Hem / Tjänster / Sammansmält depositionsmodellering (FDM)

Online FDM-tjänst för
Anpassade delar
Maskinbearbetade prototyper och produktionsdelar på så lite som 1 dag.
Begär en offert online idag.
Alla uppladdningar är säkra och konfidentiellaAlla uppladdningar är säkra och konfidentiella

Certifieringar:

ISO 13485 | IATF 16949

Sammansmält depositionsmodellering (FDM)
Sammansmält depositionsmodellering FDM
Vad är Fused Deposition Modeling (FDM)?
Fused Deposition Modeling (FDM) är en av de mest använda 3D-utskriftsteknikerna. Den fungerar genom att extrudera smält termoplastfilament genom ett uppvärmt munstycke, vilket bygger upp lager för att skapa hållbara prototyper och funktionella delar.
FDM-funktioner
  • Förmågor
Typer av FDM-processer
Byggstorlek Lagerupplösning
Byggstorlek
Kan skriva ut stora delar med dimensioner upp till 600 x 600 x 600 mm.
Lagerupplösning
Erbjuder flexibla lagertjockleksalternativ från 0,1 mm till 0,3 mm, vilket möjliggör varierande detaljnivåer beroende på applikation.

Fördelar med FDM
  • Kostnadseffektiv
    Kostnadseffektiv
    Idealisk för lågvolymsproduktion och snabb prototypframställning, vilket gör det till ett budgetvänligt alternativ för dina företag.
    01
  • Materialets mångsidighet
    Materialets mångsidighet
    Kompatibel med ett brett utbud av termoplaster, inklusive PLA, ABS, PETG och nylon, för att tillgodose olika projektkrav.
    02
Material
Full-Linking erbjuder ett brett utbud av material för CNC-bearbetning, inklusive både metaller och plaster. Se listan för ett exempel på de material vi arbetar med.
  • Plastics

Nylon

PETG

ABS

PLA

Durable and flexible, great for end-use parts.

Combines strength and flexibility, perfect for mechanical components.

Strong and heat-resistant, suitable for functional parts.

Biodegradable and easy to print, ideal for prototypes.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
Sammansmält depositionsmodellering (FDM)
Vilka ytbehandlingar finns tillgängliga för FDM?
Efterbehandlingsprocesser förbättrar inte bara delarnas utseende utan ökar även deras hållbarhet, motståndskraft mot slitage och korrosion samt övergripande funktionalitet. Korrekt efterbehandling kan avsevärt förlänga komponenternas livslängd och förbättra deras prestanda i olika tillämpningar.
  • Sandning

    Delar kan slipas för att ta bort lagerlinjer och uppnå en jämnare yta. Denna process är effektiv för att förbättra estetiken före målning.

    Sandning
  • Målning

    FDM-delar kan målas med akryl- eller sprayfärg för att matcha önskade färger och ytbehandlingar. Grundmålning kan krävas för optimal vidhäftning.

    Målning
  • Ångutjämning

    Med hjälp av lösningsmedel som aceton kan delar behandlas för att lösa upp det yttre lagret något, vilket resulterar i en blank yta och förbättrad ytkvalitet.

    Ångutjämning
  • Montering

    Flerdelade enheter kan limmas eller fästas mekaniskt för att skapa större strukturer eller funktionella komponenter.

    Montering
Vår utrustningsutställning
  • 3D-utskriftsverkstad
    3D-utskriftsverkstad
  • CNC-verkstad
    CNC-verkstad
  • Verkstad för plåttillverkning
    Verkstad för plåttillverkning
  • Pressgjutningsverkstad
    Pressgjutningsverkstad
  • Formsprutningsverkstad
    Formsprutningsverkstad
  • Kvalitetsinspektionsavdelningen
    Kvalitetsinspektionsavdelningen
Relaterade vanliga frågor
Sammansmält depositionsmodellering (FDM) FAQ
FAQVad är 3D-utskrift?

3D-utskrift är en teknik som tillverkar objekt genom att stapla material lager för lager, även känt som additiv tillverkning. Den utgår från digitala designfiler (t.ex. STL-format) och använder olika material (som plast, metaller, hartser etc.) för att skriva ut komplexa former och strukturer som traditionella metoder inte enkelt kan uppnå.

FAQVilka material kan användas vid 3D-utskrift?

Vanliga 3D-utskriftsmaterial inkluderar:

  • Plaster : Såsom PLA, ABS, TPU, nylon, etc.
  • Metaller : Såsom rostfritt stål, titanlegeringar, aluminiumlegeringar etc.
  • Hartser : Används för högprecisionstryck, lämpliga för tillverkning av små och komplicerade delar.

Materialvalet beror vanligtvis på tillämpningskrav, hållbarhet, kostnad och bearbetningsnoggrannhet för det tryckta objektet.


FAQVilka är skillnaderna mellan 3D-utskrift och traditionella tillverkningsmetoder?

Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder (som gjutning, skärning, formning etc.) är 3D-utskrift en additiv tillverkningsprocess som konstruerar objekt genom att lägga material i lager utan behov av formar eller bearbetningsverktyg. Denna metod kan producera mycket komplexa strukturer samtidigt som den minskar avfall och bearbetningstid. Dessutom möjliggör 3D-utskrift personlig anpassning, vilket gör den idealisk för småskalig produktion och prototypdesign.

FAQHur säkerställer man kvaliteten på 3D-utskrivna modeller?

Viktiga faktorer för att säkerställa 3D-utskriftskvalitet inkluderar:

  • Designfiler : Tillhandahåll högkvalitativa CAD-designfiler och undvik modellfel.
  • Utskriftsparametrar : Välj lämpliga utskriftsinställningar, såsom lagertjocklek, fyllnadsdensitet och utskriftshastighet.
  • Tryckmaterial : Använd högkvalitativa material som passar tillämpningens krav.
  • Efterbehandling : Efterbehandlingar efter tryckning (som rengöring, härdning och slipning) bidrar till att förbättra slutproduktens kvalitet.


FAQVad är precisionen för 3D-utskrift?

Precisionen för 3D-utskrift beror på olika faktorer, inklusive vilken typ av skrivare som används, material och utskriftsinställningar. Generellt sett har FDM-skrivare (Fused Deposition Modeling) ett precisionsområde på 0,1 mm till 0,5 mm, medan SLA-skrivare (Stereolitografi) kan uppnå en precision på cirka 0,05 mm.

FAQVilka tillämpningar är lämpliga för 3D-utskrift?

3D-utskrift används flitigt inom en mängd olika områden, bland annat:

  • Prototypproduktion : Används för snabb validering av designkoncept och testning av funktionalitet och utseende.
  • Anpassade delar och verktyg : Lämpliga för delar som kräver personalisering eller anpassning av små partier.
  • Medicin : Används för att skapa anpassade medicintekniska produkter eller proteser.
  • Arkitektur : Används för att skriva ut arkitektoniska modeller eller delar av byggnadskonstruktioner.
  • Utbildning och konst : Används för att skapa pedagogiska modeller, konstinstallationer och prototyper.

I takt med att tekniken utvecklas fortsätter användningsområdet för 3D-utskrift att utökas.


FAQVad kostar 3D-utskrift?

Kostnaden för 3D-utskrift varierar beroende på flera faktorer, bland annat:

  • Materialkostnader : Olika typer av material (som plast, metaller etc.) har olika kostnader.
  • Utskriftstid : Längre utskriftstider resulterar i högre kostnader.
  • Utskriftsutrustning : Valet av utrustning påverkar den totala kostnaden; högprecisionsskrivare är vanligtvis dyrare.
  • Efterbehandling : Vissa 3D-utskriftsprocesser kräver ytterligare efterbehandling, såsom borttagning av stöd och ytbehandling.

Generellt sett är 3D-utskrift lämpligt för produktion i små serier eller personlig anpassning; för storskalig produktion kan traditionella tillverkningsmetoder vara mer kostnadseffektiva.


FAQHur väljer man rätt 3D-utskriftsteknik?

Att välja rätt 3D-utskriftsteknik kräver att man beaktar flera faktorer:

  • Utskriftsprecision : Olika tekniker erbjuder varierande precision; välj en som matchar dina produktbehov.
  • Materialkrav : Olika tekniker stöder olika material; till exempel är FDM lämpligt för plast, SLA för hartser och SLS för metaller och nylon.
  • Produktionsvolym : FDM är lämplig för produktion i små serier, medan SLA och SLS är idealiska för hög precision, produktion i små serier eller produktion av funktionella delar.
  • Efterbehandlingsbehov : Vissa tekniker kräver ytterligare efterbehandlingssteg, vilket kan påverka produktionscyklerna.


Relaterade resurser
Kontakta oss för affärssamarbete