一种自动调节树脂槽补液sla3d打印装置结构

文档序号:1455545 发布日期:2020-02-21 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 一种自动调节树脂槽补液sla3d打印装置结构 (Automatic adjust resin tank fluid infusion SLA3D printing device structure ) 是由 谭振国 李松涛 邱永超 俱秉杰 丁帅 刘莎 于 2019-11-18 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,包括树脂槽、驱动箱、驱动板和补液管,驱动箱位于树脂槽的右侧,并且驱动箱的左侧通过焊锡与驱动板的右侧固定连接,树脂槽的左侧通过销钉固定连接有L型板,并且L型板的顶部固定连接有第一电机,L型板内壁的底部固定连接有固定箱,第一电机的输出端通过联轴器固定连接有螺纹杆,本发明涉及3D打印技术领域。该自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,能够根据液位情况自动对树脂槽的内部补充树脂液,无需通过人工方式进行操作,降低了工作人员的劳动强度,且自动补液效率高,节约了使用者的时间,且在补充树脂液的同时可以进行搅拌,一定程度上减少了气泡的产生。(The invention discloses a printing device structure capable of automatically adjusting resin tank liquid supplementing SLA3D, which comprises a resin tank, a driving box, a driving plate and a liquid supplementing pipe, wherein the driving box is positioned on the right side of the resin tank, the left side of the driving box is fixedly connected with the right side of the driving plate through soldering tin, the left side of the resin tank is fixedly connected with an L-shaped plate through a pin, the top of the L-shaped plate is fixedly connected with a first motor, the bottom of the inner wall of the L-shaped plate is fixedly connected with a fixed box, and the output end of the first motor is fixedly connected with a threaded rod through a coupler. This automatically regulated resin tank fluid infusion SLA3D printing device structure can be according to the liquid level condition automatic to the inside supplementary resin liquid in resin tank, need not to operate through the manual mode, has reduced staff&#39;s intensity of labour, and automatic fluid infusion is efficient, has practiced thrift user&#39;s time, and can stir when supplementing resin liquid, has reduced the production of bubble to a certain extent.)

一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构

技术领域

本发明涉及3D打印技术领域,具体为一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构。

背景技术

3D打印即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术,3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、***以及其他领域都有所应用,现有的3D打印装置,在打印完成后树脂槽内部的树脂液会相应的减少,再次进行打印时需要对树脂液进行补充,现有的补液方式一般是通过人工方式直接补液,人工补液的方式下效率低,且工作人员劳动强度大,树脂液从上至下的补充也会使得表面非常不平整,且存在大量的气泡,影响了使用者的使用。

传统的SLA3D打印装置结构,不能够根据液位情况自动对树脂槽的内部补充树脂液,需要通过人工方式进行操作,增加了工作人员的劳动强度,且补液效率低高,浪费了使用者的时间,一定程度上增加了气泡的产生,不便于使用者对补液管取下进行维护或清洗,难以保证补液管的正常工作,不便于使用者进行操作,且数据不可以直观显示。

发明内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,解决了3D打印装置结构不能自动向树脂槽补液的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,包括树脂槽、驱动箱、驱动板和补液管,所述驱动箱位于树脂槽的右侧,并且驱动箱的左侧通过焊锡与驱动板的右侧固定连接,所述树脂槽的左侧通过销钉固定连接有L型板,并且L型板的顶部固定连接有第一电机,所述L型板内壁的底部固定连接有固定箱,所述第一电机的输出端通过联轴器固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的底端依次贯穿L型板和固定箱并延伸至固定箱的内腔,并且螺纹杆延伸至固定箱内腔的一端与固定箱内腔的底部通过轴承转动连接,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块,并且螺纹块的表面固定连接有固定板,所述固定板的底部贯穿固定箱并延伸至固定箱的底部,并且固定板延伸至固定箱底部的表面固定连接有连接箱,所述连接箱内腔的顶部通过支撑板固定连接有第二电机,所述第二电机的输出轴通过联轴器固定连接有转轴,所述转轴的底端贯穿连接箱并延伸至连接箱的底部,并且转轴延伸至连接箱底部的两侧均固定连接有混合叶片。

优选的,所述固定箱内腔顶部和底部之间且位于螺纹杆的两侧均固定连接有滑杆,并且滑杆的表面与螺纹块的内部滑动连接。

优选的,所述补液管的顶端连通有软管,所述软管的顶端贯穿L型板并延伸至L型板的顶部。

优选的,所述连接箱的一侧固定连接有安装板,并且安装板的内部开设有限位槽,所述补液管的底端贯穿安装板并延伸至安装板的底部,并且补液管位于安装板内腔的两侧均固定连接有限位块,所述限位块的底部与限位槽的内壁接触,所述安装板的一侧螺纹连接有螺钉,并且螺钉的表面与限位块的内部螺纹连接。

优选的,所述混合叶片的数量为六个,且在转轴表面的两侧对称分布。

优选的,所述螺纹块的两侧均通过滚轮与固定箱的内壁滑动连接。

优选的,所述软管位于L型板顶部的内壁固定连接有电磁阀门,所述树脂槽内腔的右侧固定安装有液位传感器,并且树脂槽的表面固定安装有显示屏,所述树脂槽的表面且位于显示屏的底部固定连接有电箱,并且电箱内腔的底部固定连接有微处理器。

优选的,所述液位传感器的输出端与微处理器的输入端连接,所述微处理器的输出端分别与第一电机、第二电机、显示屏和电磁阀门的输入端连接,所述微处理器的输入端与信息接收模块的输出端连接。

(三)有益效果

本发明提供了一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构。具备以下有益效果:

(1)、该自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,通过螺纹杆的底端依次贯穿L型板和固定箱并延伸至固定箱的内腔,并且螺纹杆延伸至固定箱内腔的一端与固定箱内腔的底部通过轴承转动连接,螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块,并且螺纹块的表面固定连接有固定板,固定板的底部贯穿固定箱并延伸至固定箱的底部,并且固定板延伸至固定箱底部的表面固定连接有连接箱,连接箱内腔的顶部通过支撑板固定连接有第二电机,第二电机的输出轴通过联轴器固定连接有转轴,转轴的底端贯穿连接箱并延伸至连接箱的底部,并且转轴延伸至连接箱底部的两侧均固定连接有混合叶片,能够根据液位情况自动对树脂槽的内部补充树脂液,无需通过人工方式进行操作,降低了工作人员的劳动强度,且自动补液效率高,节约了使用者的时间,且在补充树脂液的同时可以进行搅拌,一定程度上减少了气泡的产生。

(2)、该自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,通过连接箱的一侧固定连接有安装板,并且安装板的内部开设有限位槽,补液管的底端贯穿安装板并延伸至安装板的底部,并且补液管位于安装板内腔的两侧均固定连接有限位块,限位块的底部与限位槽的内壁接触,安装板的一侧螺纹连接有螺钉,并且螺钉的表面与限位块的内部螺纹连接,补液管的顶端连通有软管,软管的顶端贯穿L型板并延伸至L型板的顶部,便于使用者对补液管取下进行维护或清洗,保证了补液管的正常工作。

(3)、该自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,通过软管位于L型板顶部的内壁固定连接有电磁阀门,树脂槽内腔的右侧固定安装有液位传感器,并且树脂槽的表面固定安装有显示屏,树脂槽的表面且位于显示屏的底部固定连接有电箱,并且电箱内腔的底部固定连接有微处理器,驱动箱位于树脂槽的右侧,并且驱动箱的左侧通过焊锡与驱动板的右侧固定连接,树脂槽的左侧通过销钉固定连接有L型板,便于使用者进行操作,且数据可以直观显示。

附图说明

图1为本发明结构的立体图;

图2为本发明固定箱结构的剖视图;

图3为本发明连接箱和安装板结构的剖视图;

图4为本发明电箱结构的剖视图;

图5为本发明系统的结构原理框图。

图中,1、树脂槽;2、驱动箱;3、驱动板;4、补液管;5、L型板;6、第一电机;7、固定箱;8、螺纹杆;9、螺纹块;10、固定板;11、连接箱;12、第二电机;13、转轴;14、混合叶片;15、滑杆;16、软管;17、安装板;18、限位槽;19、限位块;20、螺钉;21、电磁阀门;22、液位传感器;23、显示屏;24、电箱;25、微处理器;26、信息接收模块。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-5,本发明实施例提供一种技术方案:一种自动调节树脂槽补液SLA3D打印装置结构,包括树脂槽1、驱动箱2、驱动板3和补液管4,驱动箱2位于树脂槽1的右侧,并且驱动箱2的左侧通过焊锡与驱动板3的右侧固定连接,驱动箱2会带动驱动板3进行运动,进而带动树脂槽1底部的网板运动,树脂槽1的左侧通过销钉固定连接有L型板5,并且L型板5的顶部固定连接有第一电机6,第一电机6为伺服电机,可以进行正反转且可以编程运动距离,这样第一电机6就可以通过固定板10带动连接箱11运动至合适位置,L型板5内壁的底部固定连接有固定箱7,第一电机6的输出端通过联轴器固定连接有螺纹杆8,螺纹杆8的底端依次贯穿L型板5和固定箱7并延伸至固定箱7的内腔,并且螺纹杆8延伸至固定箱7内腔的一端与固定箱7内腔的底部通过轴承转动连接,螺纹杆8的表面螺纹连接有螺纹块9,并且螺纹块9的表面固定连接有固定板10,固定板10的底部贯穿固定箱7并延伸至固定箱7的底部,并且固定板10延伸至固定箱7底部的表面固定连接有连接箱11,连接箱11内腔的顶部通过支撑板固定连接有第二电机12,第二电机12的输出轴通过联轴器固定连接有转轴13,转轴13的底端贯穿连接箱11并延伸至连接箱11的底部,并且转轴13延伸至连接箱11底部的两侧均固定连接有混合叶片14,混合叶片14的设置,可以在补液管4补液时进行对补充液进行很好的混合,且补液管4时***到树脂槽1的内部,这样可以保证补液时液面的平整度,减少了气泡的产生。

本发明中,固定箱7内腔顶部和底部之间且位于螺纹杆8的两侧均固定连接有滑杆15,并且滑杆15的表面与螺纹块9的内部滑动连接,滑杆15可以对螺纹块9的运动进行限位,这样螺纹块9只能在螺纹杆8上直线运动。

本发明中,补液管4的顶端连通有软管16,软管16的设置,是为了在补液管4进行运动时,软管16可以进行很好的伸缩,不会阻碍补液管4的运动,软管16的顶端贯穿L型板5并延伸至L型板5的顶部。

本发明中,连接箱11的一侧固定连接有安装板17,并且安装板17的内部开设有限位槽18,补液管4的底端贯穿安装板17并延伸至安装板17的底部,并且补液管4位于安装板17内腔的两侧均固定连接有限位块19,限位块19的底部与限位槽18的内壁接触,安装板17的一侧螺纹连接有螺钉20,并且螺钉20的表面与限位块19的内部螺纹连接,当使用者需要对补液管4进行更换时,这时使用者可以先松开螺钉20,然后将补液管4的顶部与软管16松开,最后将补液管4从安装板17的顶部抽出即可。

本发明中,混合叶片14的数量为六个,且在转轴13表面的两侧对称分布。

本发明中,螺纹块9的两侧均通过滚轮与固定箱7的内壁滑动连接。

本发明中,软管16位于L型板5顶部的内壁固定连接有电磁阀门21,树脂槽1内腔的右侧固定安装有液位传感器22,液位传感器22的型号为L-DP601,并且树脂槽1的表面固定安装有显示屏23,树脂槽1的表面且位于显示屏23的底部固定连接有电箱24,并且电箱24内腔的底部固定连接有微处理器25,微处理器25的型号为ARM9。

本发明中,液位传感器22的输出端与微处理器25的输入端连接,微处理器25的输出端分别与第一电机6、第二电机12、显示屏23和电磁阀门21的输入端连接,微处理器25的输入端与信息接收模块26的输出端连接。

工作时,驱动箱2会带动驱动板3进行运动,进而带动树脂槽1底部的网板运动,这样网板就会将成型后的物件运动出树脂槽1的内部,然后使用者就可以对成型后的物件拿取加工,加工完成的信息会通过信息接收模块26传递给微处理器25,这时液位传感器22就会检测到树脂槽1内部的液位,这时微处理器25会控制第一电机6运行,第一电机6启动后会带动螺纹杆8的转动,进而带动了螺纹块9的运动,因为滑杆15的限位作用,这样螺纹块9会在螺纹杆8上直线运动,进而带动了固定板10的直线运动,继而带动了连接箱11的运动,当连接箱11底部的转轴13***到树脂槽1内合适深度时即可,因为转轴13底部与补液管4在同一水平面上,这时补液管4的底端也会进入到树脂槽1的内部,然后微处理器25控制电磁阀门21开启,这时补充液会通过软管16进行到补液管4,然后对树脂槽1内部进行补液,这时微处理器25会控制第二电机12启动,第二电机12启动后会通过转轴13带动混合叶片14的转动,可以使整体搅拌均匀,且减少气泡的产生,当加入到合适液位后关闭电磁阀门21和第二电机12,然后启动第一电机6将整体运动至原始位置。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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