loading
Новости
VR

Запущена первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета: охладители воды TEYU для охлаждения 3D-принтеров

По мере того, как технологии продолжают развиваться, 3D-печать проникла в аэрокосмическую область, требуя все более точных технических требований. Важнейшим фактором, влияющим на качество технологии 3D-печати, является контроль температуры, а водяной охладитель TEYU CW-7900 обеспечивает оптимальное охлаждение для 3D-принтеров напечатанных ракет.

Может 22, 2023

23 марта 2023 года мир стал свидетелем запуска первого в мире3D-печатная ракета разработан Relativity Space. Эта напечатанная на 3D-принтере ракета высотой 33,5 метра считается самым большим напечатанным на 3D-принтере объектом, который пытались запустить на орбиту. Примерно 85% компонентов ракеты, включая девять двигателей, были изготовлены с использованием технологии 3D-печати.


Хотя эта напечатанная на 3D-принтере ракета добилась успеха в своей третьей попытке запуска, во время отделения второй ступени произошла «аномалия», не позволяющая ей выйти на желаемую орбиту.По мере того, как технологии продолжают развиваться, 3D-печать проникла в аэрокосмическую область, требуя все более точных технических требований.


Критический фактор, влияющий на качество технологии 3D-печати: контроль температуры

Печатающая головка 3D-принтера работает за счет двух методов теплопередачи: теплопроводности и тепловой конвекции. В процессе печати твердый печатный материал нагревается в нагревательной камере до жидкого состояния, обеспечивая надлежащее плавление, превосходный поток клея, соответствующую ширину нити и сильную адгезию. Этот процесс теплопроводности гарантирует качество печатного объекта.

Для обеспечения бесперебойного процесса печати, соблюдения стандартов и предотвращения чрезмерно высоких или низких температур в нагревательной камере контроль температуры имеет решающее значение. Если температура становится слишком высокой, необходимо использовать кондиционер для снижения температуры, запуская таким образом процесс тепловой конвекции.

В процессе печати, если температура слишком высока, выпускное отверстие сопла может стать липким, что повлияет на удобство использования напечатанного объекта и даже вызовет деформацию. И наоборот, если температура слишком низкая, затвердевание материала ускоряется, препятствуя надлежащему соединению с другими материалами и потенциально приводя к засорению сопел, что препятствует успешному выполнению задания на печать. 


Охладитель воды обеспечивает оптимальное охлаждение 3D-принтера

TEYU специализируется в области промышленных циркуляционныхохладители воды, обладающая более чем 21-летним опытом передовых исследований и разработок. Мы стремимся удовлетворить различные потребности в контроле температуры с помощью нашего ассортимента решений для водяного охлаждения:

Чиллеры серии CWFL обеспечивают двойной контроль температуры с выбором уровня точности: ± 0,5 ℃ и ± 1 ℃.

Чиллеры серии CW обеспечивают точность регулирования температуры ±0,3℃, ±0,5℃ и ±1℃.

Чиллеры серии CWUP и RMUP отличаются замечательной точностью регулирования температуры до ±0,1 ℃.

В чиллерах серии CWUL можно выбрать точность регулирования температуры ±0,2℃ и ±0,3℃.

TEYU S&A Water Chiller for 3D Printers


Поскольку технология 3D-печати привлекает всеобщее внимание в соответствии с общественными достижениями, потребность в точном контроле температуры становится все более актуальной. Признавая этот спрос, клиенты доверяют TEYU S&A водоохладители для обеспечения беспрецедентной поддержки и защиты своих 3D-принтеров.

TEYU Water Chiller CW-7900 for 3D Printed Rocket

Основная информация
  • Год создания
    --
  • тип бизнеса
    --
  • Страна / регион
    --
  • Основная промышленность
    --
  • Основные продукты
    --
  • Предприятие юридическое лицо
    --
  • Общие сотрудники
    --
  • Годовое выпускное значение
    --
  • Экспортный рынок
    --
  • Сотрудничает клиентов
    --

Отправить запрос

Выберите другой язык
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Текущий язык:русский