WO2009052774A2 - Vorrichtung zum schichtweisen aufbau von modellen - Google Patents

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Andreas Hartmann
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Definitions

  • the present invention relates to a device for layered construction of models, comprising a mounting plate, guides for moving a coater and a drop metering unit, a height-adjustable and replaceable workpiece platform and a material feed device, wherein the main components of the device are mounted on the mounting platform, before this is inserted into a housing and fixed there. Furthermore, the present invention relates to a use of such a device.
  • a method in which a curable plastic in the form of liquid droplets is applied by means of a movable dosing device on a height-adjustable construction platform or workpiece platform selectively within a contour of the associated cross-section of the desired object and cured by UV radiation. Repeated application produces the desired component layer by layer. Then the object is removed from the platform.
  • a layer of a particulate particulate material is deposited in a region on a building pad. Then a hardening binder in the form of liquid droplets using a movable dosing device applied to the layer of particulate material in a selected portion of the range. Binder material and particulate material form a consolidated structure. Further layers are respectively formed by repeating the above steps. Thereafter, the solidified structure is separated from unconsolidated portions of the particulate material.
  • a typical embodiment of a device according to e.g. DE0010047614 consists of a welded frame of steel tubes carrying revised guideways. Such frames are composed of several elements and set consuming. Since the joining surfaces are distributed around the frame parts, the individual parts must be elaborately machined all around. The panel is then hung on the fully assembled device and takes over no supporting function.
  • this object is achieved in a device for layered construction of models of the type mentioned in that a mounting plate is used to which all process-relevant movement units and conveyors are mounted before the mounting plate is introduced together with the attachments in a housing and fixed there.
  • the mounting plate has to cutouts for the installation space, the powder feed and discharge and for maintenance units for the drop feeder such. Cleaning and capping station.
  • the mounting plate is dimensioned so that if at a few
  • the mounting platform is designed as a flat plate, e.g. formed from a fully machined aluminum plate.
  • the construction platform is located in an advantageously designed as a swap body construction cylinder.
  • the construction cylinder includes a movable in the direction of the cylinder construction platform, which can not slip out of the building cylinder in its lower end position.
  • the construction platform points a at its lateral edge to the wall of the building cylinder towards a seal which prevents a flow past the applied particulate material.
  • the interchangeable container in turn, in turn has guide elements on the two opposite upper ends on the outer sides of the building cylinder.
  • Suitable guide elements are e.g. Roller guides.
  • the rollers may e.g. be arranged on the underside of the mounting platform along the insertion path of the interchangeable container.
  • the interchangeable container then in turn has a matching guide rail which engages positively in the rollers, or encloses these in a form-fitting manner.
  • a stop which defines an end position of the interchangeable container in the device.
  • the swap body is fixed by a holding device after introduction into the device.
  • the movement of the building platform via a vertical elevator mechanism, which is mounted orthogonally to the mounting plate.
  • the elevator mechanism may for example consist of one or more threaded spindles, which are mounted rotatably mounted in spindle nuts in an intermediate platform, which in turn is located below the building platform.
  • the threaded spindles can be driven by a common belt drive and a servomotor.
  • the intermediate platform may then be e.g. over spacer plates on the
  • the elevator mechanism may also be mounted laterally of the swap body and then with guide elements such as e.g. Rails with
  • the build platform in the swap body is then over
  • Coupling element positively connected to the elevator system.
  • This can e.g. a pneumatically actuated zero-point clamping system, as it is known from machine tools.
  • a pneumatically actuated zero-point clamping system as it is known from machine tools.
  • Axles are combinations of guidance system and drive.
  • the management task may e.g. be met by rails with slide, the carriages with recirculating ball systems on the
  • the drop dispenser is typically moved meandering over the construction field in the construction process.
  • This movement is represented by a system of orthogonal axes. Due to the dimension of the construction field, it is usually necessary that an axle pair is arranged along the opposite sides of the construction field and carries another axle as a connection.
  • the movement requires as uniform a speed as possible over the long travel distance (X-axis) and exact positioning over the short travel distance (Y-axis). Due to the minimization of the moving masses and the minimization of the axle wear, it proves to be advantageous that the single axis, which forms the X-axis and the pair of axes serves as Y-axis.
  • the drop dispenser preferably operates only in the region of constant speed when moving across the X-axis, to dose the drops locally exactly on the construction field.
  • the drops are therefore delivered in conformance to pulses of a scale system mounted on the X-axis.
  • a movement system a belt-driven track can be used, which allows smooth running.
  • an axle with threaded spindle can be used.
  • due to the higher positioning accuracy of the axis can be dispensed with a linear scale system and used in its place an encoder on the motor axis.
  • a linear drive as it is increasingly used in machine tools can be used.
  • the Y axis on the other hand, must position precisely, which requires a threaded spindle drive or a linear drive.
  • the coating apparatus should as far as possible be moved over the construction site at a constant speed, thereby releasing particulate matter onto the construction platform.
  • Both belt and lead screw drives as well as linear drives are suitable for this movement.
  • the arrangement of the axes for the coating apparatus should not collide with the axes for the drop dispenser. Therefore, it makes sense, again due to the size of the construction field and because of the reduction the moment load on an axis to use a pair of axes that is arranged parallel to the Y-axis of the drop dispenser.
  • a filling mechanism for refilling the coating apparatus with particulate material.
  • This material supply is preferably carried out by means of a conveyor system, which is operated from a supply of particulate material below the mounting platform or outside the device.
  • a particle material supply below the assembly platform for excess particulate material, which is pushed by the coater unit over the edge of the building platform. This amount of particles is preferably removed through a discharge slot in the assembly platform as the coater unit moves over it.
  • Another discharge slot can be found on the opposite side of the construction field at the beginning of the coater ride.
  • the device can be closed by a panel.
  • a hood which protects the user from particle dusts and process vapors and also prevents unintentional contact with moving parts.
  • This hood should be movable in the form to provide the best possible access to the elements of the device at standstill.
  • This is a folding mechanism that allows unfolding the hood. Of the Folding mechanism can be mounted directly on the mounting platform.
  • a seal introduced into the mounting platform shields the
  • a door arranged at the beginning of the insertion path closes the insertion path during the process.
  • the panel below the mounting platform can be designed so that it simultaneously assumes the function of a frame and carries the mounting platform.
  • the cladding consists of a single component enclosing the device, e.g. made of folded and welded sheet metal parts, which receives the mounting platform.
  • the mounting platform Due to the design of the mounting platform as a flat plate of the effort to align the pairs of axes is minimized to each other. Only the parallelism of the axes must be checked. Simple stops of the axes can be introduced into the mounting plate by dowel pins and specify the correct position of the axes at least on one side. With sufficient dimensioning of the mounting platform no processing of the panel on the recording of the mounting platform is necessary, which significantly reduces the production costs. To attach the mounting plate then only need Height-adjustable fasteners are used in various places with which the distance of the mounting platform is adjusted to the fairing.
  • all attachments can be mounted, adjusted and wired to the mounting plate outside the trim. This is preferably done on its own simple mounting frame. The accessibility is better than when mounted in the installed state in the panel.
  • Fig. 1 Implementation of the device as a tubular frame (prior art)
  • Fig. 2 oblique view of the partially assembled mounting platform
  • Fig. 3 front view of the mounting platform with attached axes
  • Fig. 4a - 4c Inserting the mounting platform in the panel
  • Fig. 5 mounted Device in oblique view
  • Figure 1 shows a device for 3D printing according to the prior art without attached fairing. Clearly visible is the surrounding tubular frame 21, which carries the individual guides for the components coater 4, X-axis 7 and Z-axis 5 and the material supply 10.
  • Figure 2 shows the mounting platform according to the present invention with the attachments.
  • the Y-axis pair 22 is mounted on the opposite sides of the Baufeldrandes 23.
  • the print head 28 is mounted on the print head axis 7, which in turn rests on the Y-axis 22. Also on the Y-axis of the coater 4 is guided.
  • the material supply 10 In the front part of the mounting platform is the material supply 10. In the front
  • the capping station 25 which closes the print head at a standstill and thus prevents drying out or contamination of the print head 28.
  • the Z-axis 26 is mounted below the mounting platform.
  • the insertion space for the swap body, not shown, is shielded with the panel 27.
  • Figure 3 shows the mounting platform 21 with the attachments in the side view.
  • the swap body 2 can be seen, which is slidably inserted via the guide 30 on the mounting platform underside only in the horizontal direction to the position under the construction panel cutout and is then held in position via the lock 29.
  • the Z-axis 26 in this embodiment consists of four simultaneously driven threaded spindles, which are mounted in the intermediate platform 28. This is attached via the mounting plates 27 on the mounting platform 22.
  • FIG. 4 shows the assembly process of the preassembled mounting platform 22 in the image sequence a to c in the lining 40.
  • Y-axis 22, material supply 10 and Z-axis 26 are mounted on the mounting platform while (Figure 4 a) rests on a subframe 30, the best possible accessibility granted.
  • Figure 4b the preassembled mounting platform is e.g. lifted crane hoist 50 from the subframe 30 in the provided panel 40.
  • Figure 4 c the mounting platform is screwed into the panel and the hood 41, not shown, placed.
  • Figure 5 shows the fully assembled device with panel 40, mounting platform 21 and hood 41. In the front are below the mounting platform 21 doors 42, through which the import space for the swap body 2 is covered.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen, aufweisend eine höhenverfahrbare Werkstückplattform, eine Dosiervorrichtung zum Aufbringen von Bindemittel auf die Werkstückplattform, wobei die Vorrichtung zusätzlich eine Montageplattform aufweist, an die alle Verfahreinrichtungen der Dosiervorrichtung und der Werkstückplattform angebracht sind.

Description

Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen, die eine Montageplatte, Führungen zur Bewegung eines Beschichters und einer Tropfendosiereinheit, eine höhenverfahrbare und auswechselbare Werkstückplattform sowie eine Materialzuführeinrichtung aufweist, wobei an die Montageplattform die Hauptkomponenten der Vorrichtung montiert werden, bevor diese in ein Gehäuse eingeführt und dort fixiert wird. Weiterhin bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine Verwendung einer solchen Vorrichtung.
Die Entwicklung von Bauteilen stellt heute neue Anforderungen an die produzierende Industrie. Dem steigenden Zeit- und Kostendruck läßt sich begegnen, indem neue Verfahren wie Rapid-Prototyping und Rapid-Tooling verwendet werden.
So ist es beispielsweise ein Verfahren (Objet) bekannt, bei dem ein härtbarer Kunststoff in Form flüssiger Tröpfchen mittels eines verfahrbaren Dosiergerätes auf eine höhenverschiebbare Bauplattform oder Werkstückplattform selektiv innerhalb einer Kontur des zugehörigen Querschnittes des gewünschten Objektes aufgetragen und mittels UV- Strahlung gehärtet wird. Durch mehrmaligen Auftrag entsteht das gewünschte Bauteil Schicht für Schicht. Anschließend wird das Objekt von der Ba u plattform entfernt.
Bei einem anderen Verfahren wird eine Schicht eines schüttfähigen Partikelmaterials in einem Bereich auf einer Bauunterlage abgelagert wird. Darauf wird ein aushärtender Binder in Form flüssiger Tröpfchen mittels eines verfahrbaren Dosiergerätes auf die Schicht von Partikelmaterial in einem ausgewählten Teilbereich des Bereichs aufgetragen. Bindermaterial und Partikelmaterial bilden eine verfestigte Struktur. Weitere Schichten werden jeweils durch Wiederholen der vorangehend genannten Schritte gebildet. Danach wird die verfestigte Struktur von nicht verfestigten Anteilen des Partikelmaterials getrennt.
Um nun solche aus dem Stand der Technik bekannten sogenannten Rapid- Prototyping-Verfahren durchzuführen, sind verschiedene Vorrichtungen bekannt.
Eine typische Ausgestaltung eines Gerätes gemäß z.B. der DE0010047614 besteht aus einem geschweißten Rahmen aus Stahlrohren, die überarbeitete Führungsbahnen tragen. Derartige Rahmen werden aus mehreren Elementen gefügt und aufwendig eingestellt. Da die Fügeflächen rund um die Rahmenteile verteilt sind, müssen die Einzelteile aufwendig rundum bearbeitet werden. Die Verkleidung wird dann an die fertig montierte Vorrichtung gehängt und übernimmt dabei keine tragende Funktion.
Aus der WO20030160667 ist ein sehr einfaches Gerät bekannt, dass im wesentlich aus gekanteten Blechteilen besteht, an die einfache Rundstabführungen direkt angeschraubt sind. Diese Ausführung hat in jedem Fall Einschränkungen bei der Gerätegenauigkeit und ist deshalb nur für kleinere Geräteabmessungen tauglich, da hier die Führungsabweichungen nicht so stark auffallen. Bei allen aus dem Stand der Technik und der Praxis bekannten Vorrichtungen hat es sich jedoch als nachteilig erwiesen, dass die Montage und Justage der Anlage zeitintensiv und teuer ist. Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen bereitzustellen, die möglichst genau, einfach montierbar und dabei kostengünstig ist.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass eine Montageplatte verwendet wird, an die alle prozessrelevanten Verfahreinheiten und Fördereinrichtungen montiert werden, bevor die Montageplatte mitsamt der Anbauteile in ein Gehäuse eingebracht und dort fixiert wird.
Die Montageplatte weist dazu Ausschnitte für den Bauraum, die Pulver-Zu- und Abfuhr auf sowie für Wartungseinheiten für den Tropfendosierapparat wie z.B. Reinigungs- und Cappingstation.
Zudem weist die Montageplatte Befestigungsmöglichkeiten für die Verfahrachsen der Tropfendosiereinheit und des Beschichters sowie für die Verfahreinheit der Bauplattform auf.
Die Montageplatte ist dabei so dimensioniert, dass sie wenn an wenigen
Punkten befestigt, sich nicht oder nur in engen Grenzen verformt, um die
Genauigkeit bei den Auftragsmechanismen zu gewährleisten.
Dies gilt insbesondere für die Belastung durch das Gewicht der Anbauteile und das Gewicht des Partikelmaterials auf der Bauplattform während des
Bauprozesses.
Die Montageplattform ist dabei als ebene Platte z.B. aus einer vollflächig bearbeiteten Aluminiumplatte ausgebildet.
Die Bauplattform befindet sich in einem vorteilhafterweise als Wechselbehälter ausgeführten Bauzylinder. Der Bauzylinder enthält eine in Richtung des Zylinders bewegliche Bauplattform, die in ihren unteren Endlage nicht aus dem Bauzylinder rutschen kann. Die Bauplattform weist eine an ihrem seitlichen Rand zur Wandung des Bauzylinders hin eine Dichtung auf, die ein Vorbeiströmen des aufgetragenen Partikelmaterials verhindert. Um die Gewichtskräfte des Wechselbehälters und die zusätzlichen Reibungskräfte durch die Reibung zwischen Bauplattformdichtung und Wechselbehälterwand auf kurzem Weg in die Montageplatte einzuleiten, befindet sich eine Führung für den Wechselbehälter an der Unterseite der Montageplatte. Der Wechselbehälter wiederum weist seinerseits Führungselemente an den beiden gegenüberliegenden oberen Enden an den Außenseiten des Bauzylinders auf.
Über diese Führungselemente kann der Wechselbehälter leicht in die Vorrichtung eingeschoben werden und ist dabei in vertikaler Richtung fixiert. Als Führungselemente eignen sich z.B. Rollenführungen. Die Rollen können z.B. an der Unterseite der Montageplattform entlang der Einführstrecke des Wechselbehälters angeordnet sein. Der Wechselbehälter weist dann wiederum eine passende Führungsschiene auf, die formschlüssig in die Rollen greift, oder diese formschlüssig umschließt.
Am Ende der Einführstrecke befindet sich vorteilhafterweise ein Anschlag der eine Endlage des Wechselbehälters in der Vorrichtung definiert. Der Wechselbehälter wird nach Einbringen in die Vorrichtung durch eine Haltevorrichtung fixiert.
Die Bewegung der Bauplattform erfolgt über eine vertikale Aufzugmechanik, die orthogonal an der Montageplatte angebracht ist. Die Aufzugmechanik kann z.B. aus einer oder mehreren Gewindespindeln bestehen, die sich in Spindelmuttern drehbar gelagert in einer Zwischenplattform montiert sind, die sich wiederum unterhalb der Bauplattform befindet. Die Gewindespindeln können über einen gemeinsamen Riementrieb und einen Servomotor angetrieben werden. Bei Verwendung von zwei oder mehr gleichzeitig arbeitenden Spindeln, kann auf eine zusätzlich Führung der Aufzugmechanik verzichtet werden, da die Bauplattform damit ausreichend in Ihrer Lage fixiert werden kann und alle Kippmomente ausreichend abgeführt werden.
Die Zwischenplattform kann dann z.B. über Distanzplatten an der
Montageplattform befestigt sein.
Alternativ kann die Aufzugmechanik auch seitlich des Wechselbehälters angebracht sein und dann mit Führungselementen wie z.B. Schienen mit
Führungswagen ausgestattet sein.
Die Bauplattform im Wechselbehälter wird dann über ein
Kupplungselement mit dem Aufzugsystem kraftschlüssig verbunden. Dies kann z.B. ein pneumatisch betätigtes Nullpunkt-Spannsystem sein, wie es aus Werkzeugmaschinen bekannt ist. Über die Kupplung werden alle
Verfahrbewegungen auf die Bauplattform übertragen und wiederum alle
Kräfte und Momente, die auf die Bauplattform wirken wie z.B.
Reibungskräfte der Dichtung zwischen Behälterwand und Plattform,
Verdichtungskräfte beim Schichtauftrag und Gewichtskräfte durch das
Partikelmaterial in das Aufzugsystem geleitet.
Auf der Montageplatte werden die Achsen für die Bewegung der
Beschichtereinheit und für den Tropfendosierapparat montiert.
Unter Achsen werden Kombinationen aus Führungssystem und Antrieb verstanden. Die Führungsaufgabe kann z.B. von Schienen mit Schlitten erfüllt werden, wobei die Schlitten mit Kugelumlaufsystemen auf der
Schiene abrollen.
Der Tropfendosierapparat wird im Bauprozess typischerweise mäanderförmig über das Baufeld bewegt. Diese Bewegung wird über ein System orthogonal zueinander stehender Achsen abgebildet. Aufgrund der Dimension der Baufeldes ist es in der Regel erforderlich, dass ein Achsenpaar entlang der gegenüberliegenden Seiten des Baufeldes angeordnet ist und eine weitere Achse als Verbindung trägt. Die Bewegung erfordert eine möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit über die lange Verfahrdistanz (X-Achse) und eine exakte Positionierbarkeit über die kurze Verfahrdistanz (Y-Achse). Aufgrund der Minimierung der bewegten Massen und der Minimierung des Achsenverschleißes erweist es sich als vorteilhaft, dass die einzelne Achse, die X-Achse bildet und das Achsenpaar als Y-Achse dient.
Im Prozess arbeitet der Tropfendosierapparat vorzugsweise nur im Bereich konstanter Geschwindigkeit bei Bewegung über die X-Achse, um die Tropfen örtlich genau auf das Baufeld zu dosieren. Die Tropfen werden hier deshalb konform zu Impulsen eines an der X-Achse montierten Maßstabssystems abgegeben. Als Bewegungssystem kann eine Verfahrachse mit Riemenantrieb verwendet werden, die einen gleichmäßigen Lauf ermöglicht. Alternativ kann eine Achse mit Gewindespindel eingesetzt werden. In diesem Fall kann wegen der höheren Positioniergenauigkeit der Achse auf ein lineares Maßstabssystem verzichtet werden und an dessen Stelle ein Encoder an der Motorachse eingesetzt werden. Nicht zuletzt kann auch ein Linearantrieb, wie er sich zunehmend in Werkzeugmaschinen findet verwendet werden. Die Y-Achse muss hingegen genau positionieren, was einen Gewindespindelantrieb oder einen Linearantrieb erfordert.
Der Beschichtungsapparat hingegen soll möglichst mit konstanter Geschwindigkeit über das Baufeld bewegt werden und dabei Partikelmaterial auf die Bauplattform abgeben. Für diese Bewegung eignen sich sowohl Riemen- als auch Gewindespindel-Antriebe als auch Linearantriebe.
Die Anordnung der Achsen für den Beschichtungsapparat soll nicht mit den Achsen für den Tropfendosierappart kollidieren. Deshalb bietet es sich an, wiederum aufgrund der Größe des Baufeldes und wegen der Verringerung der Momentenbelastung auf eine Achse ein Achsenpaar zu verwenden, dass parallel zu der Y-Achse des Tropfendosierapparates angeordnet ist.
Für eine Vereinfachung des Apparates, besteht die Möglichkeit auf ein gesondertes Achsenpaar für den Beschichtungsapparat zu verzichten und gleichzeitig das Y-Achsenpaar für den Tropfendosier- als auch den Beschichtungsapparat zu verwenden. Dies erfolgt dadurch, dass der Beschichter neben die X-Achse auf die Führungswagen der Y-Achse montiert wird.
Am Ende der Verfahrstrecke des Beschichtungsappartes befindet sich ein Befüllmechanismus zur Wiederbefüllung des Beschichtungsapparates mit Partikelmaterial. Diese Materialzuführung erfolgt vorzugsweise mittels eines Fördersystems, das aus einem Partikelmaterial-Vorrat unterhalb der Montageplattform oder außerhalb der Vorrichtung bedient wird. Daneben gibt es einen weiteren Partikel material-Vorrat unterhalb der Montageplattform für überschüssiges Partikelmaterial, das von der Beschichtereinheit über den Rand der Bauplattform geschoben wird. Diese Partikelmenge wird vorzugsweise durch einen Abwurfschlitz in der Montageplattform abgeführt, wenn sich die Beschichtereinheit darüberhinweg bewegt.
Ein weiterer Abwurfschlitz findet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Baufeldes am Beginn der Beschichterfahrt.
Die Vorrichtung kann durch eine Verkleidung geschlossen werden. Insbesondere im Prozessraum oberhalb der Montageplattform ergibt sich aus Sicherheitsgründen die Notwendigkeit einer Haube, die den Anwender vor den Partikelstäuben und Prozessdämpfen schützt als auch unbeabsichtigten Kontakt mit bewegten Teilen verhindert. Diese Haube sollte in der Form beweglich sein, um im Stillstand einen bestmöglichen Zugang zu den Elementen der Vorrichtung zu gewähren. Dazu eignet sich ein Klappmechanismus, der ein Aufklappen der Haube ermöglicht. Der Klappmechanismus kann direkt auf der Montageplattform angebracht sein.
Eine in die Montageplattform eingebrachte Dichtung schirmt den
Prozessraum weiter gegen die Umwelt ab.
Um den Prozessraum weiterhin gegen die Unterseite der Montageplattform abzuschirmen, bietet sich die Einhausung der Einführstrecke des
Wechselbehälters an. Eine am Beginn der Einführstrecke angeordnete Türe verschließt die Einführstrecke während des Prozesses.
Ist die Montageplattform ausreichend groß dimensioniert, so dass sie den äußeren Rand einer darunter liegenden Verkleidung
Abdeckt, kann damit der Prozessraum ausreichend nach unten abgedichtet werden.
Die Verkleidung unterhalb der Montageplattform kann so ausgestaltet sein, dass sie gleichzeitig die Funktion eines Gestells übernimmt und die Montageplattform trägt. In einer vorteilhaften Ausführung besteht die Verkleidung aus einem einzigen die Vorrichtung umschließenden Bauteil z.B. aus gekanteten und verschweißten Blechteilen, das die Montageplattform aufnimmt.
In dem freien umbauten Raum unterhalb der Montageplattform können des weiteren nicht direkt am Prozess beteiligte Baugruppen wie Schaltschrank, Fluid- und Druckluftversorgung platzsparend untergebracht werden.
Aufgrund der Ausgestaltung der Montageplattform als ebene Platte wird der Aufwand zur Ausrichtung der Achsenpaare zueinander minimiert. Lediglich die Parallelität der Achsen muss überprüft werden. Einfache Anschläge der Achsen können in die Montageplatte durch Passstifte eingebracht werden und die korrekte Position der Achsen zumindest einseitig vorgeben. Bei ausreichender Dimensionierung der Montageplattform ist keine Bearbeitung der Verkleidung an der Aufnahme der Montageplattform notwendig, was die Herstellkosten deutlich reduziert. Zur Befestigung der Montageplatte müssen dann lediglich höheneinstellbare Befestigungselemente an verschiedenen Stellen verwendet werden mit denen der Abstand der Montageplattform zur Verkleidung eingestellt wird.
Zur Vereinfachung der Montage der Vorrichtung können alle Anbauteile an die Montageplatte außerhalb der Verkleidung montiert, eingestellt und verdrahtet werden. Dies erfolgt vorzugsweise auf einem eigenen einfachen Montagegestell. Dabei ist die Zugänglichkeit besser als bei Montage im eingebauten Zustand in der Verkleidung.
Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausführung anhand der Zeichnungen beschrieben. In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1 : Ausführung der Vorrichtung als Rohrgestell (Stand der Technik) Fig. 2: Schrägansicht auf die teilmontierte Montageplattform Fig. 3: Frontansicht der Montageplattform mit angebauten Achsen Fig. 4a - 4c: Einsetzen der Montageplattform in die Verkleidung Fig. 5: montierte Vorrichtung in der Schrägansicht
Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zum 3D-Drucken nach dem Stand der Technik ohne angebaute Verkleidung. Deutlich sichtbar ist der umliegende Rohrrahmen 21, der die einzelnen Führungen für die Komponenten Beschichter 4, X-Achse 7 und Z-Achse 5 sowie die Materialzuführung 10 trägt.
Figur 2 zeigt die Montageplattform gemäß der vorliegenden Erfindung mit den Anbauteilen. Das Y-Achsenpaar 22 ist auf den gegenüberliegenden Seiten des Baufeldrandes 23 befestigt. Der Druckkopf 28 ist an der Druckkopfachse 7 montiert, die wiederum auf der Y-Achse 22 aufliegt. Ebenfalls auf der Y-Achse wird der Beschichter 4 geführt. Im vorderen Teil der Montageplattform findet sich die Materialzuführung 10. Im vorderen
Bereich ist die Reinigungsstation 24 für den Druckkopf 28 zu sehen. Daneben befindet sich die Cappingstation 25, die den Druckkopf im Stillstand verschließt und so ein Austrocknen oder Verunreinigung des Druckkopfes 28 verhindert.
Unterhalb der Montageplattform ist die Z-Achse 26 montiert. Der Einführraum für den nicht dargestellten Wechselbehälter ist mit der Verkleidung 27 abgeschirmt.
Figur 3 zeigt die Montageplattform 21 mit den Anbauteilen in der Seitenansicht. In dieser Lage ist der Wechselbehälter 2 zu sehen, der über die Führung 30 an der Montageplattformunterseite nur in horizontaler Richtung verschieblich bis zur Position unter dem Baufeldausschnitt eingeführt und dann über die Arretierung 29 in Position gehalten wird. Die Z-Achse 26 besteht in dieser Ausführung aus vier gleichzeitig angetriebenen Gewinde-Spindeln, die in der Zwischenplattform 28 gelagert sind. Diese wird über die Anbauplatten 27 an der Montageplattform 22 befestigt.
Figur 4 zeigt den Montageablauf der vormontierten Montageplattform 22 in der Bildfolge a bis c in die Verkleidung 40. Die Anbauteile wie z.B. Y- Achse 22, Materialzufuhr 10 und Z-Achse 26 werden an die Montageplattform montiert während (Fig. 4 a) diese auf einem Hilfsrahmen 30 aufliegt, der bestmögliche Zugänglichkeit gewährt. Anschließend (Fig. 4 b) wird die vormontierte Montageplattform z.B. mittel Kranlaschen 50 vom Hilfsrahmen 30 in die bereitgestellte Verkleidung 40 gehoben. Zuletzt (Fig. 4 c) wird die Montageplattform in der Verkleidung verschraubt und die nicht dargestellte Haube 41 aufgesetzt.
Figur 5 zeigt dann die fertig montierte Vorrichtung mit Verkleidung 40, Montageplattform 21 und Haube 41. In der Front befinden sich unterhalb der Montageplattform 21 Türen 42, durch die der Einfuhr-Raum für den Wechselbehälter 2 abgedeckt wird.

Claims

VoxelJet Technology GmbHPatentansprüche
1. Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen, aufweisend eine höhenverfahrbare Werkstückplattform, eine Dosiervorrichtung zum Aufbringen von Bindemittel auf die Werkstückplattform, wobei die Vorrichtung zusätzlich eine Montageplattform aufweist, an die alle Verfahreinrichtungen der Dosiervorrichtung und der
Werkstückplattform angebracht sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei ferner ein Beschichter zum Auftragen von Fluid vorgesehen ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei ferner alle Verfahreinheiten des Beschichters an der Montageplattform angebracht sind.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ferner die Dosiervorrichtung und/oder der Beschichter an der Montageplatte angebracht sind.
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