Главная / Услуги / Высокопроизводительная многоструйная сварка (HP MJF)

Онлайн-сервис HP MJF для
Изготовленные на заказ детали
Обработанные прототипы и производственные детали всего за 1 день.
Запросите онлайн-расценку сегодня.
Все загрузки безопасны и конфиденциальны.Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

Сертификаты:

ISO 13485 | IATF 16949

Высокопроизводительная многоструйная сварка (HP MJF)
Высокопроизводительный многоструйный синтез
Что такое высокопроизводительная многоструйная сварка (HP MJF)?
Multi Jet Fusion (MJF) — это инновационная технология 3D-печати, которая использует струйный массив для нанесения сплавляющих агентов на слой нейлонового порошка с последующим нагревом для сплавления материала. Этот процесс позволяет получать детали с высокой степенью детализации и функциональностью, что делает его предпочтительным для производства.
Возможности HP MJF
  • Возможности
Возможности
Скорость производства сложных геометрий
Скорость производства
Технология MJF позволяет изготавливать детали значительно быстрее, чем традиционные методы, что делает ее пригодной как для быстрого прототипирования, так и для крупносерийного производства.
Сложная геометрия
Возможность печати сложных дизайнов с высокой точностью, подходит для функционального применения.

Преимущества HP MJF
  • Высокая прочность и долговечность
    Высокая прочность и долговечность
    Производит прочные детали с превосходными механическими свойствами, что делает их идеальными для конечного использования.
    01
  • Мелкие детали
    Мелкие детали
    Достигает толщины слоя 0,1 мм, гарантируя высокое разрешение отпечатков, отвечающее самым высоким требованиям.
    02
Материалы
Full-Linking предлагает широкий выбор материалов для обработки на станках с ЧПУ, включая металлы и пластики. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком для примера материалов, с которыми мы работаем.
  • Plastics

TPU

Nylon PA 12

A flexible material ideal for applications requiring elasticity.

Known for its strength and flexibility.

Если вам требуется материал, которого нет в этом списке, свяжитесь с нами, и, скорее всего, мы сможем найти его для вас.
Высокопроизводительная многоструйная сварка (HP MJF)
Какие виды отделки доступны для HP MJF?
Процессы финишной обработки не только улучшают внешний вид деталей, но и повышают их долговечность, устойчивость к износу и коррозии, а также общую функциональность. Правильная финишная обработка может значительно продлить срок службы компонентов и улучшить их производительность в различных областях применения.
  • Крашение

    Детали MJF можно окрашивать в различные цвета, которые проникают в материал и обеспечивают однородный внешний вид, что идеально подходит для эстетического применения.

    Крашение
  • Дробеструйная обработка

    Этот процесс обеспечивает матовую отделку путем удаления внешнего слоя порошка, улучшая текстуру и ощущение деталей.

    Дробеструйная обработка
  • Покрытие

    Детали могут быть покрыты защитными покрытиями для повышения долговечности и устойчивости к факторам окружающей среды, таким как воздействие ультрафиолета или химикатов.

    Покрытие
  • Полировка

    Для применений, требующих более гладкой поверхности, детали можно полировать, чтобы улучшить их эстетическую привлекательность и уменьшить трение.

    Полировка
Демонстрация нашего оборудования
  • Мастерская 3D-печати
    Мастерская 3D-печати
  • Мастерская ЧПУ
    Мастерская ЧПУ
  • Цех по изготовлению листового металла
    Цех по изготовлению листового металла
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Цех литья под давлением
    Цех литья под давлением
  • Отдел контроля качества
    Отдел контроля качества
Связанные часто задаваемые вопросы
Высокопроизводительная многоструйная сварка (HP MJF) FAQ
FAQКакие материалы можно обрабатывать на станках с ЧПУ?

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.

FAQЧто такое 3D-печать?

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.

FAQКакие материалы можно использовать в 3D-печати?

Распространенные материалы для 3D-печати включают в себя:

  • Пластики : такие как PLA, ABS, TPU, нейлон и т. д.
  • Металлы : такие как нержавеющая сталь, титановые сплавы, алюминиевые сплавы и т. д.
  • Смолы : используются для высокоточной печати, подходят для изготовления небольших и сложных деталей.

Выбор материала обычно зависит от требований к применению, долговечности, стоимости и точности обработки печатного изделия.


FAQВ чем разница между 3D-печатью и традиционными методами производства?

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.

FAQКак обеспечить качество 3D-печатных моделей?

Ключевые факторы, обеспечивающие качество 3D-печати, включают в себя:

  • Файлы проекта : предоставление высококачественных файлов проекта САПР и избежание ошибок в моделях.
  • Параметры печати : выберите подходящие настройки печати, такие как толщина слоя, плотность заливки и скорость печати.
  • Печатные материалы : используйте высококачественные материалы, соответствующие требованиям области применения.
  • Постобработка : Постпечатная обработка (например, очистка, отверждение и шлифовка) помогает улучшить качество конечного продукта.


FAQКакова точность 3D-печати?

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.

FAQДля каких целей подходит 3D-печать?

3D-печать широко применяется во многих областях, включая:

  • Производство прототипов : используется для быстрой проверки концепций дизайна, а также тестирования функциональности и внешнего вида.
  • Изготовленные на заказ детали и инструменты : подходят для деталей, требующих персонализации или изготовления на заказ небольших партий.
  • Медицина : используется для создания индивидуальных медицинских приборов или протезов.
  • Архитектура : используется для печати архитектурных моделей или частей строительных конструкций.
  • Образование и искусство : используется для создания образовательных моделей, художественных инсталляций и прототипов.

По мере развития технологий спектр применения 3D-печати продолжает расширяться.


FAQКакова стоимость 3D-печати?

Стоимость 3D-печати варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая:

  • Стоимость материалов : Различные типы материалов (например, пластик, металл и т. д.) имеют разную стоимость.
  • Время печати : более длительное время печати приводит к более высоким затратам.
  • Печатное оборудование : Выбор оборудования влияет на общую стоимость; высокоточные принтеры обычно стоят дороже.
  • Постобработка : некоторые процессы 3D-печати требуют дополнительной постобработки, такой как удаление поддержек и обработка поверхности.

Как правило, 3D-печать подходит для мелкосерийного производства или индивидуальной настройки; для крупномасштабного производства традиционные методы производства могут оказаться более рентабельными.


FAQКак выбрать подходящую технологию 3D-печати?

При выборе правильной технологии 3D-печати необходимо учитывать несколько факторов:

  • Точность печати : различные технологии обеспечивают разную точность; выберите ту, которая соответствует потребностям вашего продукта.
  • Требования к материалам : Различные технологии поддерживают различные материалы; например, FDM подходит для пластика, SLA — для смол, а SLS — для металлов и нейлона.
  • Объем производства : FDM подходит для мелкосерийного производства, тогда как SLA и SLS идеально подходят для высокоточного мелкосерийного производства или производства функциональных деталей.
  • Потребности в постобработке : некоторые технологии требуют дополнительных этапов постобработки, которые могут повлиять на производственные циклы.


Связанные ресурсы
Пожалуйста, свяжитесь с нами для делового сотрудничества.