Запросите онлайн-расценку сегодня.

Сертификаты:
ISO 13485 | IATF 16949
6061
6063
Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.
Lightweight, corrosion-resistant, good thermal and electrical conductivity.
316
430
420
303
304
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
High strength, excellent corrosion resistance, and heat resistance.
H62
H59
Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.
Good machinability, corrosion resistance, and antimicrobial properties.
C12200
C11000
T3
T2
T1
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
High electrical and thermal conductivity, ductility, and corrosion resistance.
Grade 5
Grade 4
Grade 2
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
High strength-to-weight ratio, excellent corrosion resistance, and biocompatibility.
Fe 430 A
Fe 360 A
High tensile strength, hardness, and wear resistance.
High tensile strength, hardness, and wear resistance.
GCr15
GCr9
GCr6
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
High hardness, wear resistance, and ability to retain sharp edges.
Polypropylene
PVC
PTFE
Polycarbonate
Delrin
PEEK
Nylon
ABS
Lightweight, good chemical resistance, and fatigue resistance.
Good chemical resistance, lightweight, and durable.
Low friction, high chemical resistance, and thermal stability.
High impact resistance, optical clarity, and good dimensional stability.
Low friction, high stiffness, and excellent dimensional stability.
High thermal stability, chemical resistance, and mechanical strength.
High tensile strength, wear resistance, and low friction.
Lightweight, impact-resistant, and easy to machine.
Обработка на станках с ЧПУ широко применяется для обработки различных материалов, включая металлы (такие как алюминий, нержавеющая сталь, титановые сплавы), пластики (такие как POM, ABS, нейлон) и другие композитные материалы. Различные материалы будут выбираться для различных методов обработки и инструментов на основе их характеристик.
3D-печать — это технология, которая изготавливает объекты путем укладки материалов слой за слоем, также известная как аддитивное производство. Она начинается с файлов цифрового дизайна (например, формата STL) и использует различные материалы (например, пластик, металлы, смолы и т. д.) для печати сложных форм и структур, которые традиционные методы не могут легко достичь.
Распространенные материалы для 3D-печати включают в себя:
Выбор материала обычно зависит от требований к применению, долговечности, стоимости и точности обработки печатного изделия.
В отличие от традиционных методов производства (таких как литье, резка, формовка и т. д.), 3D-печать представляет собой процесс аддитивного производства, который создает объекты путем наложения слоев материалов без необходимости использования форм или инструментов для обработки. Этот метод позволяет производить очень сложные конструкции, сокращая при этом отходы и время обработки. Кроме того, 3D-печать допускает индивидуальную настройку, что делает ее идеальной для мелкосерийного производства и разработки прототипов.
Ключевые факторы, обеспечивающие качество 3D-печати, включают в себя:
Точность 3D-печати зависит от различных факторов, включая тип используемого принтера, материалы и настройки печати. Обычно принтеры FDM (моделирование методом послойного наплавления) имеют диапазон точности от 0,1 мм до 0,5 мм, тогда как принтеры SLA (стереолитография) могут достигать точности около 0,05 мм.
3D-печать широко применяется во многих областях, включая:
По мере развития технологий спектр применения 3D-печати продолжает расширяться.
Стоимость 3D-печати варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая:
Как правило, 3D-печать подходит для мелкосерийного производства или индивидуальной настройки; для крупномасштабного производства традиционные методы производства могут оказаться более рентабельными.
При выборе правильной технологии 3D-печати необходимо учитывать несколько факторов: