通过调节激光功率控制成型速度的打印方法及装置制造方法及图纸

技术编号:19891069 阅读:30 留言:0更新日期:2018-12-25 23:50
本发明专利技术涉及一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法及装置,属于快速成型技术领域。所述装置包括称重传感器、工作平台、数据处理单元、控制中心、同轴送粉装置和激光熔覆装置;所述同轴送粉装置和激光熔覆装置置于所述工作平台的上方,同轴送粉装置用于向工作平台输送激光打印原料,并经激光熔覆装置熔覆成型;称重传感器置于所述工作平台的下方,用于称量工作平台上的打印的零件的实时成型重量;所述称重传感器还与所述数据处理单元相连;所述数据处理单元与所述控制中心相连;所述控制中心与激光熔覆装置相连。采用本发明专利技术可以达到实时调整激光功率的目的,不仅会提高产品的成型效率,还可以提高3D打印产品的打印精度、打印效果的优点。

【技术实现步骤摘要】
通过调节激光功率控制成型速度的打印方法及装置
本专利技术涉及一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法及装置,属于快速成型

技术介绍
3D打印是一种以数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造。在3D打印过程中,通常会对激光熔覆装置设置一定的激光功率,激光功率与粉末成形速度成正比。然而成型过程中,实际需求成型速度常常与激光功率不一致,当激光功率过高时,会导致成型原料的浪费,当激光功率过低时,又会导致成型效率降低。如何精准控制激光熔覆装置的激光功率与成型速度相匹配,是本领域技术人员急需解决的技术问题。
技术实现思路
针对上述技术问题,本专利技术提供一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法。为解决上述技术问题,本专利技术所采取的技术方案是:一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法包括步骤:S1、在3D打印开始前清理所述工作平台,激活称重传感器并清零,在数据处理单元中设置基材需求成型速度VFR、成型标准件重量WS、成型速度允许误差量ε、重量误差量δ、单位时间t,以及激光熔覆装置(6)的最小工作功率Pmin和最大工作功率Pmax,此时,第k个单位时间的激光熔覆装置的功率Pk、成型重量Wk均为0,k为正整数;S2、3D打印过程中,数据处理单元获取Pk、Wk,计算实际成型速度VFk;S3、数据处理单元判断WS与Wk的差值是否小于δ,如果差值小于δ,则进入步骤S7,如果差值大于δ则进入步骤S4;S4、判断VFk和VFR的差值的绝对值是否小于ε,若差值的绝对值小于ε,则返回步骤S2,若差值的绝对值大于ε,则进入步骤S5;S5、数据处理单元根据Pk、VFk和VFR计算调节功率ΔPk;S6、对第k+1时刻的Pk+1进行调节,并返回步骤S2;S7、结束3D打印。进一步地,步骤S2中根据公式VFk=(Wk-Wk-1)/t计算实际成型速度VFk。进一步地,步骤S5具体为,若,则ΔPk=|Pk×(1-VFR/VFK)|;若,则ΔPk=|Pk×(1-VFK/VFR)|。进一步地,步骤S6中对Pk+1进行调节具体为:如果VFk>VFR,则Pk+1=Pk-ΔVk;如果VFk<VFR,则Pk+1=Pk+ΔVk。进一步地,步骤S6还包括,判断Pk+1是否小于Pmin或大于Pmax,若Pk+1≤Pmin,则Pk+1=Pmin,若Pk+1≥Pmax,则Pk+1=Pmax。本专利技术还提供一种通过调节激光功率控制成型速度的打印装置包括称重传感器、工作平台、数据处理单元、控制中心、同轴送粉装置和激光熔覆装置;所述同轴送粉装置和激光熔覆装置置于所述工作平台的上方,所述同轴送粉装置用于向工作平台输送激光打印原料,并经激光熔覆装置熔覆成型;所述称重传感器置于所述工作平台的下方,用于称量工作平台上的打印的零件的实时成型重量;所述称重传感器还与所述数据处理单元相连;所述数据处理单元与所述控制中心相连;所述控制中心与所述激光熔覆装置相连。进一步地,所述称重传感器用于将称量的重量数据实时传输至所述数据处理单元。进一步地,所述数据处理单元用于将处理后的数据传输至所述控制中心。进一步地,所述控制中心用于根据传输的数据实时控制激光熔覆装置的功率。本专利技术由于采用以上技术方案,其达到的技术效果为:本专利技术通过在工作平台下方设置称重传感器,对激光成型过程中实时监控成型重量,通过对实际成型速度与需求成型速度进行比对,实际成型速度大时,降低激光功率,成型速度小时,增加激光功率,可以达到实时调整激光功率的目的,不仅会提高产品的成型效率,还可以提高3D打印产品的打印精度、打印效果的优点。附图说明下面结合附图对本专利技术作进一步说明:图1是本专利技术的整体结构示意图;图2是本专利技术的打印方法的流程图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术进行详细的描述。如图1所示,一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法,包括步骤:S1、在3D打印开始前清理所述工作平台2,激活称重传感器1并清零,在数据处理单元3中设置基材需求成型速度VFR、成型标准件重量WS、成型速度允许误差量ε、重量误差量δ、单位时间t,此时,第k个单位时间的激光熔覆装置的功率Pk、成型重量Wk均为0,k为正整数。其中需求成型速度VFR范围为0.5-1kg/h,成型标准件重量WS范围为50-200kg、激光功率Pk范围为5-10kw,单位时间t范围为1-5min,成型速度允许误差量ε为需求成型速度VFR的5%-10%,重量误差量δ为相对误差,为成型标准件重量WS的0.1%-0.5%。清理工作平台可以采用吹气或吸尘的方式,使工作平台2表面清洁,不存在打印原料粉末或杂物,然后将称重传感器1数值清零。S2、3D打印过程中,数据处理单元3获取Pk、Wk,计算实际成型速度VFk。为了能够更准确的控制基材的成型速度,数据处理单元3每隔一个单元时间就对获取一次Pk、Wk,计算实际成型速度VFk,计算公式为VFk=(Wk-Wk-1)/t。S3、数据处理单元(3)判断WS与Wk的差值是否小于δ,如果差值小于δ,说明基材成型重量接近标准件重量,打印已经完成,进入步骤S7;如果差值大于δ则说明打印尚未完成,继续执行3D打印,返回步骤S4;S4、判断VFk和VFR的差值的绝对值是否小于ε,若差值的绝对值小于ε,则返回步骤S2,若差值的绝对值大于ε,则进入步骤S5。若VFk和VFR的差值是小于ε说明成型速度在允许范围内,不用对Pk进行调整,若差值大于ε,说明存在的偏差较大,此时通过调节Pk达到控制VFk的目的。S5、数据处理单元3根据Pk、VFk和VFR计算调节功率ΔPk。若,则ΔPk=|Pk×(1-VFR/VFK)|;若,则ΔPk=|Pk×(1-VFK/VFR)|。S6、对第k+1时刻的Pk+1进行调节,并返回步骤S2。调节具体为:如果VFk>VFR,说明实际成型速度大于设定的需求成型速度,需要降低成型速度,则Pk+1=Pk-ΔPk;如果VFk<VFR,说明实际成型速度小于设定的需求成型速度,需要提高成型速度,则Pk+1=Pk+ΔPk。进一步的还包括,判断Pk+1是否小于Pmin或大于Pmax,若Pk+1≤Pmin,则Pk+1=Pmin,若Pk+1≥Pmax,则Pk+1=Pmax。S7、结束3D打印。如图2所示,本专利技术还提供一种控制同轴送粉组织一致性的激光功率调节方法打印装置,包括称重传感器1、工作平台2、数据处理单元3、控制中心4、同轴送粉装置5和激光熔覆装置6;所述同轴送粉装置5和激光熔覆装置6置于所述工作平台的上方,所述同轴送粉装置5用于向工作平台输送激光打印原料,并经激光熔覆装置6熔覆成型;所述称重传感器置于所述工作平台2的下方,用于称量工作平台上的打印的零件的实时成型重量;所述称重传感器1还与所述数据处理单元3相连,用于将称量的重量数据实时传输至所述数据处理单元3;所述数据处理单元3与所述控制中心4相连,用于将处理后的数据传输至所述控制中心4,本专利技术中所述数据处理单元可以为任意可实现数据处理的系统,例如西门子828D机床数控系统;所述控制中心4与所述激光熔覆装本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法,其特征在于,包括步骤:S1、在3D打印开始前清理所述工作平台(2),激活称重传感器(1)并清零,在数据处理单元(3)中设置基材需求成型速度VFR、成型标准件重量WS、成型速度允许误差量ε、重量误差量δ、单位时间t,以及激光熔覆装置(6)的最小工作功率Pmin和最大工作功率Pmax,此时,第k个单位时间的激光熔覆装置(6)的功率Pk、成型重量Wk均为0,k为正整数;S2、3D打印过程中,数据处理单元(3)获取Pk、Wk,计算实际成型速度VFk;S3、数据处理单元(3)判断WS与Wk的差值是否小于δ,如果差值小于δ,则进入步骤S7,如果差值大于δ则进入步骤S4;S4、判断VFk和VFR的差值的绝对值是否小于ε,若差值的绝对值小于ε,则返回步骤S2,若差值的绝对值大于ε,则进入步骤S5;S5、数据处理单元(3)根据Pk、VFk和VFR计算调节功率ΔPk;S6、对第k+1时刻的Pk+1进行调节,并返回步骤S2;S7、结束3D打印。

【技术特征摘要】
1.一种通过调节激光功率控制成型速度的打印方法,其特征在于,包括步骤:S1、在3D打印开始前清理所述工作平台(2),激活称重传感器(1)并清零,在数据处理单元(3)中设置基材需求成型速度VFR、成型标准件重量WS、成型速度允许误差量ε、重量误差量δ、单位时间t,以及激光熔覆装置(6)的最小工作功率Pmin和最大工作功率Pmax,此时,第k个单位时间的激光熔覆装置(6)的功率Pk、成型重量Wk均为0,k为正整数;S2、3D打印过程中,数据处理单元(3)获取Pk、Wk,计算实际成型速度VFk;S3、数据处理单元(3)判断WS与Wk的差值是否小于δ,如果差值小于δ,则进入步骤S7,如果差值大于δ则进入步骤S4;S4、判断VFk和VFR的差值的绝对值是否小于ε,若差值的绝对值小于ε,则返回步骤S2,若差值的绝对值大于ε,则进入步骤S5;S5、数据处理单元(3)根据Pk、VFk和VFR计算调节功率ΔPk;S6、对第k+1时刻的Pk+1进行调节,并返回步骤S2;S7、结束3D打印。2.如权利要求1所述的打印方法,其特征在于,步骤S2中根据公式VFk=(Wk-Wk-1)/t计算实际成型速度VFk。3.如权利要求1所述的打印方法,其特征在于,步骤S5具体为,若,则ΔPk=|Pk×(1-VFR/VFK)|;若,则ΔPk=|Pk×(1-VFK/VFR)|。4.如权利要求1所述的打印方法,其特征在于,步骤S6中对Pk+1进行调节具体为:如果VFk>VFR,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李洽李广生路鹏李澄龚天才孙升斌李波孙巍刘洪亮其他发明人请求不公开姓名
申请(专利权)人:沈阳精合数控科技开发有限公司
类型:发明
国别省市:辽宁,21

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