具红外线测温器校正结构的3D打印装置制造方法及图纸

技术编号:24321941 阅读:104 留言:0更新日期:2020-05-29 17:00
本发明专利技术提供一种具红外线测温器校正结构的3D打印装置,其包含一本体、一成形平台、一红外线测温器、一加热器、一热电偶及一校正单元。本体内形成一成形槽。成形平台容置在成形槽内,且成形平台的顶面构成成形槽的内底面,成形槽的内壁面上设置有一参考表面且参考表面的红外线放射率近似于粉料的红外线放射率。红外线测温器设置在本体,红外线测温器悬设在参考表面上方且朝向参考表面配置。校正单元分别电性连接红外线测温器及热电偶以比对红外线测温器及热电偶测得参考表面的温度。借此判断红外线测温器是否脏污需清洁,从而减少保养频率,且能够避免粉粒固着于红外线测温器而难以清洁。

3D printing device with infrared thermometer correction structure

【技术实现步骤摘要】
具红外线测温器校正结构的3D打印装置
本专利技术是有关于3D打印装置,特别是一种具红外线测温器校正结构的3D打印装置。
技术介绍
本专利技术有关于激烧融固化式的3D打印装置,其工作原理是在成平台上平铺一层粉料,再以激烧融该层粉料中的部分预定区域,借此使该预定区域内的粉料固化成为切层,接续在此切层上再平铺下一层粉料以进行下一切层的烧融固化作业。重复前述步骤层层堆叠切层而最终构成列成品。一般而言,为加快打印速度,表层粉料必需被预热至接近融点,以塑胶为例约为170℃,因此激光能够快速将预定区域的已预热粉料加热至融点而熔融。为便于维持表层粉料的温度,一般使用红外线测温器量测表层粉料的温度。但是,红外线测温器一旦沾附粉料扬粉,将使得测得温度失准,现有的3D打印装置中的红外线测温器只能自行校正是否偏离出厂值,但无法自行判断量测温度是否偏差,一般需拆卸后再以黑体炉校正才能断量测温度是否偏差。再者,扬粉沾附在红外线测温器上过久时,其在3D打印装置内的高温境下易熔融固着于红外线测温器而不易清除。因此,现有的必需经常拆卸红外线测温器清洁以确保准确,其保养频率过于频繁。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种具红外线测温器校正结构的3D打印装置。于本专利技术实施例中,3D打印装置用于将粉料烧融固化,其包含一本体、一成形平台、一红外线测温器、一加热器、一热电偶及一校正单元。本体内形成一成形槽。成形平台容置在成形槽内,成形平台的顶面上设置有一参考表面且参考表面的红外线放射率近似于粉料的红外线放射率。红外线测温器设置在本体,红外线测温器悬设在参考表面上方且朝向参考表面配置。加热器设置在本体并以热传导方式热连接参考表面以加热参考表面。热电偶邻近参考表面配置。校正单元分别电性连接红外线测温器及热电偶以比对红外线测温器及热电偶测得参考表面的温度。于本专利技术实施例中,3D打印装置还包含一升降机构,升降机构设置在成形槽下方,升降机构连接且带动成形平台。于本专利技术实施例中,粉料为塑胶且参考表面的红外线放射率与于粉料的红外线放射率同为0.95。成形平台的顶面上贴附有一黑体胶带且参考表面形成在黑体胶带上。于本专利技术实施例中,成形平台的顶面的红外线放射率近似于所述粉料的红外线放射率而形成参考表面。于本专利技术实施例中,3D打印装置还包含一激光源,其设置在本体内且悬设在成形平台上方。于本专利技术实施例中,3D打印装置还包含一加热灯,其设置在本体内且悬设在成形平台上方。于本专利技术实施例中,热电偶嵌设在成形平台的底面。于本专利技术实施例中,本体内形成与成形槽相邻配置的一供粉槽。于本专利技术实施例中,成形平台的顶面位于成形槽的开口处时,红外线测温器对准参考表面。于本专利技术实施例中,加热器为板状且叠设在成形平台的底面。参考表面设置在成形平台的顶面。本专利技术借由比对红外线测温器及热电偶测得成形平台的温度是否相同而能够判断红外线测温器的量测值是否准确,并且借此进一步判断红外线测温器是否脏污需清洁,不但能够减少保养频率,能够避免粉粒固着于红外线测温器而难以清洁。附图说明图1至图3是本专利技术较佳实施例的具红外线测温器校正结构的3D打印装置的示意图。图中:100本体;101作业室;111成形槽;112供粉槽;200成形平台;210参考表面;300升降机构;400激光源;500加热灯;600红外线测温器;700加热器;800热电偶。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本专利技术并能予以实施,但所举实施例不作为对本专利技术的限定。参阅图1至图3,本专利技术的较佳实施例提供一种具红外线测温器600校正结构的3D打印装置,其用于将粉料烧融固化而层叠构成成品。于本实施例中,粉料较佳地为塑胶,其工作温度约为170度。工作温度一般而言低于粉料熔点且接近粉料熔点,不以本实施例为限。前述粉料在此工作温度下的红外线放射率为0.95。于本实施例中,本专利技术的3D打印装置包含一本体100、一成形平台200、一升降机构300、一激光源400、一加热灯500、一红外线测温器600、一加热器700、一热电偶800及一校正单元(图未示)。本体100内形成一作业室101,作业室101的底面上形成一成形槽111以及与成形槽111相邻配置的一供粉槽112。供粉槽112内供盛装粉料。成形平台200容置在成形槽111内,且成形平台200的顶面构成成形槽111的内底面。成形槽111的内壁面上设置有一参考表面210且参考表面210的红外线放射率近似于粉料的红外线放射率。于本实施例中,参考表面210较佳地设置在成形平台200的顶面上,但本专利技术不限定其设置位置,例如参考表面210也可以设置在成形槽111的内侧壁上。于本实施例中,参考表面210的红外线放射率与于粉料的红外线放射率较佳地同为0.95,但其可以依据不同的粉料及其对应的工作温度配置不同红外线放射率的参考表面210。较佳地,成形平台200的顶面上可以贴附有一黑体胶带且参考表面210形成在黑体胶带上。但本专利技术不以此为限,例如当成形平台200的顶面的红外线放射率近似于粉料的红外线放射率时则能够以成形平台200的顶面本身作为参考表面210。升降机构300设置在成形槽111下方,升降机构300连接且带动成形平台200在形槽内升降作动,成形平台200上升达行程顶点时,成形平台200的顶面位于成形槽111的开口内。成形3D物件切层时,供粉槽112内的粉料被平铺在成形平台200上而构成位于成形槽111开口内的表层粉料。激光源400设置在本体100的作业室101内且悬设在成形平台200上方。激光源400向下朝向成形平台200配置而能够向成形平台200发射激光以烧融表层粉料中的部分预定区域,借此使该预定区域内的粉料固化成为切层。接续在此切层上再平铺下一层粉料以进行下一切层的烧融固化作业。重复前述步骤层层堆叠切层而最终构成列成品。加热灯500设置在本体100内且悬设在成形平台200上方。加热灯500以热辐射方式加热前述的表层粉料,使得表层粉料被预热至工作温度而接近其熔点。因此,激光源400不需将常温粉料加热至熔点,借此加快成形速度。红外线测温器600设置在本体100,红外线测温器600悬设在参考表面210上方且朝向参考表面210配置,借由量测成形槽111开口的红外线放射率以测得表层粉料的温度。当成形平台200的顶面位于成形槽111的开口处时,红外线测温器600对准参考表面210。加热器700设置在本体100并以热传导方式热连接参考表面210。于本实施例中,加热器700较佳地为板状且叠设在成形平台200的底面,借此以热传导方式热连接参考表面210,加热器700设置在可直接式间接触成形平台200的任意位置,其借由热传导的方式加热成形平台200,加热器700也可以对应成形槽111的内侧壁设置。借由加热器700在成形的过程中,保持成形槽111内的粉料温度,避免成本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具红外线测温器校正结构的3D打印装置,用于将粉料烧融固化,其特征在于,3D打印装置包含:/n一本体,该本体内形成一成形槽;/n一成形平台,容置在该成形槽内,且该成形平台的顶面构成该成形槽的内底面,该成形槽的内壁面上设置有一参考表面,且该参考表面的红外线放射率近似于所述粉料在对应的工作温度时的红外线放射率;/n一红外线测温器,设置在该本体,该红外线测温器悬设在该参考表面上方且朝向该参考表面配置;/n一加热器,设置在该本体并以热传导方式热连接该参考表面以加热该参考表面;/n一热电偶,邻近该参考表面配置;/n一校正单元,分别电性连接该红外线测温器及该热电偶以比对该红外线测温器及该热电偶测得该参考表面的温度。/n

【技术特征摘要】
1.一种具红外线测温器校正结构的3D打印装置,用于将粉料烧融固化,其特征在于,3D打印装置包含:
一本体,该本体内形成一成形槽;
一成形平台,容置在该成形槽内,且该成形平台的顶面构成该成形槽的内底面,该成形槽的内壁面上设置有一参考表面,且该参考表面的红外线放射率近似于所述粉料在对应的工作温度时的红外线放射率;
一红外线测温器,设置在该本体,该红外线测温器悬设在该参考表面上方且朝向该参考表面配置;
一加热器,设置在该本体并以热传导方式热连接该参考表面以加热该参考表面;
一热电偶,邻近该参考表面配置;
一校正单元,分别电性连接该红外线测温器及该热电偶以比对该红外线测温器及该热电偶测得该参考表面的温度。


2.如权利要求1所述的具红外线测温器校正结构的3D打印装置,其特征在于,还包含一升降机构,该升降机构设置在该成形槽下方,该升降机构连接且带动该成形平台。


3.如权利要求1所述的具红外线测温器校正结构的3D打印装置,其特征在于,所述粉料为塑胶,且该参考表面的红外线放射率与于所述粉料的红外线放射率同为0.95。


4.如权利要求3所述的具红外线测温器校正结构的3D打印装置,其特征在于,该成形平台的顶面上贴附有一黑体胶带且该参考表面形成在该黑体胶带上。
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【专利技术属性】
技术研发人员:陈昭明廖佳悟赖家贤
申请(专利权)人:三纬国际立体列印科技股份有限公司金宝电子工业股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾;71

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