3D печатът обхваща широк спектър от технологии и техните изисквания за охлаждане могат да бъдат много различни. SLS, SLM/DMLS, SLA и DLP използват различни подходи за изграждане на части слой по слой. В зависимост от дизайна на системата, основният източник на топлина може да бъде CO₂ лазер, фибърен лазер, UV лазер или UV светлинен двигател. И така, какво всъщност се нуждае от охлаждане в един 3D принтер? Отговорът зависи по-малко от името на принтера и повече от източника на светлина, оптичната система и условията на работа.
SLS 3D печат: CO₂ или охлаждане с фибролазер
Селективното лазерно синтероване (SLS) използва лазер за селективно синтероване на полимерен прах слой по слой. В зависимост от архитектурата на машината, SLS системите могат да използват CO₂ лазери или влакнести лазери.
CO₂ лазерите са широко използвани в традиционните полимерни SLS системи, докато по-новите платформи могат да използват и 1064 nm влакнести лазери. И в двете конфигурации лазерът и свързаните с него компоненти могат да генерират топлина по време на продължителна работа и може да изискват специално охлаждане.
Приложение в реалния свят: Използва се индустриален охладител TEYU CW-6000 за охлаждане на 100W CO₂ лазер в SLS 3D система за печат.
SLM/DMLS 3D печат: Охлаждане с фибролазер и оптика
Селективното лазерно топене (SLM) и директното метално лазерно синтероване (DMLS) използват лазери за топене или синтероване на метален прах слой по слой.
Високомощните влакнести лазери се използват широко в адитивно производство на метали, докато многолазерните архитектури могат да въведат допълнителни термични натоварвания с увеличаването на броя на лазерните източници. Следователно лазерните и оптичните компоненти изискват стабилно управление на температурата по време на удължени цикли на печат.
Други дължини на вълните на лазерите също се проучват за специализирана обработка на метали. Например, зелените лазери около 515 nm могат да предложат предимства за силно отразяващи материали като мед и медни сплави.
Приложение в реалния свят: A TEYU CWFL-3000 чилъри с фибърен лазер се използва с двулазерна система за адитивно производство на метал.
SLA 3D печат: UV лазерно охлаждане
Стереолитографията (SLA) използва светлина за селективно втвърдяване на течна смола в твърди слоеве. В зависимост от архитектурата на принтера, източникът на светлина може да варира.
Някои индустриални SLA системи използват 355 nm UV лазери, където лазерните и оптичните компоненти са важни цели за охлаждане. Стабилният контрол на температурата може да помогне за поддържане на постоянни работни условия по време на продължителен печат.
Приложение в реалния свят: A TEYU CWUL-05 UV лазерен охладител осигурява охлаждане за 3W, 355 nm UV лазер в SLA 3D принтер.
DLP 3D печат: Охлаждане на двигателя с UV светлина
3D печатът с цифрова обработка на светлина (DLP) използва проектирана светлина, за да втвърди цял слой смола наведнъж. Оптичната му система се различава от лазерната SLA, като светлинният двигател и проекционните компоненти играят централна роля.
В зависимост от дизайна на системата, DLP принтерите могат да използват UV или близки до UV източници на светлина, включително 405 nm системи. Топлината, генерирана от светлинния двигател и оптичните компоненти, може да повлияе на работната стабилност и следователно може да изисква специално охлаждане.
Приложение в реалния свят: UV лазерен охладител TEYU CWUL-05 се използва за охлаждане на 405 nm UV светлинен двигател в DLP 3D печатаща система.
Как да изберем охладител за 3D принтер
Технологията за 3D печат е само отправна точка при избора на решение за охлаждане.
Чилърът трябва да е съобразен с действителния компонент, генериращ топлина, и неговите работни условия. Важни съображения включват:
* Охлаждащ капацитет: достатъчен за отстраняване на топлината, генерирана от лазера или светлинния източник.
* Температурна стабилност: важна за постоянна работа по време на дълги цикли на печат.
* Дебит и налягане: трябва да отговарят на изискванията на охлаждания компонент.
* Работна среда: температурата на околната среда и условията на монтаж могат да повлияят на охлаждащата ефективност.
* Работен цикъл: непрекъснатият индустриален печат може да изисква стабилно охлаждане за продължителни периоди.
* Риск от кондензация: температурата на охлаждащата течност трябва да се избира подходящо за работната среда.
Накратко, няма едно-единствено решение за охлаждане за всеки 3D принтер. Подходящият охладител зависи от това какво генерира топлината, какво трябва да се охлади и как работи системата.
От CO₂ и фибро лазери в SLS и адитивно производство на метали до UV лазери и светлинни двигатели в SLA и DLP, TEYU предлага решения за водни охладители със затворен контур за редица приложения за 3D печат.
Тук сме за вас, когато имате нужда от нас.
Моля, попълнете формата, за да се свържете с нас, и ние ще се радваме да ви помогнем.