Kuvaus
Teollisuusluokan muovinen 3D-tulostus, joka tarjoaa integroituja 3D-tulostusratkaisuja useille materiaaleille. Yhteensopiva suurten FDM-muovien kanssa, kuten PEEK/ABS/PC/TPU/PP/hiilikuitu/nylon 3D-tulostukseen, se voi täyttää teollisuussovellusten monimutkaiset tulostusvaatimukset.
palvelumme
Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja eri toimialoille ilmailusta, lääketieteellisistä komponenteista, elektroniikasta uuteen energiateollisuuteen ja paljon muuta. CNC-työstö varmistaa tuotteiden tarkkuuden ja laadun.
XYC:ssä ISO-sertifioitu CNC-työpajamme on suunniteltu erityisesti nopeaan prototyyppien valmistukseen ja loppukäyttökomponenttien pienierätuotantoon. XYC CNC Factory tarjoaa sinulle 24-tunnin tarjouspalvelun ja nopean näytteiden tuotannon. Olemme paras valintasi osien työstämiseen ja voimme räätälöidä valmistuksen projektisi vaatimusten mukaan.
Koneistettava valikoima
|
Toleranssi: |
+/-0.01mm (CNC-koneistuksessa toleranssiin vaikuttavat suurelta osin osan geometrinen muoto ja materiaalityyppi. Eri osien tarkkoja toleranssitietoja) |
||
|
Epätasaisuus: |
Ra 0.1-Ra 3.2 |
||
|
Laatu: |
DIN,ASTM,GOST,GB,JIS,ANSI,BS; |
||
|
Piirustusmuoto: |
PDF,DWG,DXF,IGS,STEP |
||
|
Todennus: |
ISO9001:2015,ISO4001:2015,RoHS,SGS; |
||
|
Koko: |
Pituus 1600mm * pituus 850mm |
||
|
Materiaali |
Teräs: hiiliteräs, seosteräs, ruostumaton teräs, 4140, 20 #, 45 #, 40Cr, 20Cr jne. |
||
|
AL: AL6061, AL6063, AL6061, AL7075, AL5052 jne |
|||
|
Ruostumaton teräs: 201SS,301SS,304SS,316SS 17-4PH jne |
|||
|
Messinki: C37700, C28000, C11000, C36000 jne |
|||
|
Muovit: PTFE, PEEK, POM, PA, UHMW, PC, PBT jne |
|||
|
Pintakäsittely: |
Teräs |
ruostumaton teräs |
ruostumaton teräs |
|
Galvanointi |
Kiillotus |
Anodisointi |
|
|
Musta anodisointi |
Passivointi |
Hiekkapuhallus anodisointi |
|
|
Nikkelöinti |
Lasermerkintä |
Värikäs anodisointi |
|
|
Kromaus |
Hiekkapuhallus |
Langan veto |
|
|
Lämpökäsittely |
Kiillotus |
||
|
Jauhemaalaus |
Kromaus |
||

Muovi on yksi varhaisimmista 3D-tulostusteollisuuden materiaaleista, ja sitä pidetään taloudellisesti tehokkaana vaihtoehtona ruiskuvalulle. Verrattuna teknologioihin, kuten muovin ruiskuvalu, 3D-tulostustekniikan käyttö muoviosien valmistukseen on hyvin yksinkertaista. Sinun ei tarvitse räätälöidä tuotantomuotteja prototyyppien tuotantoa tai esikehitystä varten, vaan lataa 3D-tulostettu mallitiedosto 3D-tulostimeen.
Muovista 3D-tulostusta voidaan käyttää lääketeollisuudessa 3D-tulostettujen elinten mallien luomiseen. Sitä voidaan käyttää autojen sisäosien vaihtoon autoteollisuudessa, rakennusmallien painamiseen ja jopa ilmailuteollisuudessa. Lisäksi muoviset 3D-tulostusmateriaalit ovat erittäin hyödyllisiä tuotekehitysprosessin jokaisessa vaiheessa konseptin todisteesta prototyyppisuunnittelusta tuotantoon! Voit tulostaa minkä tahansa muoviosan, muovipakkauksen tai muovituotteen. Voit vapaasti 3D-tulostaa minkä tahansa monimutkaisen suunnittelun muovilla.
Muovisten 3D-tulostusmateriaalien käytön edut osien valmistuksessa:
1, pystyy tulostamaan suurikokoisia osia 3D-tulosta
2, alhaiset kustannukset muovisen 3D-tulostuksen käytöstä
3, verrattuna perinteiseen ruiskuvaluon, se on tehokkaampi
Muoviset 3D-tulostusmateriaalit voivat tarjota erilaisia pintakäsittelymahdollisuuksia



FQA
Voinko käyttää PP-muovia 3D-tulostukseen?
Kyllä, (PP) muovia voidaan käyttää 3D-tulostukseen. 3D-tulostustekniikassa käytetty PP tulostetaan yleensä menetelmillä, kuten liitospinnoitusmallinnus (FDM) tai juotoslasersintraus (SLS).
FDM-tulostuksessa kelamuovi toimitetaan yleensä tulostimeen filamenttimuodossa. Tulostin lämmittää kelan lankamateriaalin sulaan tilaan, lämmittää sen sitten kerros kerrokselta pään läpi ja jähmettää sen haluttuun muotoon.
SLS-tulostuksessa useat jauhekerrokset sulatetaan ja jähmettyvät lasersintrauskoneella. Lasersäde skannaa useita jauhekerroksia, sulattaa ja liittää ne paikallisesti yhteen ja muodostaa lopulta tulostetun kappaleen kerros kerrokselta.
PP:llä on etuja, kuten hyvät fysikaaliset ominaisuudet, kemiallinen kestävyys ja estetiikka. Siksi joillakin sovellusalueilla, kuten alkuperäistuotannossa, toiminnallisissa komponenteissa ja kotitaloustuotteissa, PP:n käyttö 3D-tulostuksessa on yleinen valinta. Huomaa, että suurella määrällä materiaaleja on alhainen sulamispiste, joten lämpötilaa on säädettävä hyvin painoprosessin aikana, jotta vältetään liiallisen kuumennuksen aiheuttamat muodonmuutokset tai laatuongelmat.
Voiko 3D-tulostus perspektiiviä muovia?
Valokovetettu 3D-tulostus: Valokovetettu 3D-tulostustekniikka käyttää laservalolähdettä kiinteyttääkseen valoherkän hartsin säteen kiinteään tilaan. Läpinäkyvää valoherkkää hartsia käyttämällä voidaan saavuttaa läpinäkyviä tulostustuloksia. Tätä tekniikkaa käytetään yleisesti valokuivattu hartsi 3D-tulostimissa, kuten SLA- (valokuivatuissa) curing-kromatografiassa ja DLP-tulostimissa (digitaalinen valokäsittely).
Monimateriaalitulostus: Jotkin usean materiaalin 3D-tulostustekniikat voivat tulostaa läpinäkyviä materiaaleja läpinäkyville tulostimille. Esimerkiksi PolyJet-tekniikkaa käyttävä 3D-tulostin voi tulostaa läpinäkyvää muovia läpinäkyvälle tulostimelle.
Kuumapuristusmuovaus: Kuumapuristusmuovaus on menetelmä muovilevyjen lämmittämiseksi pehmennettyyn tilaan ja sitten halutun muodon muodostamiseen paineen ja muotin avulla. Läpinäkyviä muovilevyjä voidaan käyttää kuumapuristukseen läpinäkyvien osien valmistamiseksi.
Mitä materiaaleja ei voi tulostaa 3D:llä?
Metalli: Perinteisiä 3D-tulostusmenetelmiä, kuten FDM ja SLA, on usein vaikea tulostaa suoraan metallille. Metallin 3D-tulostuksessa käytetään tyypillisesti metallijauhetta tai lankaa, ja se perustuu erityisiin 3D-tulostustekniikoihin, kuten nopeaan lasersulatukseen (SLM) tai elektronisuihkusulatukseen (EBM).
Lasi: Korkean sulamispisteen ja erityisten fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi perinteiset 3D-tulostusmenetelmät eivät pysty tulostamaan suoraan lasituotteita. Tällä hetkellä lasin 3D-tulostus on vielä tutkimus- ja kokeiluvaiheessa, jossa käytetään joitain uusia teknologioita, kuten lasersintrattua lasijauhetta tai kuituohjattua karalasia.
Luonnonmateriaalit: Jotkin luonnonmateriaalit, kuten puu, nahka, tekstiilit jne., ovat vaikeasti suoritettavissa suoraan perinteistä 3D-tulostusta monimutkaisten rakenteidensa ja erityisominaisuuksiensa vuoksi. Näiden materiaalien jälkikäsittely ja prosessointi voidaan kuitenkin saavuttaa käyttämällä teknologioita, kuten 3D-skannausta ja CNC-leikkausta.
Korkean lämpötilan materiaalit: Jotkut korkeita lämpötiloja kestävät materiaalit, kuten korkean lämpötilan muovit, keramiikka jne., voivat ylittää perinteisen 3D-tulostustekniikan käyttölämpötila-alueen. Nämä materiaalit vaativat tyypillisesti erityisiä 3D-tulostuslaitteita ja -tekniikoita, kuten lämpösumutusta tai kuumapuristusta.
Suositut Tagit: muovinen 3D-tulostus, Kiina muovisten 3D-tulosteiden valmistajat, toimittajat, tehdas







