Сопротивление картриджа нагревателя 3D-принтера
Сопротивление картриджа нагревателя 3D-принтера является наиболее важным нагревательным элементом, используемым в 3D-принтерах. Технология: 3D-печать - это своего рода технология производства материалов, основанная на трехмерной модели дизайна, наслоении и формовании с ЧПУ с помощью программного обеспечения, с использованием лазерного луча, горячего сопла, ...
Описание
Сопротивление картриджа нагревателя 3D-принтера является наиболее важным нагревательным элементом, используемым в 3D-принтерах. Технология: 3D-печать - это своего рода технология производства материалов, основанная на трехмерной модели дизайна, наслоении и формировании с помощью программного обеспечения с использованием лазерного луча, горячего сопла, методов светоотверждения, таких как металлический порошок, керамический порошок, пластик. , стек светочувствительного полимерного материала с помощью технологии формирования многослойной связки, наконец, производит физические продукты. Эта технология находит применение в ювелирных изделиях, обуви, промышленном дизайне, архитектуре, машиностроении и строительстве (AEC), автомобильной, аэрокосмической, стоматологической и медицинской промышленности, образовании, географических информационных системах, гражданском строительстве, огнестрельном оружии и других областях. Нагревающее устройство существующего 3D-принтера не может полностью перемешать и нагреть печатный материал, что влияет на эффект печати. Кроме того, внутренняя стенка нагревательного накопительного устройства легко приклеивается к печатному материалу, что приводит к потерям печатного материала и увеличению стоимости производства.
Индивидуальная спецификация для картриджных нагревателей:
|
Материал оболочки |
SUS304, SUS316L, SUS321, Incoloy800, Incoloy840 или индивидуальные |
|
Диаметр |
3мм~50мм |
|
Максимальная рабочая температура |
870ºC(1600F) |
|
Напряжение |
Напряжение: 12 В-440 В или по требованию заказчика |
|
Плотность Вт |
Не более 30 Вт/см2 (рекомендуется широкий диапазон плотности мощности) |
|
Изоляционный материал |
Mgo высокой чистоты |
|
Проволочный элемент сопротивления |
Ni-Cr или FeCr |
|
Вариант подключения свинца |
Обжатые или обжатые выводы |
|
Вывод и тип подключения выводов |
10-дюймовый стандарт стекловолокна (варианты проводов: силикон/PFA/высокотемпературное стекловолокно/с оплеткой из нержавеющей стали). |
|
Холодные области |
Зависит от длины и диаметра 5-25мм |
|
Внутренняя термопара |
тип J,K или E |
|
Расположение термопары |
Конец диска, оболочка, центр нагревателя; |
Обычно на 3D-принтере есть два места, где используется нагревательный элемент: сопло и горячая платформа.
Superbheater обеспечивает сопротивление картриджа нагревателя 3D-принтера как для сопла, так и для горячего слоя.
Рабочая температура сопла обычно составляет от 180 до 250 градусов. Нагревая кусок металла (алюминий или медь) до указанной температуры, проволока косвенно плавится. Мощность здесь не большая, но эффективность нагрева высокая.
Общая рабочая температура горячего слоя составляет от 40 до 80 градусов. Нагревая металлическую пластину или стеклянную пластину, прикрепленную к горячей платформе, нижняя часть отпечатка поддерживается при определенной температуре, которая не дает легкой усадки и приводит к деформации. Поскольку площадь нагрева горячего слоя велика, а тепловыделение сильное, мощность нагрева должна быть относительно большой.
Обычно используется нагревательный стержень сопла, мощность 40-50Вт, рабочее напряжение 24В;
Отопление с горячим слоем обычно имеет три вида нагревательного листа, один из которых непосредственно напечатан на печатной плате, использование нагрева медной фольги; Один из них заключается в использовании нагрева медной фольги, инкапсулированной в пленку PI; И нагревательная пластина из силиконовой резины; Эти три вида полезны, мощность обычно превышает 100 Вт; Напряжение тоже 24 вольта





Отправить запрос
Вам также может понравиться












