Den 23. marts 2023 oplevede verden opsendelsen af den allerførste 3D-printede raket, der er udviklet af Relativity Space. Med en højde på 33,5 meter hævdes denne 3D-printede raket at være det største 3D-printede objekt, der er forsøgt at blive sendt i orbital flyvning. Cirka 85 % af rakettens komponenter, inklusive dens ni motorer, blev fremstillet ved hjælp af 3D-printteknologi.
Selvom denne 3D-printede raket opnåede succes i sit tredje opsendelsesforsøg, opstod der en "anomali" under adskillelsen af andet trin, som forhindrede den i at nå det ønskede kredsløb. I takt med at teknologien fortsætter med at udvikle sig, har 3D-printning fundet vej ind i luftfartsområdet og kræver stadig mere præcise tekniske krav.
Kritisk faktor, der påvirker kvaliteten af 3D-printteknologi: Temperaturkontrol
Printhovedet på en 3D-printer fungerer via to varmeoverføringsmetoder: termisk ledning og termisk konvektion. Under printprocessen opvarmes det faste printmateriale i varmekammeret til en flydende tilstand, hvilket sikrer korrekt smeltning, fremragende klæbemiddelflow, passende filamentbredde og stærk vedhæftning. Denne termiske ledningsproces garanterer kvaliteten af det printede objekt.
For at sikre en problemfri trykproces, overholdelse af standarder og for at undgå for høje eller lave temperaturer i varmekammeret er temperaturkontrol afgørende. Hvis temperaturen bliver for høj, er det nødvendigt at bruge aircondition for at sænke temperaturen og dermed starte den termiske konvektionsproces.
Hvis temperaturen er for høj under trykprocessen, kan dyseudløbet blive klæbrigt, hvilket påvirker det trykte objekts anvendelighed og endda forårsager deformation. Omvendt, hvis temperaturen er for lav, accelererer materialets størkning, hvilket forhindrer korrekt binding med andre materialer og potentielt kan føre til tilstopning af dyserne, hvilket hindrer færdiggørelsen af et vellykket trykjob.
Vandkøler sikrer optimal køling til 3D-printer
TEYU specialiserer sig i industrielle cirkulerende vandkølere og kan prale af over 21 års avanceret forsknings- og udviklingserfaring. Vi er forpligtet til at imødekomme forskellige temperaturstyringsbehov med vores udvalg af vandkøleløsninger:
CWFL-serien af vandkølere tilbyder dobbelt temperaturstyring med et udvalg af præcisionsniveauer: ±0,5 ℃ og ±1 ℃.
CW-serien af vandkølere tilbyder præcisionstemperaturstyring på ±0,3 ℃, ±0,5 ℃ og ±1 ℃.
CWUP- og RMUP-seriens vandkølere udmærker sig ved en bemærkelsesværdig temperaturstyringspræcision på op til ±0,1 ℃.
CWUL-serien af vandkølere tilbyder præcisionstemperaturstyring på ±0,2 ℃ og ±0,3 ℃.
![TEYU S&A Vandkøler til 3D-printere]()
I takt med at 3D-printteknologi får udbredt opmærksomhed i takt med samfundsmæssige fremskridt, bliver behovet for præcis temperaturkontrol stadig vigtigere. I erkendelse af denne efterspørgsel stoler kunderne på TEYU S&A vandkølere for at give uovertruffen support og beskyttelse til deres 3D-printere.
![TEYU vandkøler CW-7900 til 3D-printet raket]()