×
20.05.2023
223.018.6723

Результат интеллектуальной деятельности: Способ упрочнения 3D-печатных конструкций

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002750426
Дата охранного документа
28.06.2021
Аннотация: Изобретение относится к области постобработки при 3D-печати методом FDM (англ. fused deposition modeling - моделирование методом послойного наплавления) и позволяет повысить прочность напечатанных конструкций и понизить анизотропию механических свойств. Описан способ изготовления 3D-печатных конструкций с последующей вакуумной пропиткой, заключающийся в формировании изделия путем трехмерной послойной печати, при которой для изготовления каждого слоя детали термопластичный материал нагревают в печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливают в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, осаждая на поверхности рабочего стола для первого слоя или на предыдущем слое для последующих слоев до тех пор, пока изделие не будет построено полностью, где после завершения формирования изделие помещают в вакуумную камеру в эпоксидный компаунд на основе смолы ЭД-20, откачивают воздух из камеры, выдерживают до полного завершения процесса выделения воздушных пузырей, далее возвращают воздух в камеру, в результате чего процесс пропитки детали компаундом завершен. Технический результат - повышение прочности 3D-печатных деталей. 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области постобработки в аддитивных технологиях, а именно технологии 3D-печати методом FDM (англ. fused deposition modeling – моделирование методом послойного наплавления).

Известен способ производства изделий из композитных материалов методом 3D-печати (патент РФ № 267138, МПК B29C 64/118, B29C 64/20, B 33 Y 10/00, B 33 Y 30/00, 2017), включающий изготовление композитного волокна (углеродное, стеклянно, арамидное и др. волокно, пропитанное термореактивным связующим), подачу его в экструдер вместе с термопластичным материалом, соединение их между собой путем расплавления нагретым экструдером, формование слоя изделия из получившейся смеси термопластичного материала и композитного волокна путем движения экструдера по запрограммированной траектории, обрезку композитного волокна и переход к следующему слою печати без него, затем возобновление экструдирования в новом слое волокна и термопластичного материала совместно. В результате в структуре напечатанного изделия вдоль направления печати присутствуют непрерывные волокна, способствующие упрочнению детали в данном направлении. Недостатком данного способа является низкая прочность изделий поперек направления печати и высокая анизотропия свойств вдоль и поперек направления печати.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ формирования изделий путем трехмерной послойной печати с воздействием СВЧ электромагнитного поля и ультразвука (патент РФ № 2676989 B29C 64/118, B29C 64/30, B 33 Y 10/00, 2017). Способ включает в себя операции нагрева полимерной нити и ее выдавливания из экструдера на подложку с формированием слоя необходимой формы при одновременном воздействии СВЧ электромагнитного поля частотой 2450 МГц удельной мощностью 17-18 Вт/см3, аналогичного нанесения последующих слоев в соответствии с запрограммированной формой изделия, совмещенную обработку в течение 2-3 минут готового изделия СВЧ электромагнитным полем и ультразвуком, частоту которых выбирают с учетом толщины изделия и его свойств. Результат заявляемого решения состоит в повышении однородности структуры трехмерного изделия, увеличении количества межмолекулярных связей между отдельными агломератами, рядами агломератов и слоями, что в конечном итоге приводит к повышению прочностных характеристик напечатанного изделия.

Недостатком известного способа является необходимость модернизации 3D-принтера, что усложняет его конструкцию и удорожает, а также сложность подбора необходимой мощности СВЧ-излучения для достижения технического результата (повышения однородности структуры трехмерного изделия, увеличения количества межмолекулярных связей между отдельными агломератам и, как следствие, увеличения прочности изделия).

Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение прочности 3D-печатного изделия и снижение анизотропии механических свойств без модернизации конструкции принтера и с малыми материальными затратами на используемое оборудование и материалы.

Технический результат достигается тем, что в способе упрочнения 3D-печатных конструкций, заключающемся в том, что изделие формируют путем трехмерной послойной печати, при которой для изготовления каждого слоя детали термопластичный материал нагревают в печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливают в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, осаждая на поверхности рабочего стола для первого слоя или на предыдущем слое для последующих слоев до тех пор, пока изделие не будет построено полностью, согласно изобретению, после завершения формирования его помещают в вакуумную камеру в среду компаунда для пропитки.

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема вакуумной системы для пропитки 3D-печатных конструкций.

Установка для упрочнения 3D-печатных конструкций содержит вакуумную камеру 1, прозрачную крышку 2, манометр 3, полимерный компаунд 4, пропитываемую деталь 5, клапан выпускной 6, клапан запорный 7 и вакуумный насос 8.

Способ пропитки осуществляется следующим образом.

Напечатанную на 3D-принтере по технологии FDM деталь 5 помещают в вакуумную камеру 1 в среду подготовленного (смешанного в рекомендуемых пропорциях и предварительно продегазированного) полимерного компаунда 4 с достаточным для проведения пропитки временем жизни. Камера закрывается прозрачной крышкой 2. Далее вакуумным насосом 8 осуществляют откачку воздуха из камеры при закрытом внешнем выпускном клапане 6. При откачивании воздуха из камеры 1 в стакане с полимерным компаундом 4 происходит активное выделение воздушных пузырей, выходящих из внутренних полостей напечатанной детали 5. Когда активная фаза выделения пузырей прекращается (фиксируется наблюдателем через прозрачную крышку 1), процесс откачивания воздуха останавливают путем перекрывания запорного клапана 7. Далее деталь 5 выдерживают при созданном разряжении в течение нескольких минут до полного завершения процесса выделения воздушных пузырей. По окончании данного шага воздух в камеру 1 возвращают путем открытия выпускного клапана 6. При подаче давления в камеру 1 полимерный компаунд 4 устремляется внутрь детали 5 через зазоры между слоями пластика в полости, внутри которых за счет откачки на предыдущем этапе воздуха создаются зоны пониженного давления. Таким образом, полимерный компаунд оказывается внутри 3D-печатной конструкции. Далее деталь извлекают из среды все еще жидкого компаунда и отверждают согласно рекомендуемому режиму для пропитывающего компаунда.

Повышение прочности 3D-печатных деталей с помощью вакуумной пропитки можно достичь при использовании в качестве пропитывающих составов жидких компаундов на основе эпоксидных, полиимидных, полиэфирных и других низкомолекулярных смол, общие требования к которым состоят в достаточном для проведения процесса пропитки времени жизни (не менее 10 мин) и отверждаемых при температурных режимах, не приводящих к деструкции пластиков, применяемых для 3D-печати. Материалом для 3D-печати пропитываемой детали может служить любой применяемый для технологии FDM-печати термопластичный пластик. Рисунок заполнения детали при 3D-печати может быть любым, процент заполнения должен быть ниже 100 %.

Пример. Проводилась пропитка образцов с различным процентом заполнения (20, 33, 50 %) и различным направлением укладки слоев в процессе печати (вдоль и поперек оси образцов). Заполнение выполнялось в виде простой сетки с углом в перекрестьях 90о. Образцы были изготовлены из PLA пластика (полилактид), пропитка осуществлялась в компаунде на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с отвердителем ПЭПА. Пропитанные образцы были выдержаны при комнатной температуре до полного затвердевания в течение 24 ч. Для сравнения были изготовлены образцы с аналогичной геометрией, но без выполнения пропитки. Далее образцы были подвергнуты испытаниям на растяжение (результаты испытаний в таблице 1) и ударную вязкость (результаты испытаний в таблице 2). Для всех рассмотренных вариантов геометрии пропитанные образцы оказывались прочнее непропитанных, прирост уровня свойств составил от 1,5 до 3,5 раз. Также значительно снизилась анизотропия свойств напечатанного изделия: до пропитки при заполнении 33% прочность вдоль слоев составляла 10 МПа, поперек слоев – 3 МПа (более чем в три раза меньше), после пропитки прочность вдоль слоев составляла уже 11 МПа, поперек слоев – 11,7 МПа (значения близки). Похожий характер наблюдается и для ударной вязкости, а также при других процентах заполнения.

Таблица 1. Результаты испытаний образцов на растяжение, МПа

Направление укладки слоев в процессе 3D-печати Способ подготовки образца Процент заполнения при 3D-печати
20% 33% 50%
Вдоль оси
образца
Без пропитки 5,5 10,0 12,3
С пропиткой 10,3 11,0 14,7
Поперек оси образца Без пропитки 1,0 3,0 6,0
С пропиткой 7,8 11,7 8,9

Таблица 2. Результаты испытаний образцов на ударную вязкость, кДж/м2

Направление укладки слоев в процессе 3D-печати Способ подготовки образца Процент заполнения при 3D-печати
20% 33% 50%
Вдоль оси
образца
Без пропитки 1,02 1,22 1,43
С пропиткой 1,74 1,84 2,25
Поперек оси образца Без пропитки 0,90 1,00 1,20
С пропиткой 2,50 1,70 1,40

Как видно из таблиц, применение заявленного способа позволяет повысить прочность и ударную вязкость 3D-печатных конструкций, изготовленных методом FDM, а также снизить анизотропию механических свойств детали в направлениях вдоль и поперек слоев печати.

отличающийсятем
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 272 items.
25.08.2017
№217.015.a608

Способ определения и оценки тепловых условий в зонах обогрева и содержания молодняка животных

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и может быть использовано для оценки эффективности использования конкретных типов источников инфракрасных обогревателей. Способ определения и оценки тепловых условий в зонах обогрева и содержания молодняка животных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608065
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.a743

Высевающий аппарат для совмещенного и пунктирного посевов

Высевающий аппарат для совмещенного и пунктирного посева состоит из семенного бункера, разделенного перегородкой, вертикально установленного высевающего диска со сквозными ячейками, воздушного сопла, выталкивателя семян и боковых стенок. Высевающий диск разделен на две части вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608064
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.b045

Энергосберегающая установка для охлаждения молока с использованием искусственного и естественного холода и экологически безопасного хладоносителя с низкой температурой замерзания

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для охлаждения молока. Установка содержит приемник естественного холода, расположенный на открытом воздухе и снабженный датчиком температуры наружного воздуха, датчиком температуры хладоносителя с низкой температурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613454
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b0c7

Пневматический высевающий аппарат для гнездового посева

Пневматический высевающий аппарат для гнездового посева включает семенной бункер, вертикально установленный на оси высевающий диск с расположенными на нем рядами сквозными коническими ячейками и прикрепленный к воздуховоду патрубок с соплом. Патрубок и сопло выполнены с резьбовым соединением....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613462
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b0d6

Способ сушки семян

Способ сушки семян и зерна заключается в том, что материал загружают, циркулируют, периодически отлеживают и воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают. Длительности воздействия на материал подогретым и неподогретым агентом сушки рассчитывают исходя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613466
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b0d7

Способ и устройство определения экономически оптимального избыточного давления воздуха для борьбы с вредными микроорганизмами в воздушной среде птицеводческих и животноводческих помещений

Группа изобретений предназначена для обеззараживания помещений в птицеводстве и промышленном животноводстве. Для борьбы с вредными микроорганизмами измеряют температуру и относительную влажность внутреннего воздуха помещения. Задают время и зависимости от бактериальной обсемененности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613453
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b233

Круговой почвенный стенд

Изобретение относится к лабораторным стендам для испытаний почворежущих элементов сельскохозяйственных машин. Круговой почвенный стенд состоит из каркаса, приводного механизма, уплотнительных катков, грузов, рыхлителей почвенной массы, резервуара воды с капельницей, кругового почвенного канала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613292
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5a9

Секция дисковая почвообрабатывающая

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Секция дисковая почвообрабатывающая содержит подшипниковый узел со стойкой и валом. На вал с одной стороны подшипникового узла установлены два игольчатых диска, плоскость которых перпендикулярна оси вала. С другой стороны вала закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614377
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5ab

Фреза многофункциональная

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к почвообрабатывающим машинам. Фреза многофункциональная, содержит раму с навесным устройством и боковинами, фрезбарабан с постоянными и размещенными между ними съемными секциями ножей или зубьев, задний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614379
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7d3

Стенд многофункциональный для испытаний агрегатов

Изобретение относится к области стендовых испытаний. Стенд для испытаний агрегата содержит электропривод, состоящий из электродвигателя и управляющего электродвигателем частотного преобразователя, приводной вал для подключения к электродвигателю вала испытываемого агрегата, средства для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614940
Дата охранного документа: 31.03.2017
Showing 1-1 of 1 item.
04.07.2020
№220.018.2e75

Способ формирования покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на почвообрабатывающих рабочих органах

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к способу формирования покрытий на почвообрабатывающих рабочих органах. Способ включает формирование покрытия из расплавленного сверхвысокомолекулярного полиэтилена на промежуточном слое на металлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725548
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД