[发明专利]确定针对三维打印零件的热占用空间在审
申请号: | 201880100338.0 | 申请日: | 2018-12-19 |
公开(公告)号: | CN113165271A | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
发明(设计)人: | M·F·利瓦门迪威尔;J·C·卡塔纳萨拉扎;A·G·S·肯塔尔;曾军 | 申请(专利权)人: | 惠普发展公司;有限责任合伙企业;大西洋研究所 |
主分类号: | B29C64/393 | 分类号: | B29C64/393;G06F3/12 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 钟茂建;吕传奇 |
地址: | 美国德*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 针对 三维 打印 零件 占用 空间 | ||
在用于确定针对三维(3D)打印零件的热占用空间的方法的示例中,标识要由3D打印机打印的零件。基于零件几何形状和与打印零件相关联的热传递来确定针对零件的热占用空间。
背景技术
在三维(3D)打印中,可以使用增材打印过程从数字模型产生3D实体零件。3D打印可以被用于快速原型制作、模具生成、模具母版生成和短期制造中。一些3D打印技术被认为是增材过程,因为它们涉及连续材料的层的施加。此外,作为共同的构建操作的部分,一些3D打印系统可以在构建体积中同时构建多个3D实体零件。
附图说明
图1是可以在3D打印方法的示例中使用的3D打印系统的示例的简化等轴视图;
图2是可以在用于确定针对3D打印零件的热占用空间(thermal footprint)的方法的示例中使用的装置的示例的框图;
图3是图示了用于确定针对3D打印零件的热占用空间的方法的示例的流程图;
图4是图示了用于基于热占用空间来确定针对3D打印零件的堆积方案(packingsolution)的方法的示例的流程图;以及
图5是图示了用于确定针对3D打印零件的热占用空间的方法的另一示例的流程图。
贯穿附图,相同的参考标号表示相似但不一定相同的元件。附图不一定按比例绘制,并且一些部分的大小可能被夸大以更清楚地图示所示出的示例。此外,附图提供了与描述一致的示例和/或实现;然而,描述不限于附图中提供的示例和/或实现。
具体实施方式
在一些3D打印过程中,材料可能被加热、熔化和冷却。在制造环境中,构建体积可能很大程度上是满的,零件可能是多样的和密集堆积的,并且在单个构建体积中零件计数可能在数百个零件的数量级。构建体积的热经历可能受到构建体积内的试剂(例如,融合剂(fusing agent)、细化剂(detailing agent)、着色剂和/或可能影响由构建材料接收的热能的其他类型的试剂)的放置(即,浓度和分布)的影响。试剂的放置可能受到零件的放置和取向的影响。
当多个零件在相同构建体积或构建封套(envelope)中同时打印时,零件与零件的一致性可能取决于由打印零件经历的热传递。如果不考虑热传递,则零件的打印期间产生的热量可能影响另一个零件。因此,构建体积中多个零件的热占用空间可能影响构建体积中的零件堆积。
本公开描述了确定针对构建体积中3D打印零件的热占用空间的一些示例。热占用空间可以被用于确定构建体积中零件的堆积。本公开进一步涉及能够打印不同几何形状的多个零件的3D打印机。描述了一种系统,该系统计算要堆积到3D打印机中的不同零件的热占用空间(也称为热氛围(thermal aura))。该系统基于零件几何形状(例如,大小、形状、几何复杂性等)和与打印零件相关联的热传递动态地确定针对每个零件的间距和热占用空间。该系统可以根据不同零件的热传递和几何形状提供更好的堆积密度。该系统还可以提供针对零件质量和堆积密度的优化。
图1是可以在3D打印方法的示例中使用的3D打印系统100的示例的简化等轴视图。3D打印系统100可以包括构建区域平台102,该构建区域平台102包括构建区域表面,在该构建区域表面上,零件104和零件106(也称为3D零件或3D对象)由诸如构建材料、试剂等的材料(未示出)生成。在图1中,出于说明的目的,示出了两个零件(零件104和零件106)。在其他示例中,可以使用更多或更少的零件。
零件104和106可以在构建体积108(也称为构建封套)内生成。构建体积108可以占据在构建区域平台102的构建区域表面116的顶部上的3D空间。例如,构建体积108可以是3D打印系统100可以在其中打印或以其他方式生成零件104和106的3D空间。构建体积108的宽度和长度可能受构建区域平台102的宽度和长度约束。构建体积108的高度可能受构建区域平台102可以在z方向上移动的量约束,其中构建区域平台102在z方向上的移动由箭头110表示。
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