Widerstand der 3D-Drucker-Heizpatrone
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Widerstand der 3D-Drucker-Heizpatrone

Widerstand der 3D-Drucker-Heizpatrone

Der Widerstand der Heizpatrone für 3D-Drucker ist das wichtigste Heizelement, das in 3D-Druckern verwendet wird. Technologie: Der 3D-Druck ist eine Art Materialherstellungstechnologie und basiert auf einem dreidimensionalen Designmodell, Schichtung und NC-Formung durch die Software unter Verwendung eines Laserstrahls, einer heißen Düse, ...

Beschreibung

Der Widerstand der Heizpatrone für 3D-Drucker ist das wichtigste Heizelement, das in 3D-Druckern verwendet wird. Technologie: Der 3D-Druck ist eine Art Materialherstellungstechnologie und basiert auf einem dreidimensionalen Designmodell, Schichtung und NC-Formung durch die Software unter Verwendung eines Laserstrahls, einer Heißdüse und Lichthärtungsmethoden wie Metallpulver, Keramikpulver und Kunststoff , lichtempfindlicher Harzmaterialstapel mittels geschichteter Stapelbindungsformungstechnologie, produzieren schließlich die physischen Produkte. Die Technologie findet Anwendung in den Bereichen Schmuck, Schuhe, Industriedesign, Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC), Automobil, Luft- und Raumfahrt, Dental- und Medizinindustrie, Bildung, geografische Informationssysteme, Bauingenieurwesen, Schusswaffen und andere Bereiche. Die Heizvorrichtung des vorhandenen 3D-Druckers kann das gedruckte Material nicht vollständig mischen und erhitzen, was den Druckeffekt beeinträchtigt. Darüber hinaus haftet die Innenwand der Wärmespeichervorrichtung leicht an dem bedruckten Material, was zu einer Verschwendung des bedruckten Materials führt und die Herstellungskosten erhöht

 

Kundenspezifikation für Heizpatronen:

Hüllenmaterial

SUS304, SUS316L, SUS321, Incoloy800, Incoloy840 oder kundenspezifisch

Durchmesser

3mm~50mm

Max. Betriebstemp

870ºC(1600F)

Stromspannung

Spannung: 12 V -440 V oder nach Kundenwunsch

Wattdichte

Nicht mehr als 30Wcm2 (breite Anordnung der Wattdichte ratsam)

Dämm Material

Hochreines Mgo

Widerstandsdrahtelement

Ni-Cr oder FeCr

Leitungsverbindungsoption

Gecrimpte oder gestauchte Leitungen

Leitung und Art der Anschlussleitungen

10" Glasfaserstandard (Drahtoptionen: Silikon/PFA/Hochtemperatur-Glasfaser/SS-Geflecht).

Kalte Bereiche

Abhängig von Länge und Durchmesser 5-25 mm

Internes Thermoelement

Typ J, K oder E

Lage des Thermoelements

Scheibenende, Mantel, Mitte der Heizung;

 

Es gibt normalerweise zwei Stellen an einem 3D-Drucker, an denen das Heizelement verwendet wird: die Düse und das heiße Bett.

Superbheater bietet den Widerstand der Heizpatrone des 3D-Druckers sowohl für die Düse als auch für das heiße Bett.

Die Arbeitstemperatur der Düse liegt im Allgemeinen zwischen 180 Grad und 250 Grad. Durch Erhitzen eines Metallstücks (Aluminium oder Kupfer) auf die angegebene Temperatur wird der Draht indirekt geschmolzen. Die Leistung ist hier nicht groß, aber die Heizeffizienz ist hoch.

Die allgemeine Arbeitstemperatur des Heißbetts liegt zwischen 40 Grad und 80 Grad. Durch Erhitzen der am Heizbett befestigten Metallplatte oder Glasplatte wird die Unterseite des Drucks auf einer bestimmten Temperatur gehalten, die nicht leicht schrumpft und zu Verwerfungen führt. Da die Heizfläche des Heißbetts groß und die Wärmeableitung stark ist, sollte die Heizleistung relativ groß sein.

 

Der Düsenheizstab wird im Allgemeinen verwendet, die Leistung beträgt 40-50 W, die Arbeitsspannung beträgt 24 V;

Die Heißbettheizung hat im Allgemeinen drei Arten von Heizplatten, eine wird direkt auf die Leiterplatte gedruckt, die Verwendung von Kupferfolienheizung; Eine besteht darin, eine mit PI-Folie eingekapselte Kupferfolienheizung zu verwenden; Und eine Heizplatte aus Silikonkautschuk; Diese drei Arten sind nützlich, die Leistung beträgt im Allgemeinen mehr als 100 W; Die Spannung beträgt ebenfalls 24 Volt

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