Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych oraz pracy urządzeń i systemów energetycznych przy użyciu oprogramowania CFD (Star-CCM+).
Modelowanie i symulacje pracy systemów energetycznych przy użyciu oprogramowania Ebsilon, TRNSYS, EES.
Wydruk w technologii 3D metodami FDM oraz SLA (max. pole robocze dla technologii FDM to 220 × 200 × 250 mm, dla technologii SLA 145×145×185 mm), możliwość użycia rozpuszczalnych materiałów podporowych w technologii FDM.
Skan 3D obiektów o wymiarach min. 30x30x30 mm, z rozdzielczością 0.17 mm - 0.2 mm, dokładnością 0,05 mm.
Zaawansowane badania i charakteryzacja termiczna materiałów, takie jak przewodność cieplna, dyfuzyjność cieplna, pojemność cieplna materiałów w bardzo różnych stanach: ciała stałe, ciecze, proszki, pasty.
Drukarki 3D w technologii FDM: MakerBot Sketch, MakerBot Sketch Large, MakerBot Ultimaker Method X wraz z materiałami: PLA, PCTG (transparentne), ABS, ABS CF, Nylon, PC-ABS, PCTG+CF, PCTG+GF oraz materiałami podporowymi: SR-30, Rapiddrinse.
Drukarka FormLabs 3 w technologii SLA wraz z myjką alkoholową, utwardzaczem oraz materiałami żywicznymi: Clear, High Temperature Resin v2, Rigid 4K V1,Rigid 10K V1 Tough 2000 V1.
Skaner 3D EinScan SP V2.
Analizator Przewodności Cieplnej Trident C-Therm, obsługujący różne techniki pomiarowe za pomocą wymiennych detektorów: MTPS (Modified Transient Plane Source), TPS (Transient Plane Source), TLS (Transient Line Source)
Przykładowe badania/oferta
Modelowanie CFD procesów wymiany ciepła i masy oraz projektowanie układów cieplno-przepływowych.
Analiza pracy maszyn i urządzeń energetycznych w oprogramowaniu do modelowania i symulacji komputerowych (NX, Star-CCM+, Ebsilon Professional, TRNSYS).
Wytwarzanie prototypów i komponentów przy użyciu technologii FDM i SLA.
Analiza termiczna i przepływowa elementów wytwarzanych w technologii druku 3D.
Analiza parametrów geometrycznych oraz modelowanie zjawisk cieplnych i przeływowych w strukturach porowatych.
Drukowanie złożonych geometrii 3D (w tym materiałów porowatych) z zastosowaniem rozpuszczalnych podpór w technologii FDM do skomplikowanych struktur z wykorzsytaniem żywic światłoutwardzalnych.
Badanie przewodności (materiały stałe, ciecze, proszki, pasty) wg. standardów i norm (ASTM, ISO): MTPS z ASTM D7984, TLS z ASTM D5334 i D5930, TPS z ISO 22007-2. Badania przewodności termicznej metali o wysokiej przewodności, betonu i materiałów budowlanych, bardzo cienkich warstw, folii, cienkich powłok, taśm samoprzylepnych (liaison) w aplikacjach bateryjnych EV, materiałów interfejsowych termicznie przewodzących, past termicznych, materiałów TIM, nanomateriałów, kompozytów, proszków, materiałów geologicznych, rdzeni wiertniczych, skał, regolitu (luźnego materiału skalnego) na powierzchniach ciał niebieskich.