Poproś o wycenę online już dziś.

Certyfikaty:
Norma ISO 13485 | IATF 16949
Nylon PA 12
Proszki metalowe
Materiały kompozytowe
Żywice standardowe
Żywice Tough
Żywice elastyczne
Żywice odlewane
Nylon PA 12
TPU
PLA
ABS
PETG
Nylon
Właściwości: Znany ze swojej wytrzymałości i trwałości.
Właściwości: Nadaje się do zastosowań ogólnych.
Właściwości: Ulepszone właściwości dla konkretnych zastosowań inżynieryjnych.
Właściwości: Nadaje się do zastosowań ogólnych.
Właściwości: Przeznaczony do części funkcjonalnych wymagających trwałości.
Właściwości: Nadaje się do zastosowań wymagających elastyczności.
Właściwości: Idealny do zastosowań jubilerskich i stomatologicznych.
Właściwości: Znany ze swojej wytrzymałości i elastyczności.
Właściwości: Elastyczny materiał idealny do zastosowań wymagających elastyczności.
Właściwości: Biodegradowalne i łatwe do drukowania, idealne do prototypów.
Właściwości: Mocne i odporne na ciepło, odpowiednie do części funkcjonalnych.
Właściwości: Łączy w sobie wytrzymałość i elastyczność, idealne do elementów mechanicznych.
Właściwości: Trwałe i elastyczne, świetnie nadają się do części użytkowych.
304
303
420
430
316
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
6063
6061
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Klasa 2
Klasa 4
Klasa 5
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
H59
H62
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
T1
T2
T3
C11000
C12200
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekki, odporny na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Fe360A
Fe 430A
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
GCr6
GCR9
GCR15
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Właściwości: Lekkie, odporne na korozję, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej.
Aplikacje: Komponenty lotnicze, części samochodowe, ramy konstrukcyjne, wymienniki ciepła.
Korzyści: Doskonała obrabialność, wysoki stosunek wytrzymałości do masy i dostępność różnych stopów, co umożliwia indywidualne zastosowania.
Funkcja | SLS | FDM | SLA |
---|---|---|---|
Rodzaje materiałów | Nylon, Tworzywa sztuczne | ABS, PLA, TPU | Żywica fotopolimerowa |
Precyzja | Wysoki | Średni | Bardzo wysoki |
Aplikacja | Części funkcjonalne | Prototypowanie | Modele o wysokiej szczegółowości |
Czas realizacji | Średni | Szybko | Średni |
Drukowanie 3D to technologia, która wytwarza obiekty poprzez układanie materiałów warstwa po warstwie, znana również jako produkcja addytywna. Zaczyna się od plików projektu cyfrowego (takich jak format STL) i wykorzystuje różne materiały (takie jak tworzywa sztuczne, metale, żywice itp.) do drukowania złożonych kształtów i struktur, których tradycyjne metody nie są w stanie łatwo osiągnąć.
Do powszechnie stosowanych materiałów do druku 3D należą:
Wybór materiału zależy zazwyczaj od wymagań zastosowania, trwałości, kosztów i precyzji obróbki drukowanego przedmiotu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod produkcji (takich jak odlewanie, cięcie, formowanie itp.), drukowanie 3D jest procesem wytwarzania addytywnego, który konstruuje obiekty poprzez nakładanie warstw materiałów bez potrzeby stosowania form lub narzędzi do obróbki. Ta metoda może wytwarzać bardzo złożone struktury, jednocześnie redukując ilość odpadów i czas przetwarzania. Ponadto drukowanie 3D umożliwia spersonalizowaną personalizację, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji małych partii i projektowania prototypów.
Kluczowe czynniki zapewniające jakość druku 3D obejmują:
Precyzja druku 3D zależy od różnych czynników, w tym rodzaju używanej drukarki, materiałów i ustawień drukowania. Generalnie drukarki FDM (Fused Deposition Modeling) mają zakres precyzji od 0,1 mm do 0,5 mm, podczas gdy drukarki SLA (Stereolitography) mogą osiągnąć precyzję około 0,05 mm.
Druk 3D jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, w tym:
W miarę postępu technologicznego zakres zastosowań druku 3D stale się poszerza.
Koszt druku 3D zależy od kilku czynników, m.in.:
Ogólnie rzecz biorąc, druk 3D nadaje się do produkcji małych partii lub do personalizacji; w przypadku produkcji na dużą skalę tradycyjne metody produkcji mogą okazać się bardziej opłacalne.
Wybierając odpowiednią technologię druku 3D należy wziąć pod uwagę kilka czynników: