一种FDM打印机自动控风系统技术方案

技术编号:17267313 阅读:37 留言:0更新日期:2018-02-14 15:36
本实用新型专利技术涉及一种FDM打印机自动控风系统,包括:进风管、自动控制系统和万向出气管;能够保证FDM打印机在打印模具的过程中,无需人为手动调节压缩空气控制阀,而是利用自动控风系统,实现风量的自动可控及风量的可调,有效的利用压缩空气降低打印带来的材料热量,使打印过程中模具上热量能够及时的散失,确保打印的模具形态尺寸合格,本实用新型专利技术整体结构简单,控制方便,易于操作使用,可以在多种场合应用,适用性广。

An automatic air control system for FDM printer

The utility model relates to a FDM printer automatic control air system including air inlet pipe, outlet pipe and a universal automatic control system can guarantee the FDM; printer in the print process of mold, there is no need to manually adjust the compressed air control valve, but the use of automatic control system of automatic controlled air and wind, air can be realized adjustable, effective use of compressed material brought to reduce printing heat air, the heat on the mold printing process can be dissipated, the size and shape of the mold to ensure qualified printing, the utility model has simple structure, convenient control, easy to operate, can be used in many kinds of occasions, wide applicability.

【技术实现步骤摘要】
一种FDM打印机自动控风系统
本技术属于打印机
,具体涉及一种FDM打印机自动控风系统。
技术介绍
随着科技的发展,FDM打印方式的3D打印技术已日趋成熟,各种模具制造行业已经开始不同程度的使用该技术,铸造行业也不例外,目前工业级FDM打印方式的3D打印机在铸造方面的应用较为广泛,工业级打印机在打印过程中为了降低打印材料产生热,防止打印的模具发生热变形,需要简单的管路装置吹压缩空气进行冷却,但是由于管路装置结构较简单对模具防止热变形的效果不佳,并且需要人为手动控制压缩空气的风量,不能准确的控制。因此,如何设计一种能够实现自动控制压缩空气风量的FDM打印机成为本领域亟需解决的问题。
技术实现思路
本技术针对现有技术的不足,提供一种FDM打印机自动控风系统,能够保证FDM打印机在打印模具的过程中,无需人为手动调节压缩空气控制阀,而是利用自动控风系统,实现风量的自动可控及风量的可调,有效的利用压缩空气降低打印带来的材料热量,使打印过程中模具上热量能够及时的散失,确保打印的模具形态尺寸合格,本技术整体结构简单,控制方便,易于操作使用,可以在多种场合应用,适用性广。为解决上述问题,本技术采用的技术方案为:一种FDM打印机自动控风系统,其特征在于,包括:进风管、自动控制系统和万向出气管,其中:所述自动控制系统包括风量测量装置、自动控风阀和控制器;所述风量测量装置、自动控风阀沿空气流动方向顺序设置在所述进风管上,所述进风管的出风口与所述万向出气管连接;所述自动控风阀与所述控制器连接,根据所述控制器的控制信息对通过的风量进行调节;所述风量测量装置与所述控制器连接,对进风管内经所述自动控风阀调节的风量进行检测;所述万向出气管设置在所述FDM打印机的打印装置的下端,通过排出自动控制的风量对打印模具进行降温。进一步的,所述进风管固定安装在所述打印装置的侧壁上。进一步的,所述风量测量装置和自动控风阀设置在所述进风管的端部,其中,所述风量测量装置的一端连接所述进风管,另一端连接所述风量自动控风阀。进一步的,所述控制器与FDM打印机连接,用于控制打印机的启动和关闭。进一步的,所述控制器中设置有PLC模块。同时,本技术一种FDM打印机自动控风系统进行控风的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:向控制器中输入风量参数数据;步骤2:FDM打印机通过控制器执行打印程序,同时,控制器控制自动控制系统开始运行;步骤3:风量检测装置检测进风管内的风量数据,将检测到的风量数据与所述输入的风量参数进行对比,控制器根据比较结果发出控制信号给自动控风阀,对进风管内的风量进行调节;步骤4:经过调节风量的气体经万向出气管排出对打印模具进行降温。进一步的,在控制器或风量检测装置中将检测到的风量数据与所述输入的风量参数进行对比。进一步的,所述控制器通过PLC模块处理检测到的风量数据和向所述自动控风阀发送所述控制信号,以调节风量。进一步的,所述步骤3具体为:当风量检测装置检测到的风量数据达到控制器的设定值时,控制器向自动控风阀发出停止通风口变化的控制信号,确保经所述自动控制系统调节的、并由万向出气管排出的气体的风量恒定。进一步的,所述气体为压缩空气。本技术的有益效果在于:(1)实现风量的自动可控及风量的可调,有效的利用压缩空气降低打印带来的材料热量,使打印过程中模具上热量能够及时的散失,确保打印的模具形态尺寸合格;(2)本技术结构简单,控制方便,易于操作使用,可以在多种场合应用。附图说明图1为本技术FDM打印机自动控风系统结构示意图。图2为本技术FDM打印机自动控风系统运行示意图。图3为本技术自动控制系统原理图。图4为本技术FDM打印机自动控风系统结构连接示意图。其中,1、进风管2、万向出气管3、打印装置4、自动控制系统5、风量测量装置6、自动控风阀7、正在打印的模具。具体实施方式为了使本领域技术人员更好地理解本技术的技术方案,下面结合具体实施例对本技术作进一步的详细说明。根据本技术的一个方面,本技术提供了一种FDM打印机自动控风系统,图1为本技术FDM打印机自动控风系统结构示意图,如图1所示,包括:进风管1、自动控制系统和万向出气管2,其中,所述自动控制系统包括风量测量装置5、自动控风阀6和控制器;所述风量测量装置5、自动控风阀6沿空气流动方向顺序设置在所述进风管1上,所述进风管1的出风口与所述万向出气管2连接;所述自动控风阀6与所述控制器连接,根据所述控制器的控制信息对通过的风量进行调节;所述风量测量装置5与所述控制器连接,对进风管1内经所述自动控风阀6调节的风量进行检测;所述万向出气管2设置在所述FDM打印机的打印装置的下端,通过排出自动控制的风量对打印模具进行降温。根据本技术的具体实施例,所述进风管的位置不受特别的限制,其可以与打印机固定,也可以依靠其他装置来支撑。图1为本技术FDM打印机自动控风系统结构示意图,参照图1,本技术的一些优选实施例中,其固定安装在所述打印装置的侧壁上。根据本技术的具体实施例,图4为本技术FDM打印机自动控风系统结构连接示意图,如图4所示,所述风量测量装置和自动控风阀设置在所述进风管的端部,其中,所述风量测量装置的一端连接所述进风管,另一端连接所述风量自动控风阀。其中,压缩空气通过进风管1进入,风量测量装置检测通入的压缩空气的风量,自动控风阀调节通过的风量。风量测量装置将风量参数数据传输给控制器中的PLC,PLC将检测到的数据与设置的风量参数进行比对。上述比较的过程,也可以在,风量测量装置中进行,避免了冗余数据的传送。当测量的数据达到控制器设定的风量参数数据时,通过PLC向自动控风阀发出停止调节的指令信号,自动控风阀停止调节。根据本技术的具体实施例,图3为本技术自动控制系统原理图,如图3所示,所述控制器分别与所述风量测量装置、自动控风阀连接,可以采用无线或有线的连接方式,用于设置风量参数和调节控风阀的风量。根据本技术的具体实施例,本技术中控制器与FDM打印机连接的方式不受特别限制,允许采用多种方式连接,在本技术的一些优选实施例中,所述控制器与FDM打印机连接,可以采用有线或无线连接,用于控制打印机的启动和关闭。根据本技术的具体实施例,所述控制器中设置有PLC模块,用于存储执行逻辑运算。根据本技术的具体实施例,图2为本技术FDM打印机自动控风系统运行示意图,如图2所示,为FDM打印机运行打印工作过程示意,当打印模具7的打印高度不断增高,打印到模具上部形态较小的部位,模具上部温度较高,温度散失较慢,模具易发生热变形,本技术自动控风系统的安装使用将对正在打印的模具表面吹合适风量的压缩空气,将热量带走,从而起到降温的作用,避免模具的热变形。由此,本技术的一种FDM打印机自动控风系统,能够保证FDM打印机在打印模具的过程中,无需人为手动调节压缩空气控制阀,而是利用自动控风系统,实现风量的自动可控及风量的可调,有效的利用压缩空气降低打印带来的材料热量,使打印过程中模具上热量能够及时的散失,确保打印的模具形态尺寸合格,本技术整体结构简单,控制方便,易于操作使用,可以在多种场合应用,适用性广。本文档来自技高网...
一种FDM打印机自动控风系统

【技术保护点】
一种FDM打印机自动控风系统,其特征在于,包括:进风管、自动控制系统和万向出气管,其中,所述自动控制系统包括风量测量装置、自动控风阀和控制器;所述风量测量装置、自动控风阀沿空气流动方向顺序设置在所述进风管上,所述进风管的出风口与所述万向出气管连接;所述自动控风阀与所述控制器连接,根据所述控制器的控制信息对通过的风量进行调节;所述风量测量装置与所述控制器连接,对进风管内经所述自动控风阀调节的风量进行检测;所述万向出气管设置在所述FDM打印机的打印装置的下端,通过排出自动控制的风量对打印模具进行降温。

【技术特征摘要】
1.一种FDM打印机自动控风系统,其特征在于,包括:进风管、自动控制系统和万向出气管,其中,所述自动控制系统包括风量测量装置、自动控风阀和控制器;所述风量测量装置、自动控风阀沿空气流动方向顺序设置在所述进风管上,所述进风管的出风口与所述万向出气管连接;所述自动控风阀与所述控制器连接,根据所述控制器的控制信息对通过的风量进行调节;所述风量测量装置与所述控制器连接,对进风管内经所述自动控风阀调节的风量进行检测;所述万向出气管设置在所述FDM打印机的打印装置的下端,通过排出自动控制的风量对打印模具进行降温...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄部东马睿杨磊
申请(专利权)人:宁夏共享模具有限公司
类型:新型
国别省市:宁夏,64

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