Op 23 maart 2023 was de wereld getuige van de lancering van de allereerste
3D-geprinte raket
ontwikkeld door Relativity Space.
Met een hoogte van 33,5 meter is deze 3D-geprinte raket naar verluidt het grootste 3D-geprinte object dat ooit voor een ruimtevlucht is getest. Ongeveer 85% van de raketonderdelen, waaronder de negen motoren, zijn vervaardigd met behulp van 3D-printtechnologie.
Hoewel de derde lanceringspoging van deze 3D-geprinte raket succesvol was, deed zich een "anomalie" voor tijdens de scheiding van de tweede trap, waardoor deze niet de gewenste baan kon bereiken.
Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, heeft 3D-printen zijn intrede gedaan in de lucht- en ruimtevaartsector, waarbij steeds nauwkeurigere technische vereisten worden gesteld.
Kritische factor die de kwaliteit van 3D-printtechnologie beïnvloedt: temperatuurregeling
De printkop van een 3D-printer werkt via twee warmteoverdrachtsmethoden: thermische geleiding en thermische convectie. Tijdens het printproces wordt het vaste printmateriaal in de verwarmingskamer verhit tot het vloeibaar wordt. Hierdoor smelt het materiaal goed, stroomt de lijm uitstekend, is de filamentbreedte optimaal en hecht het materiaal goed. Dit thermische geleidingsproces garandeert de kwaliteit van het geprinte object.
Om een soepel drukproces te garanderen, te voldoen aan de normen en te voorkomen dat de temperaturen in de verwarmingskamer te hoog of te laag worden, is temperatuurregeling van cruciaal belang. Als de temperatuur te hoog oploopt, moet er airconditioning worden gebruikt om de temperatuur te verlagen en zo het proces van thermische convectie op gang te brengen.
Als de temperatuur tijdens het printproces te hoog is, kan de uitlaat van de spuitmond plakkerig worden. Dit heeft invloed op de bruikbaarheid van het geprinte object en kan zelfs vervorming veroorzaken. Omgekeerd, als de temperatuur te laag is, versnelt de stolling van het materiaal, waardoor een goede verbinding met andere materialen wordt verhinderd en er mogelijk verstoppingen in de spuitmonden kunnen ontstaan, waardoor het voltooien van een succesvolle printopdracht wordt belemmerd.
Waterkoeler zorgt voor optimale koeling van 3D-printer
TEYU is gespecialiseerd in het gebied van industriële circulatie
waterkoelers
, met meer dan 21 jaar geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingservaring. Met ons assortiment waterkoeleroplossingen streven wij ernaar om aan uiteenlopende behoeften op het gebied van temperatuurregeling te voldoen:
Waterkoelers uit de CWFL-serie bieden dubbele temperatuurregeling met een keuze uit nauwkeurigheidsniveaus: ±0,5℃ en ±1℃.
Waterkoelers uit de CW-serie bieden temperatuurregelnauwkeurigheden van ±0,3℃, ±0,5℃ en ±1℃.
Waterkoelers uit de CWUP- en RMUP-serie blinken uit door een opmerkelijke temperatuurregelnauwkeurigheid van maximaal ±0,1℃.
Waterkoelers uit de CWUL-serie bieden een temperatuurregelnauwkeurigheid van ±0,2℃ en ±0,3℃.
![TEYU S&A Water Chiller for 3D Printers]()
Naarmate 3D-printtechnologie steeds meer aandacht krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, wordt de behoefte aan nauwkeurige temperatuurregeling steeds belangrijker. Klanten die deze vraag erkennen, vertrouwen op TEYU S&Een waterkoeler die ongeëvenaarde ondersteuning en bescherming biedt voor uw 3D-printers.
![TEYU Water Chiller CW-7900 for 3D Printed Rocket]()