Контакт
телефон:+86-020-89301885
телефон:+86-020-89301886
факс: +86-020-84309967
Email: sales@teyuchiller.com
SKYPE: teyuchiller
Адрес: Чжун Куна Шэн промышленная зона, Panyu района, города Гуанчжоу, Чунг Чонг Road No. 50
3D-печать или аддитивное производство — это создание трехмерного объекта из САПР или цифровой 3D-модели, которое используется в производстве, медицине, промышленности и социально-культурных секторах... 3D-принтеры можно разделить на различные типы в зависимости от разные технологии и материалы. Каждый тип 3D-принтера имеет особые потребности в контроле температуры, поэтому применение охладители воды варьируется. Ниже приведены распространенные типы 3D-принтеров и способы использования с ними водоохладителей:
1. 3D-принтеры SLA
Принцип работы: Для послойного отверждения жидкой фотополимерной смолы используется лазер или источник ультрафиолетового света.
Применение чиллера: (1) Охлаждение лазера: обеспечивает стабильную работу лазера в оптимальном температурном диапазоне. (2) Контроль температуры строительной платформы: предотвращает дефекты, вызванные тепловым расширением или сжатием. (3) Охлаждение УФ-светодиодов (если используется): предотвращает перегрев УФ-светодиодов.
2. SLS 3D-принтеры
Принцип работы: Использует лазер для спекания порошковых материалов (например, нейлона, металлических порошков) слой за слоем.
Применение чиллера: (1) Охлаждение лазера: необходимо для поддержания производительности лазера. (2) Контроль температуры оборудования: помогает поддерживать стабильную температуру во всей печатной камере во время процесса SLS.
3. SLM/DMLS 3D-принтеры
Принцип работы: Похож на SLS, но в первую очередь предназначен для плавления металлических порошков для создания плотных металлических деталей.
Применение чиллера: (1) Мощное лазерное охлаждение: Обеспечивает эффективное охлаждение используемых мощных лазеров. (2) Контроль температуры в камере сборки: обеспечивает стабильное качество металлических деталей.
4. 3D-принтеры FDM
Принцип работы: Нагревает и слой за слоем экструдирует термопластичные материалы (например, PLA, ABS).
Применение чиллера: (1) Охлаждение горячего тенда. В высокопроизводительных промышленных принтерах FDM высокого класса могут использоваться охладители для точного контроля температуры горячего тенда или сопла во избежание перегрева. (2)Контроль температуры окружающей среды**: используется в некоторых случаях для поддержания постоянной среды печати, особенно при печати больших или больших объемов.
5. DLP 3D-принтеры
Принцип работы: Использует цифровой светопроцессор для проецирования изображений на фотополимерную смолу, отверждая каждый слой.
Применение чиллера: Охлаждение источника света. В устройствах DLP обычно используются источники света высокой интенсивности (например, УФ-лампы или светодиоды); Водяные охладители сохраняют источник света прохладным, обеспечивая стабильную работу.
6. 3D-принтеры MJF
Принцип работы: Похож на SLS, но использует струйную головку для нанесения плавких веществ на порошковые материалы, которые затем расплавляются источником тепла.
Применение чиллера: (1)Охлаждение струйной головки и лазера: Чиллеры охлаждают струйную головку и лазеры для обеспечения эффективной работы. (2) Контроль температуры строительной платформы: поддерживает стабильность температуры платформы во избежание деформации материала.
7. 3D-принтеры EBM
Принцип работы: Использует электронный луч для плавления слоев металлического порошка, что подходит для изготовления сложных металлических деталей.
Применение чиллера:(1) Охлаждение электронно-лучевой пушки: Электронно-лучевая пушка выделяет значительное количество тепла, поэтому для ее охлаждения используются охладители. (2) Контроль температуры рабочей платформы и окружающей среды: контролирует температуру рабочей платформы и печатной камеры для обеспечения качества детали.
8. ЖК-3D-принтеры
Принцип работы: Использует ЖК-экран и источник ультрафиолетового света для отверждения смолы слой за слоем.
Применение чиллера: ЖК-экран и охлаждение источника света. Чиллеры могут охлаждать источники ультрафиолетового света высокой интенсивности и ЖК-экраны, продлевая срок службы оборудования и повышая точность печати.
Как правильно выбрать охладители воды для 3D-принтеров?
Выбор подходящего водоохладителя: При выборе водоохладителя для 3D-принтера учитывайте такие факторы, как тепловая нагрузка, точность контроля температуры, условия окружающей среды и уровень шума. Убедитесь, что характеристики водоохладителя соответствуют требованиям к охлаждению 3D-принтера. Чтобы гарантировать оптимальную производительность и долговечность ваших 3D-принтеров, при выборе водоохладителя рекомендуется проконсультироваться с производителем 3D-принтера или производителем водоохладителя.
ТЭЮ S&A Преимущества: ТЭЮ S&A Чиллер является ведущим производитель чиллера с 22-летним опытом предоставления индивидуальных решений по охлаждению для различных промышленных и лазерных приложений, включая различные типы 3D-принтеров. Наши водоохладители известны своей высокой эффективностью и надежностью: в 2023 году было продано более 160 000 чиллеров. охладитель серии CW предлагают мощность охлаждения от 600 Вт до 42 кВт и подходят для охлаждения 3D-принтеров SLA, DLP и LCD. Чиллер серии CWFL, разработанный специально для волоконных лазеров, идеально подходит для 3D-принтеров SLS и SLM, поддерживая оборудование для обработки волоконным лазером мощностью от 1000 Вт до 160 кВт. Серия RMFL, монтируемая в стойку, идеально подходит для 3D-принтеров с ограниченным пространством. Серия CWUP обеспечивает точность контроля температуры до ±0,08°C, что делает ее подходящей для охлаждения высокоточных 3D-принтеров.
Следующий продукт : Эффективный и точный производственный инструмент: машина для лазерной резки...
Предыдущий продукт : Выбор подходящего водоохладителя для вашего волоконного лазерного оборудова...