[发明专利]控制增材制造机器的辐照参数在审
申请号: | 202111096396.0 | 申请日: | 2021-09-16 |
公开(公告)号: | CN114193761A | 公开(公告)日: | 2022-03-18 |
发明(设计)人: | 雷内·科帕奇;马丁·普洛斯特勒;多米尼克·格拉夫 | 申请(专利权)人: | 概念激光有限责任公司 |
主分类号: | B29C64/153 | 分类号: | B29C64/153;B29C64/393;B29C64/268;B33Y50/02;B33Y30/00 |
代理公司: | 上海华诚知识产权代理有限公司 31300 | 代理人: | 徐颖聪 |
地址: | 德国利希*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 控制 制造 机器 辐照 参数 | ||
1.一种包括计算机可执行指令的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可执行指令在由处理器执行时使所述处理器进行增材制造三维物体的方法,所述方法包括:
确定用于构建平面和/或用于分别对应于限定所述构建平面的粉末床的一个或多个区域的一个或多个物体层的多个扫描段;
确定用于利用能量束辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的至少一个辐照矢量,其中为所述多个扫描段中的所述各个扫描段确定的所述至少一个辐照矢量包括影线矢量和/或限定所述影线矢量的多个扫描矢量,其中所述影线矢量和/或限定所述影线矢量的所述多个扫描矢量远离所述构建平面上对应于所述能量束的法线点定向;以及
至少部分地基于所述多个扫描段和/或用于辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的所述至少一个辐照矢量,向能量束系统输出辐照控制命令。
2.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述计算机可执行指令在由处理器执行时使所述处理器进一步进行增材制造三维物体的所述方法,所述方法进一步包括:
利用辐照控制模型确定所述多个扫描段和/或用于辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的所述至少一个辐照矢量,其中所述辐照控制模型被构造为至少部分地基于一个或多个模型输入来确定所述多个扫描段和/或用于辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的所述至少一个辐照矢量,所述一个或多个模型输入包括物体数据和/或操作数据。
3.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述计算机可执行指令在由处理器执行时使所述处理器进一步进行增材制造三维物体的所述方法,所述方法进一步包括:
利用辐照控制模型确定所述多个扫描段和/或用于辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的所述至少一个辐照矢量,其中所述辐照控制模型被构造为至少部分地基于功率密度因子、辐照矢量因子和/或扫描段因子来确定所述多个扫描段和/或用于辐照所述多个扫描段中的各个扫描段的所述至少一个辐照矢量。
4.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述辐照控制命令被构造为在所述多个扫描段中的至少一些扫描段之间和/或在用于辐照所述多个扫描段中的所述至少一些扫描段中的各个扫描段的所述辐照矢量中的至少一些辐照矢量之间改变一个或多个辐照参数。
5.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述计算机可执行指令在由处理器执行时使所述处理器进一步进行增材制造三维物体的所述方法,所述方法进一步包括:
根据分别对应于所述多个扫描段中的所述各个扫描段的所确定的至少一个辐照矢量来辐照所述多个扫描段中的所述各个扫描段。
6.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述多个扫描段包括一个或多个径向段、一个或多个环形段和/或一个或多个半环形段。
7.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述构建平面的每单位面积和/或所述一个或多个物体层的每单位面积的扫描段的数量至少部分地取决于距所述法线点的距离和/或所述能量束的入射角。
8.根据权利要求7所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中各个扫描段的所述面积随着距所述法线点的距离的增加和/或随着所述能量束的入射角的增加而减小。
9.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中对应于所述多个扫描段中的各个扫描段的一个或多个段边界至少部分地基于所述能量束入射到所述相应扫描段时的入射角和/或至少部分地基于至少部分地取决于所述能量束的入射角的一个或多个束参数来确定。
10.根据权利要求1所述的非暂时性计算机可读介质,其特征在于,其中所述多个扫描段包括多个径向段,并且其中对应于所述多个径向段的至少一个确定的辐照矢量包括远离所述法线点定向的影线矢量。
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