×
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 41-50 из 96.
15.06.2019
№219.017.837b

Способ изготовления композиционного материала для электрических разрывных контактов и материал

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к композиционным дисперсно-упрочненным материалам для электрических разрывных контактов и может найти применение в производстве коммутационной аппаратуры, железнодорожного и городского электрического транспорта и т.п. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691452
Дата охранного документа: 14.06.2019
25.07.2019
№219.017.b851

Способ штамповки изделий из высокопрочного чугуна

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при штамповке изделий из высокопрочного чугуна. Заготовку нагревают до температуры Ти деформируют в штампе. Производят монотонное охлаждение заготовки с температуры T до температуры Т в процессе пластической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695399
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b8d3

Способ изготовления плоских деталей из высокопрочного чугуна

Изобретение относится к машиностроению, в частности к области обработки металлов давлением, и может быть использовано при изготовлении плоских деталей из высокопрочного чугуна для дальнейшего изготовления из них штампованных изделий. Предварительно нагретую трубную заготовку осаживают на прессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695402
Дата охранного документа: 23.07.2019
01.09.2019
№219.017.c571

Способ мониторинга электронно-пучковой технологии поверхностного легирования и термообработки в вакуумных камерах

Изобретение относится к области машиностроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ мониторинга структурных, фазовых и химических преобразований в приповерхностном слое обрабатываемых объектов в вакуумных камерах под воздействием электронно-пучковых импульсов дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698524
Дата охранного документа: 28.08.2019
12.10.2019
№219.017.d47b

Антифрикционный алюминиевый литейный сплав для монометаллических подшипников скольжения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству антифрикционных алюминиевых литейных сплавов с высокими трибологическими и прочностными характеристиками, используемыми в машиностроении при изготовлении монометаллических подшипников скольжения. Антифрикционный алюминиевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702531
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d482

Источник быстрых нейтральных молекул

Изобретение относится к вакуумно-плазменной технике, а именно к источникам быстрых нейтральных молекул, преимущественно к источникам потоков большого поперечного сечения быстрых нейтральных молекул для травления и нагрева изделий в рабочей вакуумной камере, в частности, перед нанесением на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702623
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d4bb

Способ оперативной оценки результатов электронно-пучкового термического воздействия на объекты в вакуумной камере

Изобретение относится к в способу мониторинга структурных, фазовых и химических преобразований в приповерхностном слое обрабатываемых объектов в вакуумных камерах под воздействием электронно-пучковых импульсов и может быть использовано для повышения надежности и долговечности широкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702537
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d505

Антифрикционный алюминиевый литейный сплав для монометаллических подшипников скольжения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству антифрикционных алюминиевых литейных сплавов с высокими трибологическими и прочностными характеристиками, используемыми в машиностроении при изготовлении монометаллических подшипников скольжения. Антифрикционный алюминиевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702530
Дата охранного документа: 08.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5e7

Устройство для синтеза покрытий

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам для синтеза покрытий на изделиях в рабочей вакуумной камере. Устройство для синтеза покрытий содержит рабочую вакуумную камеру, установленное внутри последней с образованием зоны вращения изделий устройство планетарного вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702752
Дата охранного документа: 11.10.2019
14.11.2019
№219.017.e191

Устройство для получения изделий из порошкообразных материалов

Изобретение относится к технологии послойного синтеза деталей сложной пространственной конфигурации из порошкообразных материалов. Устройство для получения изделий из порошкообразных материалов содержит станину с базовой поверхностью, бункер сбора излишков порошкообразного материала, программно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705822
Дата охранного документа: 12.11.2019
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