熔融沉积成型高速3D打印机制造技术

技术编号:9648728 阅读:124 留言:0更新日期:2014-02-07 22:57
本实用新型专利技术涉及一种熔融沉积成型高速3D打印机,属于3D打印技术领域。由于该3D打印机具有十字形打印行走机构,从而能够提升固定于X轴与Y轴相交的位置的挤出喷头的稳定性,进而可以采用双十字形打印行走机构,保证在打印过程中X轴与Y轴之间垂直,提高挤出喷头位置的精确度,从而大幅提高3D打印精度,能够满足高精度打印的技术要求,且本实用新型专利技术的熔融沉积成型高速3D打印机,其结构相对简单,成本低廉,应用范围也相当广泛。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
熔融沉积成型高速3D打印机
本技术涉及打印
,特别涉及3D打印机结构
,具体是指一种熔融沉积成型高速3D打印机。
技术介绍
熔融沉积成型法(FDM,Fused Deposition Modeling)是一种3D打印常用的工艺。这种方法是通过XY行走机构控制的加热头,按照零件三维模型每一预设厚度切片层数据的轮廓及填充轨迹,挤出熔化的丝状材料,如热塑性塑料、蜡或金属的熔丝于基板或已固化的材料上,从而使熔化的材料沉积固化,这样逐层生成出所需要的零件。现有的采用熔融沉积成型法的3D打印机,其缺点在于,带动喷头的运动机构由于结构或控制等关系,会产生一定的误差,在应用于高精度要求的产品打印时,就难以满足相关的技术要求。光栅电子细分技术的实现机构包括光栅尺和光栅读取器,其工作原理是基于物理学的莫尔条纹原理,如图1所示。当光栅读取器上的线纹与光栅尺上的线纹成某个很小的角度e时,两个光栅上的线纹会互相交叉。在平行光的照射下,可以看到与光栅线纹垂直、明暗相间的条纹就是莫尔条纹。图1中,W为莫尔条纹的宽度,d为光栅的栅距,则有以下几何关系:

【技术保护点】
一种熔融沉积成型高速3D打印机,其包括:机框;打印平台,固定于所述的机框;打印行走机构,连接于所述的机框;挤出喷头,连接于所述的打印行走机构;驱动模块,连接并驱动所述的打印行走机构;控制模块,用于根据设定的打印数据控制所述的驱动模块,其特征在于,所述的打印行走机构为具有相互垂直的X轴与Y轴的十字形打印行走机构,所述的挤出喷头固定于所述的X轴与Y轴相交的位置并可在所述的驱动模块的控制下沿所述的X轴和Y轴移动。

【技术特征摘要】
1.一种熔融沉积成型高速3D打印机,其包括: 机框; 打印平台,固定于所述的机框; 打印行走机构,连接于所述的机框; 挤出喷头,连接于所述的打印行走机构; 驱动模块,连接并驱动所述的打印行走机构; 控制模块,用于根据设定的打印数据控制所述的驱动模块, 其特征在于,所述的打印行走机构为具有相互垂直的X轴与Y轴的十字形打印行走机构,所述的挤出喷头固定于所述的X轴与Y轴相交的位置并可在所述的驱动模块的控制下沿所述的X轴和Y轴移动。2.根据权利要求1所述的熔融沉积成型高速3D打印机,其特征在于,所述的打印行走机构为双十字形打印行走机构,该双十字形打印行走机构包括两根平行的X轴和两根平行的Y轴,所述的X轴与Y轴垂直,所述的挤出喷头固定于所述的两根X轴与两根Y轴相交的位置。3.根据权利要求2所述的熔融沉积成型高速3D打印机,其特征在于,所述的双十字形打印行走机构还包括: 平行于所述的X轴并分别位于X轴两侧的Y动力-X滑行轴和Y随动-X滑行轴,所述的Y动力-X滑行轴和Y随动-X滑行轴之间通过传动带联动,所述的Y轴的两端分别活动连接所述的Y动力-X滑行轴和Y随动-X滑行轴;以及 平行于所述的Y轴并分别位于Y轴两侧的X动力-Y滑行轴和X随动-Y滑行轴,所述的X动力-Y滑行轴和X随动-Y滑行轴之间通过传动带联动,所述的X轴的两端分别活动连接所述的X动力-Y滑行轴和X随动-Y滑行轴; 所述的驱动模块连接并驱动所述的Y动力-X滑行轴和X动力-Y滑行轴。4.根据权利要求3所述的熔融沉积成型高速3D打印机,其特征在于,所述的Y轴的两端与所述的Y动力...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁振国刘海川季明宋建勇林进发
申请(专利权)人:磐纹科技上海有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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