一种3d打印机喷头结构的制作方法

文档序号:9985151阅读:478来源:国知局
一种3d打印机喷头结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及3D打印机技术领域,具体而言,涉及一种3D打印机喷头结构。
【背景技术】
[0002]3D打印机又称三维打印机,是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。现阶段三维打印机被用来制造产品。逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印机的原理是把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。
[0003]现在有的大型3D打印机在丝料进入时产长期磨损密封圈,导致空气进入喷头内,使生产出的产品质量不好。另外由于密封不好,会使喷头内的融料从丝料进入口溢出喷头,出现浪费。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于提供一种3D打印机喷头结构,以解决现有技术的不足。
[0005]为实现本实用新型目的,采用的技术方案为:
[0006]—种3D打印机喷头结构,包括喷头壳体,其特征在于,所述喷头壳体内的进料端固定设有限位环,限位环的内圆面为锥面,限位环的内圆面设有与其锥面配合的密封圈,密封圈与喷头壳体内的进口端面之间设有弹簧;所述喷头壳体安装有加热层,所述加热层内分别安装有电热丝加热圈、红外线加热器,且所述电热丝加热圈与红外线加热器间隔设置;所述喷头壳体内设有多孔板,多孔板上布满通孔。
[0007]本实用新型的有益效果是,通过弹簧推动密封圈,限位环与密封圈锥面配合,从而使密封圈压紧丝料,使密封圈在长期使用磨损时,实现自动补偿密封,从而避免空气进入喷头内,导致产品质量不好。电热丝加热圈和红外线加热器的配合使用能够给喷头内提供足够的热能,两者的配合使用避免其中一方加热失效而降低保温效果,且红外线加热器的设置能够精确控制温度。由多孔板对融料均匀疏导,实现均匀挤出,提高产品质量。
【附图说明】
[0008]图1是本实用新型提供的一种3D打印机喷头结构的结构示意图。
【具体实施方式】
[0009]下面通过具体的实施例子并结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。
[0010]图1所示出了本实用新型提供的一种3D打印机喷头结构,包括:喷头壳体1、电热丝加热圈2、红外线加热器6、密封圈3、限位环4、多孔板8、及弹簧5。所述喷头壳体I内的进料端固定设有限位环4,限位环4的内圆面为锥面,限位环4的内圆面设有与其锥面配合的密封圈3,密封圈3与喷头壳体I的进口端面之间设有弹簧5,弹簧5 —端与密封圈3连接,另一端与喷头壳体I内的进口端面连接;所述喷头壳体I安装有加热层,所述加热层内分别安装有电热丝加热圈2、红外线加热器6,且所述电热丝加热圈2与红外线加热器6间隔设置;所述喷头壳体I内设有多孔板8,多孔板8上布满通孔。
[0011]通过弹簧5推动密封圈3,限位环4与密封圈3锥面配合,从而使密封圈3压紧丝料7,使密封圈3在长期使用磨损时,实现自动补偿密封,从而避免空气进入喷头内,导致产品质量不好。电热丝加热圈2和红外线加热器6的配合使用能够给喷头内提供足够的热能,两者的配合使用避免其中一方加热失效而降低保温效果,且红外线加热器6的设置能够精确控制温度。由多孔板8对融料均匀疏导,实现均匀挤出,提高产品质量。
[0012]以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1.一种3D打印机喷头结构,包括喷头壳体,其特征在于,所述喷头壳体内的进料端固定设有限位环,限位环的内圆面为锥面,限位环的内圆面设有与其锥面配合的密封圈,密封圈与喷头壳体内的进口端面之间设有弹簧;所述喷头壳体安装有加热层,所述加热层内分别安装有电热丝加热圈、红外线加热器,且所述电热丝加热圈与红外线加热器间隔设置;所述喷头壳体内设有多孔板,多孔板上布满通孔。
【专利摘要】本实用新型公开了一种3D打印机喷头结构,包括喷头壳体;所述喷头壳体内的进料端固定设有限位环,限位环的内圆面为锥面,限位环的内圆面设有与其锥面配合的密封圈,密封圈与喷头壳体内的进口端面之间设有弹簧;所述喷头壳体安装有加热层,所述加热层内分别安装有电热丝加热圈、红外线加热器,且所述电热丝加热圈与红外线加热器间隔设置;所述喷头壳体内设有多孔板,多孔板上布满通孔。该3D打印机喷头结构可提高产品质量。
【IPC分类】B22F3/115, B29C67/00, B33Y30/00
【公开号】CN204894540
【申请号】CN201520681321
【发明人】廖显洪, 雷赟, 肖葛洋
【申请人】成都思维智造科技有限公司
【公开日】2015年12月23日
【申请日】2015年9月6日
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