Показаны сообщения с ярлыком 3D printing. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком 3D printing. Показать все сообщения

01.12.2021

Год прошел


На рисунках ниже показан принцип работы экструдера. Я намеренно разделил его на две фазы, так более понятно.




phase 1, operation of the rotary piston extruder
фаза всасывания

При повороте ротора материал построения поступает в верхнюю часть рабочей камеры. Я определил это как фаза всасывания, что аналогично набору материала в шприце когда поршень двигается вверх.


phase 2, operation of the rotary piston extruder
фаза выдавливания

В нижней части происходит выдавливание рабочего материала, фаза выдавливания. То же что и при движении поршня шприца вниз. 

В результате экструдер одновременно всасывает и выдавливает рабочий материал и делает это дозировано. Даже если в приемную камеру, по каким либо причинам, подавать материал под давлением то он будет работать как дозатор. Главное условие, входящий и выходящий каналы рабочей камеры должны быть всегда разделены, в противном случае при определенном положении ротора произойдет вытекание рабочего материала. 

Данный экструдер немного меняет процесс печати. Печать ведется "жидкими материалами", те. если речь идет о пластике то он поступает в приемную камеру уже в виде расплава что положительно влияет на стабильность подачи материала и повышает скорость печати исключая пробки и другие неприятности присутствующие при обычной печати. Так же снижается требование к геометрии прутка. 

Где это применимо:

- в печати полимерами (ABS, PETG и тд.) Это уже реализовано компанией BigRep, у них он называется "экструдер дозатор", как там внутри устроенно информации нет.

- печать керамикой, металлической пудрой и аналогичными материалами. Я не большой фанат печати металлическими порошками с последующим запеканием. Думаю все же они больше под лазерную плавку. Стоимость у них высокая, сами порошки требуют правильного обращения при хранение, использовании и прочее. Думаю этот формат печати нужен там где цена не важна, а других вариантов нет. И все же я связался с ребятами из Rapidia что бы приобрести у них пару туб с их "металлической пастой" для пробы, но Артёму эта идея не понравилась.

- фотополимеры, они сами по себе "жидкие" и их можно использовать с любыми наполнителями, установив в районе сопла излучатели для "засветки". Наиболее эффективно будет расположить на выходном канале систему подачи углеродной нити. Экструдер будет дозировано выдавливать полимер в канал в который подаётся нить, так же это работает с любыми полимерами надо только правильно организовать подачу материалов.

- силиконы и резины. Могут быть даже многокомпонентными, с предварительным смешиванием в приемной камере.

- расплавы металлов. Печать "жидким металлом" думаю наиболее приемлемый способ, с точки зрения массового производства. На сегодняшний день эту нишу представляет Xerox с принтером ElemX. Печать жидкими металлами еще только в начале своего пути, думаю перспективно для печати аморфными металлами, интересен сплав Zamak или ЦАМ (цинк-алюминий-медь, температура плавления чуть выше чем у свинца) и конечно алюминий, как без него.

Я не затронул пищевую или биопечать, не лез в эти сферы, но думаю им тоже будет удобно использовать данный экструдер как альтернативу шприцевому выдавливанию. 

Так же есть перспективы печати в условиях "нулевой гравитации" попросту в космосе. В этих условиях печать возможна только экструзией, а данный экструдер даёт возможность делать это металлами. Необходимы дальнейшие исследования для создания уникальных возможностей, причем по всем направлениям.

Во всех случаях печати надо продумывать механизм подачи материала в приемную камеру, они могут быть разными, я при экспериментах с оловянным сплавом просто плавил его и заливал в прогретый экструдер. Что то как бы: деталь сломалась, расплавил её и на печать по новому :-).

А пока у меня всё, удачи.
 

05.05.2021

Получение патента в Китае




 Получен патент на модель из Китая и хочу поделиться о некоторых моментах.
Лично я подавал заявку в Китай по одной причине, познакомится с ней можно здесь: https://rb.ru/story/china-copycats/  что бы иметь возможность как то блокировать продажи на Китайских интернет площадках попытался защититься. Хотя понимаю что всего не отследить, но интернет продажи контролировать можно. Теперь потихоньку буду выходить из «тени».

27.04.2021

Patent from China

 

For some reason, they blocked me, since March, access to the blog's control panel, and now I can only get here through Tor, which is not very convenient for me. Apparently blocking from Kazakhstan, it is not clear what and why, and what the consequences, but oh well.

I got my first patent from China and hopefully there will be others.
The patented extruder is designed to work with various materials: ceramic, metal (metal powder) pastes and the like, various polymers, silicones and similar materials, melts of metals and alloys (liquid metal).

 



24.10.2020

Экструдер-дозатор МХТ

    Сегодня случайно узнал о разработках немецкой компании BigRep GmbH, в частности заинтересовал их экструдер. 

                            https://bigrep.com/wp-content/uploads/2018/11/BigRep_MXT.jpg

    Как написано на сайте, к описанию принтера BigRep PRO, они заново изобрели технологию экструзии и запатентовали технологию экструдера-дозатора МХТ, но запатентовали почему то как товарный знак (торговую марку), а не изобретение??? Сам принтер хорош, большое поле печати, большая скорость печати и тд.
    Теперь посмотрим как это работает:


        В отличии от обычного экструдера (слева) в их экструдер подаётся нить которая плавится и в расплавленном виде из буфера поступает в дозатор, благодаря которому в принципе и производится печать. Если рассматривать мой экструдер то схема будет выглядеть идентично: материал (пластик) попадая в приёмную камеру (буфер для расплава) плавиться, всасывается в рабочую камеру (дозатор) и выдавливается через сопло. То есть у нас общий взгляд на решение проблемы. Единственное что я не понял зачем продолжать использовать нить (филармент), а не гранулы. И хотелось бы взглянуть на дозатор, как он чистится, как обслуживается и тд.))) 
        Ознакомиться с их презентацией можно здесь и здесь, там подробно рассказано какие проблемы решает их изобретение и кого они собираются потеснить на рынке.

P.S.   Я кажется понял причину использования филамента. У него здесь двойная функция, рабочий материал и поршень проталкивающий расплав в буфер, для создания в буфере небольшого избыточного давления. У меня в описании к изобретению были варианты подачи вязких материалов. Если все так, то я знаю устройство дозатора.)))
         Ребята молодцы, поняли как надо делать, но вот кто заново изобрел технологию экструзии - вопрос спорный.))) Да, Kerry Stevenson высказал своё мнение по этому здесь.



21.10.2020

Евразийский патент



Евразийский патент

       К моему патенту в Казахстане добавился Евразийский патент. Сам диплом еще не прислали, но публикация уже есть. Евразийский патент действует в Азербайджане, Армении, Беларусии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана. После получения патента надо выбрать страны в которых вы будете поддерживать патент и уплатить пошлину. Там где этого сделано не будет, действие патента прекращается. Все просто.
       Исходя из вышесказанного имеет смысл сразу подаваться в ЕАПО, если задача получить патент в Казахстане, России и тд. Так вы экономите на пошлинах и расходах на поверенных. Если в планах дальнее зарубежье то подавать международную заявку по процедуре РСТ, а потом переходить в ЕАПО и другие региональные/национальные ведомства.
       Желаю Удачи.
 

21.09.2020

Идея экструдера

 

Первоначальная идея была найти способ изготовления элементов мебельной фурнитуры, декора, из металла. Всякие такие штучки с возможностью имитации под старую бронзу. Заниматься отливкой, восковыми моделями и прочими радостями, было как то не очень радостно и "оглядевшись вокруг" взор упал на 3D печать.

Это был 2016 год, информационный шум вокруг 3D печати уже спадал, на рынках уже были разные типы принтеров, с разной технологией печати, но с металлом все было как то дороговато и для маленькой мастерской недоступно. Единственная доступная для дома технология печати была FDM. Значит надо было найти способ делать это металлом.

06.10.2019

3D печать металлом. Разбираем на примере.

кронштейн Nema23

      Сейчас собираю небольшой ЧПУ фрезер, для обработки небольших деталей. Так вот пришли из Китая такие кронштейны для движков формата Nema23. Посадочные места обработаны, резьба нарезана, покрашен. Сделан из алюминия, вес 208 грамм, цена на Али 5,37$. Реальная стоимость такого кронштейна пара баксов.
      Пока портал фрезеровал посадочные места под рельсы, решил прикинуть сколько будет стоить такая деталь напечатанная на 3D принтере. Принтеры печатающие изделия из металла, на сегодняшний день, используют материал в виде прутка (проволоки) и порошка. Поиск в интернете стоимости алюминиевого порошка для печати привел меня к цифре 50€ за кило. Грубо наши 200гр. выльются в 10€. Можно оптимизировать заполнение при печати и скинуть 30% веса, получим все равно больше, чем деталь в продаже на Али.

19.06.2019

Экструдер

Роторно-поршневая экструзионная головка 3D принтера, WO2019112403 


       В патенте есть описание конструкции и работы экструдера, здесь я хочу рассказать своё виденье на перспективы, подробнее разобрать некоторые моменты. Надеюсь это поможет понять суть проекта, а так же покажет кому то направление дальнейшего развития. Технологии развиваются настолько, насколько позволяет наше воображение, так что все в наших руках.

       По сути все экструдеры печатающие методом FDM-FFF представляют собой насос, где роль поршня выполняет полимерная нить, шнек ну или поршень как например в биопринтерах. Самым практичным вариантом здесь можно считать первый, где нить филармента выдавливает размягченный материал, но это работает с пластиками и не со всеми.