A 3D nyomtatás vagy additív gyártás egy háromdimenziós tárgy létrehozását jelenti CAD vagy digitális 3D modell alapján, amelyet a gyártásban, az orvostudományban, az iparban és a társadalmi-kulturális szektorokban használnak... A 3D nyomtatókat többféle típusba sorolhatjuk, a felhasznált anyagok és technológiák alapján. Minden 3D nyomtatótípusnak megvannak a sajátos hőmérséklet-szabályozási igényei, ezért az alkalmazásuk...
vízhűtők
változik. Az alábbiakban a 3D nyomtatók leggyakoribb típusait és a vízhűtők használatát mutatjuk be.:
1. SLA 3D nyomtatók
Működési elv:
Lézert vagy UV fényforrást használ a folyékony fotopolimer gyanta rétegenkénti kikeményítéséhez.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Lézerhűtés: Biztosítja a lézer stabil működését az optimális hőmérsékleti tartományon belül. (2) Építési platform hőmérséklet-szabályozása: Megakadályozza a hőtágulás vagy -összehúzódás okozta hibákat. (3) UV LED hűtés (ha van): Megakadályozza az UV LED-ek túlmelegedését.
2. SLS 3D nyomtatók
Működési elv:
Lézert használ a por alakú anyagok (pl. nejlon, fémporok) rétegenkénti szinterelésére.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Lézerhűtés: A lézer teljesítményének fenntartásához szükséges. (2) Berendezés hőmérséklet-szabályozása: Segít fenntartani a stabil hőmérsékletet a teljes nyomtatókamrában az SLS-folyamat során.
3. SLM/DMLS 3D nyomtatók
Működési elv:
Hasonló az SLS-hez, de elsősorban fémporok olvasztására szolgál sűrű fém alkatrészek előállításához.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Nagy teljesítményű lézerhűtés: Hatékony hűtést biztosít a használt nagy teljesítményű lézerek számára. (2) Építőkamra hőmérséklet-szabályozása: Biztosítja a fém alkatrészek állandó minőségét.
4. FDM 3D nyomtatók
Működési elv:
Hőre lágyuló anyagokat (pl. PLA, ABS) rétegről rétegre melegít és extrudál.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Hotend hűtés: Bár nem gyakori, a csúcskategóriás ipari FDM nyomtatók hűtőket használhatnak a hotend vagy a fúvóka hőmérsékletének pontos szabályozására a túlmelegedés elkerülése érdekében. (2) Környezeti hőmérséklet-szabályozás**: Bizonyos esetekben használják az állandó nyomtatási környezet fenntartására, különösen hosszú vagy nagyméretű nyomtatások esetén.
![TEYU Water Chillers for Cooling 3D Printing Machines]()
5. DLP 3D nyomtatók
Működési elv:
Digitális fényprocesszort használ a képek fotopolimer gyantára való kivetítéséhez, minden réteg kikeményedéséhez.
Hűtőberendezés alkalmazás:
Fényforrás hűtése. A DLP eszközök jellemzően nagy intenzitású fényforrásokat (pl. UV-lámpákat vagy LED-eket) használnak; a vízhűtők hűvösen tartják a fényforrást a stabil működés biztosítása érdekében.
6. MJF 3D nyomtatók
Működési elv:
Hasonló az SLS-hez, de szórófejjel viszi fel a rögzítőanyagokat a por állagú anyagokra, amelyeket aztán hőforrással olvasztanak meg.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Sugárfej és lézerhűtés: A hűtők hűtik a sugárfejet és a lézereket a hatékony működés biztosítása érdekében. (2) Építési platform hőmérséklet-szabályozása: Fenntartja a platform hőmérsékletének stabilitását az anyag deformációjának elkerülése érdekében.
7. EBM 3D nyomtatók
Működési elv:
Elektronsugarat használ a fémpor rétegek megolvasztására, amely alkalmas összetett fém alkatrészek gyártására.
Hűtőberendezés alkalmazás:
(1) Elektronsugaras ágyú hűtése: Az elektronsugaras ágyú jelentős hőt termel, ezért hűtőket használnak a hűtése érdekében. (2) Nyomtatóplatform és környezeti hőmérséklet-szabályozás: Szabályozza a nyomtatóplatform és a nyomtatókamra hőmérsékletét az alkatrészminőség biztosítása érdekében.
8. LCD 3D nyomtatók
Működési elv:
LCD képernyő és UV fényforrás segítségével rétegenként kikeményíti a gyantát.
Hűtőberendezés alkalmazás:
LCD képernyő és fényforrás hűtése. A hűtők képesek hűteni a nagy intenzitású UV-fényforrásokat és az LCD-képernyőket, meghosszabbítva a berendezések élettartamát és javítva a nyomtatási pontosságot.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő vízhűtőt 3D nyomtatókhoz?
A megfelelő vízhűtő kiválasztása:
3D nyomtatóhoz való vízhűtő kiválasztásakor vegyen figyelembe olyan tényezőket, mint a hőterhelés, a hőmérséklet-szabályozás pontossága, a környezeti feltételek és a zajszint. Győződjön meg arról, hogy a vízhűtő specifikációi megfelelnek a 3D nyomtató hűtési követelményeinek. A 3D nyomtatók optimális teljesítményének és hosszú élettartamának garantálása érdekében tanácsos konzultálni a 3D nyomtató vagy a vízhűtő gyártójával a vízhűtő kiválasztásakor.
TEYU S&A előnyei:
TEYU S&A hűtő egy vezető
hűtőgyártó
22 éves tapasztalattal rendelkező, testreszabott hűtési megoldásokat kínál különféle ipari és lézeres alkalmazásokhoz, beleértve a különböző típusú 3D nyomtatókat is. Vízhűtőink nagy hatékonyságukról és megbízhatóságukról ismertek, 2023-ban több mint 160 000 hűtőegységet értékesítettünk. A
CW sorozatú vízhűtők
600 W-tól 42 kW-ig terjedő hűtőkapacitást kínálnak, és alkalmasak SLA, DLP és LCD 3D nyomtatók hűtésére. A
CWFL sorozatú hűtőberendezés
A kifejezetten szálas lézerekhez kifejlesztett termék ideális SLS és SLM 3D nyomtatókhoz, és 1000 W-tól 160 kW-ig terjedő teljesítményű szálas lézeres megmunkáló berendezéseket támogat. Az RMFL sorozat állványra szerelhető kialakításával tökéletes a korlátozott hellyel rendelkező 3D nyomtatókhoz. A CWUP sorozat akár 10 ... ±0.08°C, így alkalmas nagy pontosságú 3D nyomtatók hűtésére.
![TEYU S&A Water Chiller Manufacturer and Supplier with 22 Years of Experience]()