WO2023144045 - METHODS, MATERIALS & STRUCTURES FOR MANUFACTURING A MAGNETICALLY ACTUATED EXCITER DEVICE USING 3D PRINTING
National phase entry:
Publication Number
WO/2023/144045
Publication Date
03.08.2023
International Application No.
PCT/EP2023/051422
International Filing Date
20.01.2023
Title **
[English]
METHODS, MATERIALS & STRUCTURES FOR MANUFACTURING A MAGNETICALLY ACTUATED EXCITER DEVICE USING 3D PRINTING
[French]
PROCÉDÉS, MATÉRIAUX ET STRUCTURES POUR FABRIQUER UN DISPOSITIF EXCITATEUR À ACTIONNEMENT MAGNÉTIQUE À L'AIDE D'UNE IMPRESSION 3D
Applicants **
ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart, DE
Inventors
STURM, Michael
1120 N. Garner Road
Milford, Michigan 48380, US
WIENEN, Kevin
35919 Woodridge Circle, Apt. 34304
Farmington Hills, Michigan 48335, US
YANKONIS, Michael
8037 Lakeshore Road
Whitmore Lake, Michigan 48189, US
Priority Data
17/583,882
25.01.2022
US
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
| Number of Independent Claims | * |
| Number of Priorities | * |
| Number of Multi-Dependent Claims | * |
| Number of Drawings | * |
| Pages for Publication | * |
| Number of Pages with Drawings | * |
| Pages of Specification | * |
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International Searching Authority |
EPO
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| Applicant's Legal Status |
Legal Entity
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Translation |
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Recalculate
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing | 1319 | |
| EPO | Filing, Examination | 6217 | |
| Japan | Filing | 594 | |
| South Korea | Filing | 575 | |
| USA | Filing, Examination | 2710 |

Total: 11415 USD
The term for entry into the National Phase has expired. This quotation is for informational purposes only
Abstract[English]
A method for manufacturing a shaker device using 3D-printing (i.e., additive manufacturing). An electromagnet is formed by producing a bobbin body and winding an electrical conductor on the bobbin body to form an electromagnet coil. A cylindrical body is 3D-printed and the bobbin body with the electromagnet coil is coupled within an interior of the cylindrical body. A piston assembly is then positioned within the bobbin assembly. The shaker device is operated by controllably applying a magnetic field through the electromagnet coil that impinges a permanent magnet of the piston assembly to cause movement of the cylindrical body relative to the piston. By using these 3D printing techniques, the composition of materials can be varied within a single component part, fine structural details can be included in the components, and components can be 3D printed directly on each other to eliminate tolerance issues relating to small variations in component size.[French]
Procédé de fabrication d'un dispositif agitateur à l'aide d'une impression 3D (c'est-à-dire, une fabrication additive). Un électroaimant est formé par production d'un corps de bobine et enroulement d'un conducteur électrique sur le corps de bobine pour former une bobine d'électroaimant. Un corps cylindrique est imprimé en 3D et le corps de bobine avec la bobine d'électroaimant est couplé à l'intérieur du corps cylindrique. Un ensemble piston est ensuite positionné à l'intérieur de l'ensemble bobine. Le dispositif agitateur est actionné par l'application commandée d'un champ magnétique à travers la bobine d'électroaimant qui frappe un aimant permanent de l'ensemble piston pour provoquer le mouvement du corps cylindrique par rapport au piston. En utilisant ces techniques d'impression 3D, la composition de matériaux peut être modifiée à l'intérieur d'une partie de composant unique, de fins détails structurels peuvent être inclus dans les composants, et des composants peuvent être imprimés en 3D directement l'un sur l'autre pour éliminer des problèmes de tolérance concernant de petites variations de taille de composant.