+86 13600040923         продажи. lib@mikrouna.com
Вы здесь: Дом / Блоги / Как контролировать содержание воды и кислорода в перчаточном ящике при 3D-печати высокоточных компонентов?

Как контролировать содержание воды и кислорода в перчаточном ящике при 3D-печати высокоточных компонентов?

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 16.10.2025 Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

Технология 3D-печати широко применяется во многих областях, таких как аэрокосмическая промышленность, медицинское оборудование, точные инструменты и т. д., особенно в производстве высокоточных компонентов, играя незаменимую роль. 3D-печать высокоточных компонентов требует чрезвычайно строгих условий окружающей среды: даже незначительное количество влаги и кислорода может привести к снижению характеристик материала, растрескиванию компонентов, отклонению точности размеров и другим проблемам, серьезно влияющим на качество и надежность готового продукта. Являясь профессиональным устройством контроля окружающей среды, Перчаточный ящик может эффективно контролировать содержание воды и кислорода при 3D-печати высокоточных компонентов, обеспечивая идеальную среду с низким содержанием воды и кислорода для процесса печати.

Перчаточный ящик, напечатанный на 3D-принтере

Система с замкнутым контуром: создание стабильной основы для контроля воды и кислорода


Герметичность и система циркуляции Перчаточный ящик, напечатанный на 3D-принтере, является основой для контроля содержания в нем воды и кислорода.


Высококачественная конструкция уплотнения: предотвращает попадание внешней воды и кислорода.


Конструкция уплотнений перчаточных ящиков, напечатанных на 3D-принтере, имеет решающее значение для контроля содержания воды и кислорода. Корпус перчаточного ящика изготовлен из нержавеющей стали 304 толщиной 3 мм и имеет хорошую прочность и герметичность. Верхняя, задняя и нижняя части коробки изготовлены с использованием интегрированной технологии гибки, а стальные пластины с обеих сторон сварены непрерывно. Неразрушающие испытания проводятся для обеспечения герметичности коробки.


Переднее окно уплотнено вакуумным фланцем с уплотнительным кольцом и дополнено закаленным стеклом толщиной до 8 мм. Уплотнительное кольцо обладает хорошей эластичностью и герметизирующими свойствами, что позволяет эффективно предотвращать проникновение наружного воздуха через оконный зазор. Высокопрочные характеристики закаленного стекла дополнительно обеспечивают надежность герметизации, даже при определенных внешних воздействиях оно может оставаться неповрежденным и предотвращать утечку воды и кислорода, вызванную повреждением уплотнения.


Отверстие для перчаток, являющееся ключевым элементом взаимодействия между операторами и внутренней частью перчаточного ящика, также имеет строгую герметичную конструкцию. Его материал изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен уплотнительным кольцом, обеспечивающим безопасность оператора. перчатки плотно прикрепляются к отверстию для перчаток, предотвращая проникновение наружного воздуха через это соединение.


Циркуляционная очистка: создание атмосферы с низким содержанием кислорода в воде.


Рабочий газ внутри перчаточного бокса циркулирует замкнутым образом между корпусом бокса и колонной очистки (адсорбером водного кислорода) под точным контролем ПЛК через трубопроводы, циркуляционные вентиляторы и т. д. По мере прохождения времени циркуляции содержание водяного кислорода в рабочем газе внутри бокса будет постепенно уменьшаться, в конечном итоге достигая крайне низкого показателя <1 ppm. Этот метод циркуляции гарантирует, что газ внутри коробки всегда находится в состоянии отсутствия воды и кислорода.


Колонна очистки является ключевым компонентом для удаления воды и кислорода из перчаточного бокса. Материал контейнера изготовлен из нержавеющей стали 304, которая обладает хорошей коррозионной стойкостью и герметичностью, обеспечивая стабильность и надежность процесса очистки. Медный катализатор и молекулярное сито, установленные в колонне очистки, обладают высокой адсорбционной способностью. Медные катализаторы могут эффективно катализировать окисление молекул воды, превращая их в другие вещества, тем самым снижая содержание воды; Молекулярные сита имеют уникальную пористую структуру, которая может избирательно адсорбировать молекулы кислорода, дополнительно снижая содержание кислорода.


После периода циклического использования колонна очистки постепенно насыщается адсорбцией. В этот момент регенерация инициируется через систему ПЛК перчаточного бокса, напечатанного на 3D-принтере, которая восстанавливает активность очищающего материала посредством нагрева и других методов, тем самым обеспечивая повторное использование колонны очистки. Этот механизм регенерации позволяет очищающему материалу восстанавливать стабильные эффекты адсорбции воды и кислорода, поддерживая стабильную атмосферу с низким содержанием воды и кислорода внутри перчаточного бокса, напечатанного на 3D-принтере.


Система мониторинга и контроля: гарантия показателей воды и кислорода в реальном времени.


Перчаточный ящик, напечатанный на 3D-принтере, оснащен системой мониторинга и контроля воды и кислорода. Высокая точность анализатор точки росы и Анализатор кислорода используется для контроля влажности и содержания кислорода внутри бокса в режиме реального времени.


Система мониторинга будет передавать собранные данные о воде и кислороде в режиме реального времени в систему управления ПЛК. Система ПЛК автоматически регулирует скорость, регулирующий клапан и другие параметры циркуляционного вентилятора в соответствии с заданным диапазоном индексов воды и кислорода, гарантируя, что содержание воды и кислорода в камере остается на чрезвычайно низком уровне <1 ppm.


Перчаточный ящик, напечатанный на 3D-принтере, обеспечивает точный контроль содержания воды и кислорода за счет синергетического эффекта хорошей герметизации, эффективной системы циркуляционной очистки, а также системы мониторинга и контроля воды и кислорода. Эта среда строгого контроля кислорода в воде обеспечивает более стабильную и надежную гарантию технологии 3D-печати, что помогает способствовать дальнейшему развитию и применению технологии 3D-печати в области производства высокоточных компонентов.

Сопутствующие товары

Похожие новости

Свяжитесь с нами

Быстрые ссылки

Поддерживать

Связаться с нами

  Добавить: № 111 Tingyi Road, город Тинлин, район Цзиньшань, Шанхай, 201505, КНР
  Тел.: +86 13600040923
  Электронная почта: продажи. lib@mikrouna.com
Copyright © 2024 Микроуна (Шанхай) Industrial Intelligent Technology Co., Ltd. Все права защищены. Карта сайта