3D-принтери можна класифікувати на різні типи на основі різних технологій і матеріалів. Кожен тип 3D-принтера має певні потреби в контролі температури, і тому застосування охолоджувачів води різниться. Нижче наведено типові типи 3D-принтерів і способи використання з ними охолоджувачів води.
3D-друк або адитивне виробництво — це створення тривимірного об’єкта з CAD або цифрової 3D-моделі, яка використовується у виробництві, медицині, промисловості та соціально-культурному секторі... 3D-принтери можна класифікувати на різні типи на основі різні технології та матеріали. Кожен тип 3D-принтера має певні потреби в контролі температури, а отже, і застосування охолоджувачі води змінюється. Нижче наведено типові типи 3D-принтерів і способи використання з ними охолоджувачів води:
1. 3D-принтери SLA
Принцип роботи: Використовує джерело лазерного або ультрафіолетового світла для затвердіння рідкої фотополімерної смоли шар за шаром.
Застосування охолоджувача: (1) Лазерне охолодження: забезпечує стабільну роботу лазера в оптимальному температурному діапазоні. (2) Контроль температури платформи збірки: запобігає дефектам, викликаним тепловим розширенням або звуженням. (3) УФ-світлодіодне охолодження (якщо використовується): запобігає перегріванню ультрафіолетових світлодіодів.
2. 3D-принтери SLS
Принцип роботи: Використовує лазер для спікання порошкових матеріалів (наприклад, нейлону, металевих порошків) шар за шаром.
Застосування охолоджувача: (1) Лазерне охолодження: необхідне для підтримки продуктивності лазера. (2) Контроль температури обладнання: допомагає підтримувати стабільну температуру у всій камері друку під час процесу SLS.
3. 3D-принтери SLM/DMLS
Принцип роботи: Подібно до SLS, але переважно для плавлення металевих порошків для створення щільних металевих деталей.
Застосування охолоджувача: (1) Високопотужне лазерне охолодження: забезпечує ефективне охолодження потужних лазерів, що використовуються. (2) Контроль температури в камері збірки: забезпечує постійну якість металевих частин.
4. 3D-принтери FDM
Принцип роботи: Нагріває та екструдує термопластичні матеріали (наприклад, PLA, ABS) шар за шаром.
Застосування охолоджувача: (1) Охолодження гарячої частини: хоча це і не є поширеним явищем, промислові FDM-принтери високого класу можуть використовувати охолоджувачі для точного контролю температури гарячої частини або сопла, щоб запобігти перегріву. (2)Контроль температури навколишнього середовища**: використовується в деяких випадках для підтримки постійного середовища друку, особливо під час довгих або великомасштабних відбитків.
5. DLP 3D-принтери
Принцип роботи: Використовує цифровий світловий процесор для проектування зображень на фотополімерну смолу, затверджуючи кожен шар.
Застосування охолоджувача: Охолодження джерела світла. Пристрої DLP зазвичай використовують джерела високої інтенсивності світла (наприклад, УФ-лампи або світлодіоди); охолоджувачі води охолоджують джерело світла, щоб забезпечити стабільну роботу.
6. 3D-принтери MJF
Принцип роботи: Подібно до SLS, але використовує струменеву головку для нанесення термоплавких речовин на порошкові матеріали, які потім розплавляються джерелом тепла.
Застосування охолоджувача: (1) Охолодження струминної головки та лазера: Чиллери охолоджують головку струменю та лазери для забезпечення ефективної роботи. (2) Контроль температури платформи: підтримує стабільність температури платформи, щоб уникнути деформації матеріалу.
7. 3D-принтери EBM
Принцип роботи: Використовує електронний промінь для плавлення шарів металевого порошку, що підходить для виготовлення складних металевих деталей.
Застосування охолоджувача: (1) Охолодження електронно-променевої гармати: електронно-променева гармата виділяє значну кількість тепла, тому для її охолодження використовуються холодильні установки. (2) Контроль температури робочої платформи та навколишнього середовища: контролює температуру будівельної платформи та камери друку для забезпечення якості деталей.
8. LCD 3D-принтери
Принцип роботи: Використовує РК-екран і джерело ультрафіолетового світла для затвердіння смоли шар за шаром.
Застосування охолоджувача: РК-екран і охолодження джерела світла. Чиллери можуть охолоджувати високоінтенсивні джерела ультрафіолетового світла та РК-екрани, подовжуючи термін служби обладнання та покращуючи точність друку.
Як вибрати правильні охолоджувачі води для 3D-принтерів?
Вибір правильного охолоджувача води: Вибираючи охолоджувач води для 3D-принтера, враховуйте такі фактори, як теплове навантаження, точність регулювання температури, умови навколишнього середовища та рівень шуму. Переконайтеся, що технічні характеристики водяного охолоджувача відповідають вимогам до охолодження 3D-принтера. Щоб гарантувати оптимальну продуктивність і довговічність ваших 3D-принтерів, радимо проконсультуватися з виробником 3D-принтера або виробником охолоджувача води при виборі охолоджувача води.
ТЕЮ S&A Переваги: ТЕЮ S&A Чиллер є провідним виробник чиллера ด้วยประสบการณ์ 22 ปีในการจัดหาโซลูชันการระบายความร้อนที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเลเซอร์ต่างๆ รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3D ประเภทต่างๆ เครื่องทำน้ำเย็นของเราขึ้นชื่อในด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง โดยมียอดขายเครื่องทำความเย็นมากกว่า 160,000 เครื่องในปี 2566 ซีรีส์ CW เครื่องทำน้ำเย็น มีความสามารถในการทำความเย็นตั้งแต่ 600W ถึง 42kW และเหมาะสำหรับการทำความเย็น SLA, DLP และ LCD 3D เครื่องพิมพ์ เครื่องทำความเย็นซีรีส์ CWFL <% %> พัฒนาขึ้นสำหรับไฟเบอร์เลเซอร์โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D SLS และ SLM ซึ่งรองรับอุปกรณ์การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ตั้งแต่ 1000W ถึง 160kW ซีรีส์ RMFL ที่มีการออกแบบติดตั้งบนชั้นวาง เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D ที่มีพื้นที่จำกัด ซีรีส์ CWUP มีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูงถึง ±0.08°C ทำให้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของเครื่องพิมพ์ 3D ที่มีความแม่นยำสูง
Ми тут для вас, коли ми вам потрібні.
Будь ласка, заповніть форму, щоб зв'язатися з нами, і ми будемо раді вам допомогти.
Авторське право © 2025 TEYU S&A Chiller - Усі права захищено.