喷嘴的加热和温度测控尽管都是程序控制,可是由于测温的热敏电阻的天然误差,无法做到足够精准,误差在正负五度都属于常规范围,有些情况下误差能达到十度以上。
加热温度过高原材料就会流出较快,凝固定型变慢,温度过低则是材料流出较慢,凝固定型变快,这些温度波动当然在微观层面影响打印效果。
罗平用的这台打印机经过他长期调试,温度起伏始终保持着三度以内波动,算是精确度比较高了,但是打印出来的材料表面平滑度仍然会有不可避免的误差。
十几微米的误差对这台家用机器来说,完全在合格范围内,可是对于他要求的埙来说,却可能造成声音的漂移,让吹出的音调误差增大。
普通人听不出其中的差异,罗平却很轻松就能听出来,这也是他不断修改调整的原因。
要是以前遇到这种情况,他就算知道其中原因,能做的事情也有限,设备的精度极限属于不可控因素,他想提高也没那么容易。
现在通过埙声和意念感应的间接影响,却能不断降低这个误差,罗平当然要努力去尝试。
每天打印一只埙,成品的效果也越来越接近他心目中的最佳状态,在这个过程中,他也慢慢察觉到意念感应所起到的作用,确实有某种玄学效果。
在他通过意念感应喷嘴打印的过程中,同步观测仪器显示的温度波动和加热时间,再对比他感应到的出口材料温度,就会发现材料温度几乎恒定不变,哪怕加热器件关闭期间也是一样,这显然有些违背物理常识。
罗平可以通过感应材料的粘稠度和流动速度精准判断温度,比测温元件显示的更加精确,测温元件实际感应的永远是固定位置的温度,他的意念感应却能感应到不同区域的温度落差,这一点是那几个固定位置的元器件做不到的。
这些材料的温度都来自于喷嘴后方陶瓷加热片,这些加热片根据测温元件反馈的信息进行功率调节,输出不同的电热能量。
喷嘴的尺寸虽然很小,内部仍然有距离远近,不同部位的材料吸收到的热量有多有少,温度有波动也在所难免。
可是在他的感应之下,喷嘴挤出的材料温度几乎可以保持恒定不变,打印出来的部位就会格外光滑,与没有他关注时打印出来的部分有明显差异。
尽管差异很微小,对罗平来说仍然很明显,能做到是一回事,搞清楚到底怎么做到,是另一回事,这也是他最近的主要研究目标。
一天天时间过去,他也越来越接近这个目标。
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