一种无丝3D打印方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109049719B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201811161634.X

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决当所需线宽远大于挤出头直径时,传统3D打印方法无法满足需求的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以实现所要求的模型打印线宽。本发明用于实现N倍打印头直径d的打印路径的打印规则为:在每个打印路径内,从该打印路径的左上方或右上方开始,沿着与打印路径垂直的方向以打印头直径d连续往返打印N次;在该打印路径打印完成后,打印头就近移动至下一打印路径,重复前述步骤;其中的N为大于2的整数。当所需打印线宽远远大于打印头直径时,利用本发明的方法,能够以精准、完备的路径方式实现模型成型,为材料打印与细胞活性因子的培养提供良好的准备工作。

    一种无丝3D打印方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109049720B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811161676.3

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决传统3D切片方法运用于无丝3D打印时易出现材料断线、塌陷和/或凸起等现象的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以保证无丝打印的模型成型效果。本发明将3D模型分割为多个基础层以及与每个基础层相应的补偿层,基础层和补偿层交替排布,每个补偿层的路径与其所对应的基础层路径一致;再将分割模型后得到的每一层均划分为“打印路径”和“非打印路径”;最后进行无丝3D打印。

    一种无丝3D打印方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109159427A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811159456.7

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决传统3D打印方法运用于无丝3D打印时易出现材料断线、塌陷和/或凸起等现象,以及当所需线宽远远大于挤出头直径时无法满足需求的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以保证无丝打印的模型成型效果。本发明将3D模型分割为多个基础层以及与每个基础层相应的补偿层,基础层和补偿层交替排布,每个补偿层的路径与其所对应的基础层路径一致;再根据基础层高、挤出补偿层高、基础线宽和配置线宽将分割模型后得到的每一层均划分为“打印路径”和“非打印路径”;最后进行无丝3D打印。

    一种无丝3D打印方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109049719A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811161634.X

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决当所需线宽远大于挤出头直径时,传统无丝3D打印方法无法满足需求的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以实现所要求的模型打印线宽。本发明用于实现N倍打印头直径d的打印路径的打印规则为:在每个打印路径内,从该打印路径的左上方或右上方开始,沿着与打印路径垂直的方向以打印头直径d连续往返打印N次;在该打印路径打印完成后,打印头就近移动至下一打印路径,重复前述步骤;其中的N为大于2的整数。当所需打印线宽远远大于打印头直径时,利用本发明的方法,能够以精准、完备的路径方式实现模型成型,为材料打印与细胞活性因子的培养提供良好的准备工作。

    一种无丝3D打印方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109159427B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811159456.7

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决传统3D打印方法运用于无丝3D打印时易出现材料断线、塌陷和/或凸起等现象,以及当所需线宽远远大于挤出头直径时无法满足需求的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以保证无丝打印的模型成型效果。本发明将3D模型分割为多个基础层以及与每个基础层相应的补偿层,基础层和补偿层交替排布,每个补偿层的路径与其所对应的基础层路径一致;再根据基础层高、挤出补偿层高、基础线宽和配置线宽将分割模型后得到的每一层均划分为“打印路径”和“非打印路径”;最后进行无丝3D打印。

    一种无丝3D打印方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109049720A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811161676.3

    申请日:2018-09-30

    摘要: 为了解决传统3D切片方法运用于无丝3D打印时易出现材料断线、塌陷和/或凸起等现象的技术问题,本发明提供了一种无丝3D打印方法,以保证无丝打印的模型成型效果。本发明将3D模型分割为多个基础层以及与每个基础层相应的补偿层,基础层和补偿层交替排布,每个补偿层的路径与其所对应的基础层路径一致;再将分割模型后得到的每一层均划分为“打印路径”和“非打印路径”;最后进行无丝3D打印。

    用于生物陶瓷无丝3D打印的雾化加湿系统和3D打印系统

    公开(公告)号:CN108908650A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811037667.3

    申请日:2018-09-06

    IPC分类号: B28B1/00 B33Y30/00

    摘要: 为解决无丝3D打印技术的生物陶瓷浆料在打印过程中易出现模型表面龟裂的问题,本发明提供了一种用于生物陶瓷无丝3D打印的雾化加湿系统和3D打印系统,雾化加湿系统包括自动雾化加湿控制器、湿度传感器、净化气源、超声波驱动器、储水罐和导向管;湿度传感器设置在3D打印腔室内;储水罐包括可拆卸连接的罐盖和罐体;罐体底部安装有超声雾化振子;罐盖上方可拆卸地设置有与罐体连通的导向管,导向管端部可拆卸地设置有雾化喷头;超声波驱动器用于驱动超声雾化振子工作;净化气源通过进气管道与储水罐的罐体连通;进气管道上设置有电磁阀;自动雾化加湿控制器与电磁阀、超声波驱动器以及湿度传感器均相连;储水罐、导向管、雾化喷头用不锈钢材料制成。

    一种FDM 3D打印装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208682125U

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201821282163.3

    申请日:2018-08-09

    摘要: 本实用新型公开了一种FDM 3D打印装置,包括外壳、料仓以及打印机内腔;打印机内腔两侧与外壳的两侧形成封闭的腔体;料仓设置在所述腔体中,料仓上开设送料口,送料口连接有送料管,送料管连通喷头单元;本实用新型的料仓为封闭式设计,线材的放置和输送过程,均在封闭的空间内,洁净程度高,最大程度地与外部隔绝;极大减少了水溶性线材在打印过程中吸收环境中水分的可能,保证线材不会变质,提高打印产品质量,减少了浪费,节约了使用成本。

    一种提拉式DLP光固化3D打印装置

    公开(公告)号:CN208629919U

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201821256959.1

    申请日:2018-08-06

    摘要: 本实用新型公开了一种提拉式DLP光固化3D打印装置,包括运动机构、平台支架、打印平台、树脂槽以及控制箱,打印平台通过平台支架与运动机构连接,打印平台的工作面开设若干相互交叉连通的凹槽;树脂槽设置在打印平台的正下方;运动机构包括步进电机,步进电机的输出端连接滚珠丝杆,滚珠丝杆上设置丝杆滑块,打印平台的安装部与丝杆滑块固定连接,打印过程中凹槽相互贯通且能存储空气平衡内外气压,减小打印平台提拉时大气压力,极大的提升了提拉式DLP光固化3D打印的打印成功率,并且因为其快速打印及小型化的特点,让3D打印进入批量化生产成为可能。

    用于生物陶瓷无丝3D打印的雾化加湿系统和打印系统

    公开(公告)号:CN209633259U

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201821456286.4

    申请日:2018-09-06

    IPC分类号: B28B1/00 B33Y30/00

    摘要: 为解决无丝3D打印技术的生物陶瓷浆料在打印过程中易出现模型表面龟裂的问题,本实用新型提供了一种用于生物陶瓷无丝3D打印的雾化加湿系统和打印系统,雾化加湿系统包括自动雾化加湿控制器、湿度传感器、净化气源、超声波驱动器、储水罐和导向管;湿度传感器设置在3D打印腔室内;储水罐包括罐盖和罐体;罐体底部安装有超声雾化振子;罐盖上方可拆卸地设置有与罐体连通的导向管,导向管端部可拆卸地设置有雾化喷头;超声波驱动器用于驱动超声雾化振子工作;净化气源通过进气管道与储水罐的罐体连通;进气管道上设置有电磁阀;自动雾化加湿控制器与电磁阀、超声波驱动器以及湿度传感器均相连;储水罐、导向管、雾化喷头用不锈钢材料制成。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利