫描方法
KR20200087323A (ko) * 2018-12-28 2020-07-21 한국광기술원 3d 프린터
KR102161641B1 (ko) * 2018-12-28 2020-10-05 한국광기술원 3d 프린터
JP2021066059A (ja) * 2019-10-21 2021-04-30 技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構 三次元造形方法及び三次元造形装置
CN113015588A (zh) * 2019-10-21 2021-06-22 株式会社松浦机械制作所 三维造型方法和三维造型装置
WO2021079553A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29 技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構 三次元造形方法及び三次元造形装置
WO2021079548A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29 株式会社松浦機械製作所 三次元造形方法及び三次元造形装置
KR102243204B1 (ko) * 2019-10-21 2021-04-21 가부시키가이샤 마쓰우라 기카이 세이사쿠쇼 삼차원 조형 방법 및 삼차원 조형 장치
CN113015588B (zh) * 2019-10-21 2023-07-11 株式会社松浦机械制作所 三维造型方法和三维造型装置
JP2021066922A (ja) * 2019-10-21 2021-04-30 株式会社松浦機械製作所 三次元造形方法及び三次元造形装置
CN111196033A (zh) * 2020-01-13 2020-05-26 哈尔滨工业大学 一种基于双光源引发的快速多材料光固化3d打印装置及方法
CN111196033B (zh) * 2020-01-13 2021-09-03 哈尔滨工业大学 一种基于双光源引发的快速多材料光固化3d打印装置及方法
DE102020107925A1 (de) 2020-03-23 2021-09-23 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektivem Schmelzen oder Sintern
WO2022000767A1 (zh) * 2020-06-30 2022-01-06 北京闻亭泰科技术发展有限公司 一种基于数字光处理的3d打印激光处理模块
DE102020128028A1 (de) 2020-10-23 2022-04-28 Kurtz Gmbh Vorrichtung zum generativen Fertigen von Bauteilen, insbesondere mittels selektiven Schmelzens oder Sinterns
US11752558B2 (en) 2021-04-16 2023-09-12 General Electric Company Detecting optical anomalies on optical elements used in an additive manufacturing machine
WO2022224547A1 (ja) * 2021-04-22 2022-10-27 株式会社日本製鋼所 粉末床レーザ加工装置、粉末積層造形装置、加工方法およびプログラム
JP2023013337A (ja) * 2021-07-15 2023-01-26 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
JP6999990B1 (ja) 2021-07-15 2022-02-04 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
JP7083199B1 (ja) 2021-07-15 2022-06-30 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
JP6978137B1 (ja) * 2021-07-15 2021-12-08 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
JP2023013305A (ja) * 2021-07-15 2023-01-26 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
JP2023013326A (ja) * 2021-07-15 2023-01-26 株式会社松浦機械製作所 三次元造形装置
DE102021133722A1 (de) 2021-12-17 2023-06-22 Kurtz Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zum additiven Fertigen von Bauteilen
WO2023188005A1 (ja) * 2022-03-29 2023-10-05 株式会社ニコン 造形システム、照射条件設定方法、入力システム、コンピュータプログラム及び記録媒体

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JP4916392B2 (ja) 2012-04-11

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