Kasettien lämmittimien kriittinen rooli 3D-tulostuksessa ja lisäainevalmistuksessa
Jätä viesti
Additiivinen valmistus on muuttanut osien suunnittelua ja valmistusta, mutta tekniikka asettaa lämmitysjärjestelmille erityisiä vaatimuksia, jotka mahdollistavat sen. Kasettien lämmittimet ovat erittäin tärkeitä monissa 3D-tulostusprosesseissa, erityisesti niissä, joissa käytetään korkean lämpötilan -kestomuovia, tulostusmetallia tai kovettuvaa hartsia. Mutta näissä tilanteissa käytetyissä lämmittimissä on ongelmia, joita tavallisissa teollisuusyksiköissä ei ole tehty käsittelemään. Jotta saat tasaisen tulostuslaadun ja luotettavan toiminnan, sinun on tiedettävä nämä ongelmat.
FDM (Fused Deposition Modeling) -tulostimien kuuma pää on yksi vaikeimmista paikoista käyttää 3D-tulostusta. Jotta materiaalivirtaus pysyisi tasaisena, lämmittimen on pidettävä suutin hyvin tietyssä lämpötilassa, yleensä ±1 asteen sisällä. Lämmitin on pieni, yleensä 6 mm leveä ja 20-30 mm pitkä, ja sen on mahduttava pieneen kokoonpanoon, jossa on termopari ja tuuletin. Wattitiheys on korkea, koska lämmitettävä alue on pieni. Suuren tehotiheyden ja pienen tilan vuoksi lämmitin on valmistettava tarkasti tiivistetystä magnesiumoksidista ja korkealaatuisesta-vastuslangasta minimoimaan kuumia kohtia, jotka voivat vahingoittaa tulostuslaatua.
Kun tulostat metallista 3D:tä, kuten selektiivistä lasersulatusta (SLM) tai elektronisuihkusulatusta (EBM), tarvitset patruunan lämmittimet lämmittämään rakennuslevyä. Jotta rakennuslevy ei vääntyisi ja kerrokset tarttuvat hyvin yhteen, se on säilytettävä tasaisessa lämpötilassa, yleensä 200 - 500 astetta. Lämmittimet ovat yleensä pitkiä ja peittävät koko rakennuskammion leveyden. Niiden on lämmitettävä valtava alue tasaisesti. Ihmiset käyttävät yleensä monivyöhykkeisiä patruunalämmittimiä korvatakseen lämpöhäviön levyn kehällä. Vaippamateriaalin tulee kestää korkeita lämpötiloja hajoamatta ja prosessissa käytettävää hankaavaa metallijauhetta.
Toinen käyttökohde on lämmitetyissä kammioissa, joita käytetään{0}}tehokkaiden materiaalien, kuten PEKK ja PEEK, tulostamiseen. Jotta nämä materiaalit eivät vääntyisi ja kerrokset tarttuvat toisiinsa, kammion on oltava 120 - 200 astetta. Lämpö tulee kammion seiniin rakennetuista patruunalämmittimistä. Lämmittimet on levitettävä tasaisesti, jotta vältetään lämpötilaerot, jotka voivat aiheuttaa osien vääntymistä. Sinun on pidettävä johdot turvassa kammion lämmöltä ja kammion avaamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvalta kondensaatiolta.
Kokemus paljastaa, että 3D-tulostussovellukset tarvitsevat lämmittimet, jotka pitävät lämpötilan erittäin tasaisena. Jopa 2 asteen muutos 3 asteeseen saattaa saada valmiin tuotteen näyttämään huonolta. Laadukkaissa-tulostimissa valmistajat vaativat usein lämmittimiä, joiden wattitiheys on vyöhykealue, tai sisäänrakennettuja-termopareja, joiden avulla voit hallita lämpöä käyttökohdassa suljetussa kierrossa. Kun yhä useammat ihmiset haluavat suurempikokoisia tulostimia, tarve ultra-pitkille patruunalämmittimille (1 000 mm ja pidempiä), jotka voivat lämmittää levyt ja kammiot tasaisesti niiden koko leveydeltä.
Patruunalämmittimen valinnassa tulostimien valmistajien ja käyttäjien on otettava huomioon tulostusprosessin erityistarpeet. Lämmitin, joka toimii hyvin PLA-tulostuksessa 200 asteessa, ei välttämättä toimi hyvin PEEK-tulostuksessa 400 asteessa. Vaippamateriaalin on kyettävä toimimaan tässä lämpötilassa. Jäähdytyslevyn wattitiheyden tulee olla oikea. Kylmän vyöhykkeen on oltava riittävän pitkä, jotta johdot pysyvät turvassa korkeilta lämpötiloilta kammion sisällä. Jos huolehdit näistä asioista, patruunalämmittimet voivat olla luotettava tukikohta korkealaatuiselle ja tasaiselle lisäainevalmistukselle.








