隨著科技的不斷進步,3D列印技術已應用於航空航太領域,對技術精度提出了越來越高的要求。影響3D列印品質的關鍵因素是溫度控制,而CW-7900水冷機則能為火箭3D列印機提供最佳冷卻效果。
隨著科技的不斷進步,3D列印技術已應用於航空航太領域,對技術精度提出了越來越高的要求。影響3D列印品質的關鍵因素是溫度控制,而CW-7900水冷機則能為火箭3D列印機提供最佳冷卻效果。
2023年3月23日,世界見證了第一個…的發布。 3D列印火箭這枚由Relativity Space公司研發的3D列印火箭高33.5米,據稱是迄今嘗試進行軌道飛行的最大3D列印物件。火箭約85%的零件,包括其九台發動機,均採用3D列印技術製造。
儘管這枚3D列印火箭在第三次發射嘗試中取得了成功,但在第二級分離過程中出現了一個“異常”,導致其未能進入預定軌道。隨著技術的不斷進步,3D列印技術已逐漸應用於航空航太領域,並對技術精度提出了越來越高的要求。
影響3D列印技術品質的關鍵因素:溫度控制
3D列印機的列印頭透過兩種傳熱方式運作:熱傳導和熱對流。在列印過程中,固體列印材料在加熱腔內加熱至液態,確保材料充分熔化,實現良好的黏合劑流動性、適當的線材寬度和牢固的黏合力。這種熱傳導過程保證了列印物件的品質。
為確保列印過程順利進行,符合標準,並避免加熱室內溫度過高或過低,溫度控制至關重要。如果溫度過高,則需要使用空調降低溫度,從而啟動熱對流過程。
在列印過程中,如果溫度過高,噴嘴出口處可能會出現黏滯現象,影響列印物件的可用性,甚至導致變形。相反,如果溫度過低,材料固化速度會加快,阻礙與其他材料的良好黏合,並可能導致噴嘴堵塞,從而影響列印作業的順利完成。
水冷機確保3D列印機的最佳冷卻效果
TEYU 專門從事工業循環領域水冷水機我們擁有超過21年的先進研發經驗,致力於透過我們的一系列水冷機解決方案滿足各種不同的溫度控制需求:
CWFL系列水冷機提供雙重溫度控制,精度等級可選:±0.5℃和±1℃。
CW系列水冷機提供±0.3℃、±0.5℃和±1℃的溫度控制精度選項。
CWUP 和 RMUP 系列水冷機具有卓越的溫度控制精度,可達 ±0.1℃。
CWUL系列水冷機提供±0.2℃和±0.3℃的溫度控制精度選擇。
隨著社會進步,3D列印技術日益普及,對精確溫度控制的需求也變得愈發重要。有鑑於此,客戶信賴S&A水冷機,相信其能為3D列印機提供無與倫比的支援與保護。

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