HomeHem / Tjänster / 3D-utskriftstjänster

Online 3D-utskriftstjänster 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

3D printing parts


Vad är 3D-utskrift?
3D-utskrift, även känt som additiv tillverkning, är en teknik som skapar tredimensionella objekt genom att lägga till material lager för lager. Till skillnad från traditionella subtraktiva tillverkningsmetoder (som fräsning och skärning) innebär 3D-utskrift en datorstyrd process som bygger ett objekt enligt en digital modell.
3D-utskriftstjänster Förmågor
  • Stereolitografi (SLA)
    Stereolitografi (SLA)
    Stereolitografi (SLA) är en banbrytande 3D-utskriftsteknik som använder en UV-laser för att härda flytande harts till fasta föremål. SLA är känt för sin precision och släta ytfinish och är idealiskt för att skapa detaljerade prototyper och invecklade mönster.
  • Sammansmält depositionsmodellering (FDM)
    Sammansmält depositionsmodellering (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.
  • Högpresterande Multi-Jet Fusion (HP MJF)
    Högpresterande Multi-Jet Fusion (HP MJF)
    Multi Jet Fusion (MJF) är en innovativ 3D-utskriftsteknik som använder en bläckstrålematris för att applicera fixeringsmedel på en bädd av nylonpulver, följt av uppvärmning för att smälta materialet. Denna process producerar mycket detaljerade och funktionella delar, vilket gör den till ett självklart val för tillverkning.
  • Selektiv lasersintring (SLS)
    Selektiv lasersintring (SLS)
    Selektiv lasersintring (SLS) är en kraftfull 3D-utskriftsteknik som använder en laser för att sintra pulvermaterial, vilket skapar starka och hållbara delar. SLS är särskilt effektivt för att producera funktionella prototyper och slutprodukter, särskilt i komplexa geometrier.
Fördelar med 3D-utskrift
  • Omfattande materialval
    Omfattande materialval
    Välj bland över 50 material för att passa ditt projekts specifika krav, inklusive plast, metaller och specialmaterial.
    01
  • Snabb tillverkning
    Snabb tillverkning
    Få dina delar på så lite som 3 dagar, vilket gör att du kan möta snäva deadlines.
    02
  • Expertsupport
    Expertsupport
    Vårt team av ingenjörer finns tillgängliga för att ge designanalys och vägledning för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt.
    03
3D-utskriftsmaterial
Fullständig länkning erbjuder ett brett utbud av material för olika tjänster, inklusive både metaller och plaster. Se listan för ett exempel på de material vi arbetar med.
  • Plast
  • Rostfritt stål
  • Aluminium
  • Titan
  • Inconel
  • Flexibel TPU
  • Silikon
  • Fotopolymerhartser

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials

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.

Om du behöver material som inte finns med i listan, vänligen kontakta oss då vi troligtvis kan skaffa det åt dig.
3D Printing Materials
Vilka ytbehandlingar finns tillgängliga för 3D-utskrift?
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.
  • Sandblästring

    Ger en jämn matt finish som förstärker delarnas estetiska tilltal.

    Sandblästring
  • Mediapolering

    Jämnar ut kanter och tar bort bearbetningsmärken, perfekt för konsumentprodukter.

    Mediapolering
  • Färgning

    Anpassa färgen på dina delar med en mängd olika nyanser att välja mellan.

    Färgning
  • Målning

    Lägg till en skyddande färgad beläggning på dina delar, tillgänglig i flera färger för att matcha ditt varumärke.

    Målning
Specifikationer för 3D-utskrift
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.
  • Standard
SärdragSLSFDMSLA
MaterialtyperNylon, PlastABS, PLA, TPUFotopolymerharts
PrecisionHögMediumExtremt hög
AnsökanFunktionella delarPrototypframställningHögdetaljiga modeller
LedtidMediumSnabbMedium
Vår utrustningsutställning
  • 3D-utskriftsverkstad
    3D-utskriftsverkstad
  • CNC-verkstad
    CNC-verkstad
  • Verkstad för plåttillverkning
    Verkstad för plåttillverkning
  • Pressgjutningsverkstad
    Pressgjutningsverkstad
  • Formsprutningsverkstad
    Formsprutningsverkstad
  • Kvalitetsinspektionsavdelningen
    Kvalitetsinspektionsavdelningen
Vanliga frågor om 3D-utskrift
3D Printing 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