[发明专利]等离子增材与激光切削的3D打印设备在审
申请号: | 201711031476.1 | 申请日: | 2017-10-27 |
公开(公告)号: | CN107570707A | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 戚文军;刘建业;牛留辉;黄文欢;高文华;徐卡里;关子民 | 申请(专利权)人: | 广东汉邦激光科技有限公司 |
主分类号: | B22F3/105 | 分类号: | B22F3/105;B22F3/24;B23K26/38;B33Y10/00;B33Y30/00 |
代理公司: | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司44334 | 代理人: | 谢志为,肖昀 |
地址: | 528400 广东省中山市南头镇同*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 等离子 激光 切削 打印 设备 | ||
技术领域
本发明属于3D打印领域,具体涉及一种3D打印设备。
背景技术
增材制造是21世纪具有代表性的先进制造技术,尤其适合传统制造技术难以低成本、高效率、低损耗完成的复杂结构制造。增材制造依据CAD数据逐层累加材料的方法制造实体零件,采取材料逐点累积形成面,逐面累积成为体的增量堆积打印零件。具有无模具、短周期、高性能、个性化和快速反应等特点,在健康医疗、航空航天、模具制造等行业具有极大的应有价值。目前,发展较为成熟的金属增材制造技术主要有选区激光熔化(SLM)、激光净近成形(LENS),电子束熔融沉积等。
现有的金属直接成形工艺是利用激光束或电子束等高能密度束斑将金属粉末按分层切片数据逐层熔融堆积,最终形成实体零件。由于激光束(50μm~70μm)或电子束(120μm~200μm)束斑尺寸小,逐层熔融厚度20~50μm,因此粉末沉积速率低,通常为100~200mm3/h,打印一个小型精度零件需耗时近10小时。
发明内容
鉴于以上内容,有必要一种等离子增材与激光切削的3D打印设备,旨在改善现有3D打印成形效率较低的问题。
为此,本发明提供了一种等离子增材与激光切削的3D打印设备,包括气保护成形室和控制模块,所述气保护成形室内设有成形工作台,所述成形工作台用于承载逐层堆积成形的工件,还包括:
激光切削装置,所述激光切削装置发出脉冲或连续激光聚焦于所述成形工作台上的工件上;
等离子成形装置,包括运动机构、等离子成形枪,以及与所述等离子成形枪连接的等离子发生器和送粉装置,所述运动机构设置于所述成形工作台的上方,所述等离子成形枪连接于所述运动机构;
控制模块,分别与所述激光切削装置和等离子成形装置连接,用于控制所述等离子成形装置产生等离子微弧,所述等离子微弧聚焦在所述等离子成形枪输出的粉末上在所述成形工作台上成形出所述工件;以及,用于控制所述激光切削装置对所述工件的轮廓进行切削。
进一步的,所述等离子成形枪内设有电极和粉末输送腔,所述电极和所述粉末输送腔分别设于所述等离子成形枪的中部和边缘,所述电极与一等离子发生器连接,所述粉末输送腔与一送粉器连接,所述等离子发生器和送粉器设置于所述气保护成形室外部。
进一步的,所述等离子成形枪内还设有保护气送气腔和冷却水腔至少之一,所述保护气送气腔或所述冷却水腔设于所述等离子成形枪的内部。
进一步的,所述等离子成形枪提供成形过程的等离子微弧,所述等离子微弧的直径为0.8mm~1.2mm,沉积速率500~1500mm3/h,沉积厚度50μm~500μm。
进一步的,激光切削装置包括激光器和扫描振镜,所述激光器发出的激光经扫描振镜反射偏转后,聚焦和运动在所述工件上。
优选地,所述激光器为连续激光器,所述连续激光器产生的激光的波长为1.06微米,聚集在所述工件上的光斑直径为50μm~70μm,所述连续激光器的功率为40W~500W。
优选地,所述激光器为脉冲激光器,所述脉冲激光器的脉冲宽度为200ps~1ps,聚焦在所述工件的光斑直径为10μm~30μm,脉冲峰值功率大于400MW,平均功率10W~100W。
进一步的,所述3D打印设备还设有:
真空抽气装置,用于抽取所述气保护成形室内的气体;
气体循环净化装置,用于循环净化所述气保护成形室内的气体;
氧浓度探测仪,用于探测所述气保护成形室内的氧气浓度。
进一步的,所述气保护成形室内还设有成形缸,所述成形工作台设于所述成形缸内。
进一步的,所述气保护成形室内的氧气浓度小于100ppm,以及,所述成形工件尺寸为250mm*250mm*300mm。
相较于现有技术,本发明提供的等离子增材与激光切削的3D打印设备通过等离子成形装置释放等离子体,使等离子体经过喷嘴时产生机械压缩、热压缩和电磁压缩形成高能量密度的等离子弧,采用等离子弧作为3D成形打印的热源,可以使粉末熔化的效率提高10~30倍以上,极大的改善了目前3D打印存在的成形效率低的问题,同时辅之激光切削装置通过激光对工件的轮廓精密切削,提高3D打印成形件的精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
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