×
12.09.2019
219.017.ca6d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления с помощью тока процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала в 3D-принтере

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к принтерам для объемной печати. При изготовлении формируемых изделий жидкий токопроводящий материал подают из герметичного резервуара на платформу согласно запрограммированному узору с последующим отвердеванием. Подачу жидкого токопроводящего материала в зону кристаллизации осуществляют сплошной струей. Процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала управляют с помощью электрического тока, причем используют сдвиг равновесия жидкой и твердой фаз за счет давления, создаваемого одновременным действием магнитного поля электрического тока, пропускаемого по струе, и внешнего тангенциально направленного магнитного поля. Обеспечивается повышение скорости 3D печати и уменьшение пористости материала изготавливаемых изделий за счет использования сплошной струи. 1 ил.

Изобретение относится к управлению процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала в 3D принтере и может найти широкое применение в различных отраслях техники, в станкостроении, приборостроении и других.

Наиболее близкий и выбранный в качестве прототипа является известный способ управления процессом кристаллизации жидкого проводящего материала в 3D принтере, заключающийся в том, что печатающая головка имеет резервуар жидкого проводящего материала, окруженный электромагнитной катушкой. На эту катушку индуктивности подается импульс тока одного направления. Под влиянием этого электромагнитного импульса на жидкий проводящий материал действует радиально внутрь направленная сила, под действием которой из резервуара через отверстие выбрасывается капля жидкого проводящего материала. В результате серии импульсов серия капель падает на платформу согласно запрограммированному узору (по заданной схеме), и происходит в процессе кристаллизации формирование изделия. Так капля за каплей строится трехмерный предмет. (Patent US №2015/0273577 А1; опубл. 01.10.2015).

К недостаткам всех известных способов, реализующих принцип «капля по требованию», в том числе к технической проблеме, следует отнести их высокую сложность осуществления и, как следствие, дороговизну. Попытки использовать вместо капель сплошную струю терпели неудачу в силу неустойчивости (разрушения) струи требуемого сечения.

Технический результат от использования предполагаемого изобретения заключается в повышении скорости 3D печати и в уменьшении пористости материала изготавливаемых изделий за счет использования сплошной струи.

Поставленный технический результат достигается тем, что в способе управления с помощью тока процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала в 3D принтере при изготовлении формируемых изделий из жидкого токопроводящего материала, подаваемого струей из герметичного резервуара, при нанесении на платформу согласно запрограммированному узору с последующим отвердеванием подача жидкого токопроводящего материала в зону кристаллизации осуществляют сплошной струей, а для управления процессом кристаллизации используется сдвиг равновесия жидкой и твердой фаз за счет давления, создаваемого одновременным действием магнитного поля электрического тока, пропускаемого по струе, и внешнего тангенциально направленного магнитного поля.

На чертеже изображена схема реализации заявленного способа управления.

Способ управления с помощью тока процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала 1 в 3D-принтере заключается в изготовлении формируемых изделий 2 из жидкого токопроводящего материала 1, подаваемого струей 3 из герметичного резервуара 4 под регулируемым давлением 5 (например через выпускное отверстие 6), при нанесении на платформу 7 согласно запрограммированному узору с последующим отвердеванием. Подачу жидкого токопроводящего материала 1 осуществляют сплошной струей 3, а для управления процессом кристаллизации используется сдвиг жидкой и твердой фаз за счет давления, создаваемого одновременным действием магнитного поля электрического тока, пропускаемого по струе 3 от источника тока 8, и внешнего тангенциально направленного магнитного поля катушки 9.

Как известно, при пропускании тока вдоль струи расплавленного металла возникают силы Ампера, приводящие к сжатию проводника. С другой стороны, температура кристаллизации для большинства металлов растет с ростом давления (Pant М.М. Pressure dependence of melting of meals // Physics of Earth and Planetary Interiors, 1978, V. 17, n. 2, p. 14-15). Поэтому, если в области конца струи создать достаточно большое давление, то в этой области температура жидкого металла окажется ниже точки кристаллизации. Этим процессом можно управлять посредством изменения протекающего тока и, при создании соответствующих процедур, осуществлять трехмерную печать изделий с производительностью, определяемой только скоростью потока расплава.

Использование обычного стационарного уравнения магнитной гидродинамики - уравнения Навье-Стокса с магнитным членом (например, Tillack M.S., Morley N.B. Magnetohydrodynamics,. - NY, McGraw Hill 14th Edition (1998)) дает связь

где ν - скорость, р - давление, η - вязкость, ρ - плотность, g - ускорение свободного падения, j - плотность тока и В - индукция магнитного поля.

Используя теорему о циркуляции и цилиндрические координаты для радиальной зависимости давления и интегрируя это уравнение по радиусу, получим

где С - постоянная интегрирования, не зависящая от магнитного поля (статическое давление Р0). Учитывая непрерывность электрического тока j(z)S(z)=I, получим для среднего давления по площади πR2(z)=S(z)

Уравнение для скорости решается, хотя решение выражается через функции Бесселя. Однако для получения качественных соотношений между параметрами, можно рассмотреть упрощенную задачу, считая вязкость равной нулю. В этом случае уравнение представляет собой дифференциальную форму (d/dz) хорошо известного уравнения Бернулли (White F.M. Fluid Mechanics. - NY, McGraw Hill 7th Edition (2011)). При этом давление магнитного поля тока совпадает с плотностью энергии магнитного поля (как это и должно быть). Условия применимости данной гидродинамической модели определяются применимостью уравнения Бернулли. В итоге можно записать

Здесь p(z) - давление магнитного поля в сечении на высоте z.

На опыте можно управлять следующими величинами: полный электрический ток I, начальное сечение струи (сечение отверстия) S0, длина струи L, и давление Р0, которым будет задаваться начальная скорость ν0, которую саму можно считать управляемым параметром.

Для наших целей необходимо знать давление P1 в конце струи как функцию управляющих параметров. Для этого в уравнение (8) подставим сечение в конце струи S1 на заданном расстоянии L, для чего воспользуемся уравнением Бернулли (3) в виде

где левая часть относится к верхней точке струи, а правая - к нижней, и сделана замена ν(L)=ν0S0/S1 согласно непрерывности потока. Теперь легко найти и S1

(4)

и P1

(5)

где для упрощения вида формул введено обозначение

Поскольку наиболее важным в данной заявке является управление процессом кристаллизации, то необходимо рассмотреть тепловой режим струи жидкого металла под током, который определяется балансом четырех потоков тепла. Рассмотрим его в единицу времени для элемента струи высотой dz и радиусом R(z).

В расплавленном состоянии металл теряет энергию за счет излучения в окружающую среду. Лучистая теплоотдача может быть оценена через закон Стефана-Больцмана как

Тепловыделение по закону Джоуля-Ленца

где χ - электропроводность.

Конвективный перенос тепла вдоль струи (вместе с металлом)

здесь учтено уравнение неразрывности потока.

Поток тепла Q4 за счет теплопроводности для всех металлов на несколько порядков меньше остальных, поэтому им можно пренебречь.

В итоге уравнение для баланса тепла выглядит следующим образом

Это уравнение, переписанное следующим образом

не имеет аналитического решения, но может быть численно проинтегрировано, если явно определить функции S(z) и R(z) из предыдущих уравнений.

Осталось выяснить, существует ли диапазон параметров (ν0, I, S0, L), в котором можно, управляя током, управлять кристаллизацией расплава в конце струи. Для этого надо оценить величины давления, необходимые для сдвига вверх температуры кристаллизации. Как известно (H. Schlosser, P. Vinet, J. Ferrante, Pressure dependence of the melting temperature of metals, Physical Review В - Condensed Matter, 1989, 40, 5929), для этого требуются высокие давления, порядка сотен килобар. Оценки показывают, что для изменения температуры плавления на 1 К требуется давление около 100 кбар.

Другое условие следует из баланса тепловых потоков. Если ток, обеспечивающий требуемое давление, создает тепловой поток превышающий потери тепла то, чтобы нагрев был все же меньшим, чем увеличение температуры кристаллизации за счет давления, следует потребовать, чтобы начальная скорость потока в конвективном члене была больше некоторой минимальной скорости v0>v0min.

Для выяснения возможности реализации описанного механизма кристаллизации надо знать две функциональные зависимости: во-первых, ток Imin, при котором давление достаточно для увеличения температуры кристаллизации на величину δТ и, во-вторых, ток Imax, при котором вызываемый им нагрев еще компенсируется набегающим потоком более холодного расплава.

Выполненные оценки (В.Б. Ошурко, А.М. Мандель, Е.Е. Карпова, А.А. Шарц, Магнитогидродинамический принцип 3D-печати для расплавов цветных металлов, в печати, принят в ЖТФ) показывают, что существует довольно обширная область, где Imax>Imin. Таким образом, существует широкий диапазон реалистичных значений параметров, при которых может быть реализован описанный метод 3D-печати.

И хотя пока это только принципиальный результат, но эти значения (скорости и тока) можно существенно изменять, увеличивая магнитную проницаемость расплава путем добавки ферро магнитного порошка.

При этом:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении относится к управлению 3D-печатью для расплавов металлов и может найти широкое применение в различных отраслях, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение и других;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует требованиям условий патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Способ управления процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала в 3D принтере с помощью электрического тока, включающий подачу при изготовлении формируемых изделий жидкого токопроводящего материала из герметичного резервуара на платформу согласно запрограммированному узору с последующим отвердеванием, отличающийся тем, что подачу жидкого токопроводящего материала в зону кристаллизации осуществляют сплошной струей, причем управление процессом кристаллизации осуществляют путем сдвига равновесия жидкой и твердой фаз за счет давления, создаваемого одновременным действием магнитного поля электрического тока, пропускаемого по струе, и внешнего тангенциально направленного магнитного поля.
Способ управления с помощью тока процессом кристаллизации жидкого токопроводящего материала в 3D-принтере
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 96.
25.08.2017
№217.015.cff6

Способ оценки массы транспортного средства с электроприводом постоянного тока

Изобретение относится к области транспорта и может использоваться для определения массы железнодорожного состава или на других видах транспорта, где в качестве тяговых двигателей используются двигатели постоянного тока (трамвай, троллейбус, электромобиль, подъемно-транспортные средства и др.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620898
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0dc

Способ лазерной обработки режущих пластин из оксидно-карбидной керамики

Изобретение относится к инструментальной промышленности, а именно к способам обработки режущих пластин из оксидно-карбидной керамики TiC+MgO+AlO. В способе лазерной обработки режущей пластины из оксидно-карбидной керамики TiC+MgO+AlO, при котором поверхность режущей пластины подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621245
Дата охранного документа: 01.06.2017
29.12.2017
№217.015.f33d

Способ получения полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к способу получения наномодифицированного полимерного композиционного материала, который может быть использован при изготовлении конструкционных композитных изделий в машиностроительной, авиационной, судостроительной, нефтегазовой и строительной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637227
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4f1

Технологическая линия для изготовления композитной арматуры

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологическим линиям для непрерывного изготовления арматурных элементов из полимерных композиционных материалов для армирования обычных и предварительно напряженных строительных конструкций. Технологическая линия для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637226
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8af

Способ управления трением в парах трения

Изобретение относится к управлению трением в парах трения и может найти широкое применение в различных отраслях, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение и других. Способ регулирования трения в элементах пары трения включает предварительное нанесение на элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639745
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd17

Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к электроэрозионной обработке на автоматизированных вырезных станках с ЧПУ. Способ включает подачу рабочего напряжения на проволочный электрод-инструмент и обрабатываемое изделие, прокачку рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638607
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff33

Устройство для лазерного спекания изделия из порошкообразных материалов

Изобретение относится к лазерному спеканию изделия из порошкообразных материалов. Устройство содержит рабочий стол для формирования изделия, связанный с системой управления лазерный излучатель, выполненный с возможностью фокусировки лазерного луча в заданной зоне формирования изделия. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629574
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff35

Способ выбора инструментального материала

Способ выбора инструментального материала заключается в поочередном силовом воздействии индентора из предназначенного для обработки материала на поверхность образцов инструментальных материалов при их взаимном перемещении. При этом силу воздействия монотонно увеличивают до момента появления на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629577
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff3b

Способ электроэрозионной обработки детали из токопроводящей керамики на автоматизированных вырезных станках с чпу

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. Способ включает электроэрозионную обработку заготовки детали проволочным электродом-инструментом, при которой контролируют вибрации на приспособлении для крепления заготовки, причем из сигнала вибраций выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629578
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff6a

Устройство для автоматической смены инструментов

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в многооперационных станках с автоматической сменой инструмента. Устройство содержит инструментальный магазин с полками, инструментальные захваты с фиксирующей планкой, размещенные в гнездах полок и выполненные в виде скобы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629580
Дата охранного документа: 30.08.2017
Показаны записи 1-4 из 4.
13.01.2017
№217.015.782a

Способ детектирования электромагнитных волн в терагерцовом диапазоне

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа детектирования электромагнитных волн в терагерцовом диапазоне. Способ включает в себя направление потока терагерцового излучения на преобразователь с формированием в последнем сигнала, регистрируемого детектором. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599332
Дата охранного документа: 10.10.2016
29.12.2017
№217.015.f8af

Способ управления трением в парах трения

Изобретение относится к управлению трением в парах трения и может найти широкое применение в различных отраслях, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение и других. Способ регулирования трения в элементах пары трения включает предварительное нанесение на элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639745
Дата охранного документа: 22.12.2017
16.11.2019
№219.017.e315

Способ изготовления изделий из жидкого токопроводящего материала в 3d-принтере

Изобретение относится к изготовлению изделий в 3D-принтере. Жидкий токопроводящий материал подают из герметичного резервуара на платформу по заданным координатам согласно запрограммированному узору. Отвердевание токопроводящего материала осуществляют в зоне кристаллизации. Подачу жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706270
Дата охранного документа: 15.11.2019
04.07.2020
№220.018.2ec0

Способ послойной 3d-печати изделий из металла за счёт явления шнурования тока

Изобретение относится к управлению процессом плавления порошка металла в 3D-принтере. Может использоваться в различных отраслях техники, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение. Жидкий металл распределяют по заданным областям слоя, согласно запрограммированному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725483
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД