top of page

границы возможностей расширились

 

НОВАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 3D ПРИНТЕР "КУЗНЕЦ"

НОВЫЙ ПОДХОД К 3D ПЕЧАТИ

 

Новая запатентованная кинематическая схема, положенная в основу работы принтера, не требует обеспечения строгой параллельности рабочего стола и плоскости принтера. Поэтому нет необходимости в прецизионных механизмах и направляющих для перемещения рабочего стола. Это позволяет создать широкоформатный принтер за умеренные деньги.

 

Поскольку нет необходимости в строгой параллельности – возможно предложить на рынок модели, которые будут печатать на любых поверхностях, что позволит существенно сократить габаритные размеры 3D принтера.

 

 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН

 

Минималистский Дизайн. Идеально подходит для любого интерьера. Для своих возможностей это очень компактный принтер, способный вписаться в ваше жизненное пространство, но достаточный, чтобы удовлетворить БОЛЬШИЕ запросы на построение 3D моделей

 МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

 

Новая кинематическая схема позволяет расположить все элементы принтера в одной плоскости, а использование в качестве основного несущего элемента закаленного стекла позволяет снизить себестоимость принтера на 30-40% относительно стандартной схемы 3D принтера

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

 

 

В 3D принтере используется новая  кинематическая схема.

 

Схема позволяет расположить приводы и линейные направляющие 3д принтера в одной плоскости.

УСТРОЙСТВО 3D ПРИНТЕРА

ВОЗМОЖНОСТИ СХЕМЫ

Рабочий стол, на котором осуществляется печать, в процессе работы неподвижен, но есть возможность установить его на различной высоте перед началом работы. Такая конструкция позволяет создавать 3D модели различных размеров, т.к. область печати принтера имеет сложную пространственную форму.

 

1. Печатающая головка принтера с шарнирами

 

2. Каретка с шаровыми шарнирами

 

3. Штанга

 

4. Модель

 

5. Рабочий стол

 

6. Зубчатый ремень

 

7. Шаговый двигатель

Область печати принтера имеет сложную форму

(показано синим цветом)

размер у основания                    -      650 х 650 мм

высота                                           -                360 мм 

объем                                            -                0.14 м3

Для сравнения показана область печати типового 

персонального 3D принтера, (кубик со сторонами

200 х 200 х 200 мм)

РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЛА

Благодоря кинематической схеме, 3D принтер может выполнять построение модели на столе расположенном паралельно или перпендикулярно плоскости принтера

Стол расположен перпендикулярно плоскости принтера, головка экструдера установленна под углом 45 градусов

"Перевернутая" схема

Стол расположен паралельно плоскости принтера, головка экструдера установленна перпендикулярно плоскости принтера

Так же новая кинематическая схема позволяет создать "перевернутый" вариант принтера, где подвижным является рабочий стол, а сопло с подаваемым материалом находится неподвижно. При таком варианте работы принтера возможна петатать материалами:

- глина

- воск

- шоколад

- металл

- гранулированный пластик

и другие материалы,

исползовать для обработки моделей:

- фрезер

- лазер

- паяльник

- сканер

и другой инструмент

 

Преимуществом данной схемы принтера является значительно большая рабочая область по сравнению с принтерами работающими по традиционной схеме

 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГИЧНЫХ 3D ПРИНТЕРОВ

КУЗНЕЦ                                          BigRep ONE.2                            3DP Unlimited X1000

 

x:1100 y:1067 z:1097

  

100 – 1000

 

Два сопла

 

0.4 мм

 

3 мм

 

FFF (FDM)

  

PLA, CoPolymere, Laywood, Laybrick, ABS, PC, PA,

TPE, PVA, PS

 

410 кг

 

1800 x 1700 x 1990

 

$39 999

х: 1000 y: 1000 z: 500

 

70 - 100

 

Два сопла

 

0.4 мм

 

3 мм

 

FFF (FDM)

 

PLA, ABS, PC, Nylon, Ninja Flex, PVA, HIPS

 

 

120 кг

 

1422 x 1358 x 990

 

$16 699

 

x:650 y:650 z:350

  

100 – 1000 

 

Два сопла

 

0.4 мм

 

1.75 мм

 

FFF (FDM)

  

PLA, CoPolymere, Laywood, Laybrick, ABS, PC, PA,

TPE, PVA, PS

 

15 кг

 

1800 x 500 x 150

 

$ 2 000 - 5 000

Рабочий объем (мм):

  

Разрешение слоя (мкм):

 

Экструдер:

 

Диаметр сопла:

 

Диаметр филамента:

 

Метод построения:

  

Материалы

используемые

для печати:

 

Вес принтера:

 

Габариты принтера (мм):

 

Цена принтера:

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

  • ПОСТРОЕН ПРОТОТИП

 

  • ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТЫ

 

  • РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

ЭТАП 1

Данный принтер полностью подойдет для центров 3D печати, поскольку позволяет делать модели больших размеров, имеет возможность масштабирования, занимает мало места и обладает невысокой ценой.

 

Так же мы планируем в ближайшем будущем расширить функционал принтера. Появится возможность объединять принтеры для совметной работы над деталью, что позволит значительно гибче и эффективней использовать принтеры в работе компаний. Вы можете ознакомится с нашими планами на странице "Перспективы 1"

ЭТАП 2

Появление новых технологий связанных с видеоаналитикой и 3D сканированием, позволяет создать технологию интерактивного построения физической 3D модели (подана заявка на патент).

 

В современных принтерах построение физической модели происходит «слепым методом»  без обратной связи и контроля за получаемым результатом: жесткая пространственная конструкция обеспечивает точность построения модели «в слепую», при этом габариты 3D модели определяются габаритами принтера.

 

Процесс интерактивного построения физической 3D модели происходит в несколько этапов: принтер сканирует уже построенную часть физической модели, сравнивает её с цифровой моделью и достраивает недостающие слои в пределах рабочего диапазона хода печатной головки принтера, после происходит перемещение модели или принтера и последующие сканирование модели и продолжение построения.

Подробней с технологией интерактивного построения можно ознакомится на странице "Перспективы 2"

bottom of page