Begär en offert online idag.

Certifieringar:
ISO 13485 | IATF 16949
Nylon PA 12
Metallpulver
Kompositmaterial
Standardhartser
Tåliga hartser
Flexibla hartser
Gjutbara hartser
Nylon PA 12
TPU
PLA
ABS
PETG
Nylon
Fastigheter: Känd för sin styrka och hållbarhet.
Fastigheter: Bra för allmänna tillämpningar.
Fastigheter: Förbättrade egenskaper för specifika tekniska tillämpningar.
Fastigheter: Bra för allmänna tillämpningar.
Fastigheter: Utformad för funktionella delar som kräver hållbarhet.
Fastigheter: Lämplig för applikationer som kräver elasticitet.
Fastigheter: Idealisk för smycken och tandvårdsapplikationer.
Fastigheter: Känd för sin styrka och flexibilitet.
Fastigheter: Ett flexibelt material som är idealiskt för tillämpningar som kräver elasticitet.
Fastigheter: Biologiskt nedbrytbar och enkel att skriva ut, perfekt för prototyper.
Fastigheter: Stark och värmebeständig, lämplig för funktionella delar.
Fastigheter: Kombinerar styrka och flexibilitet, perfekt för mekaniska komponenter.
Fastigheter: Hållbar och flexibel, utmärkt för slutanvändningsdelar.
304
303
420
430
316
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
6063
6061
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Årskurs 2
Årskurs 4
Årskurs 5
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
H59
H62
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
T1
T2
T3
C11000
C12200
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fe 360 A
Fe 430 A
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
GCr6
GCr9
GCr15
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Fastigheter: Lätt, korrosionsbeständig, god värme- och elektrisk ledningsförmåga.
Applikationer: Flygkomponenter, bildelar, strukturella ramar, värmeväxlare.
Fördelar: Utmärkt bearbetbarhet, högt hållfasthets-/viktförhållande och tillgänglighet i olika legeringar för skräddarsydda applikationer.
Särdrag | SLS | FDM | SLA |
---|---|---|---|
Materialtyper | Nylon, Plast | ABS, PLA, TPU | Fotopolymerharts |
Precision | Hög | Medium | Extremt hög |
Ansökan | Funktionella delar | Prototypframställning | Högdetaljiga modeller |
Ledtid | Medium | Snabb | Medium |
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.
Vanliga 3D-utskriftsmaterial inkluderar:
Materialvalet beror vanligtvis på tillämpningskrav, hållbarhet, kostnad och bearbetningsnoggrannhet för det tryckta objektet.
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.
Viktiga faktorer för att säkerställa 3D-utskriftskvalitet inkluderar:
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.
3D-utskrift används flitigt inom en mängd olika områden, bland annat:
I takt med att tekniken utvecklas fortsätter användningsområdet för 3D-utskrift att utökas.
Kostnaden för 3D-utskrift varierar beroende på flera faktorer, bland annat:
Generellt sett är 3D-utskrift lämpligt för produktion i små serier eller personlig anpassning; för storskalig produktion kan traditionella tillverkningsmetoder vara mer kostnadseffektiva.
Att välja rätt 3D-utskriftsteknik kräver att man beaktar flera faktorer: