Услуги
3D Printing Services for Prototyping and Production
Что такое 3D-печать?
3D-печать — это производственный процесс, позволяющий создавать трёхмерные объёмы непосредственно на основе цифровых файлов. Эта технология основана на использовании специального программного обеспечения, которое преобразует цифровые модели в команды для печатного устройства, которое создает объекты с использованием различных исходных материалов, включая полимеры, смолы или металлические порошки.
Этот процесс основан на принципах аддитивного производства: объекты создаются путем нанесения последовательных слоев материала, которые мгновенно затвердевают в соответствии с параметрами программы. В зависимости от скорости принтера можно наблюдать, как объект постепенно обретает форму на протяжении всего процесса.
Этот рабочий процесс объединяет несколько ключевых компонентов. Он начинается с 3D-модели, которая либо изначально разработана с помощью программного обеспечения для автоматизированного проектирования, либо взята из онлайн-библиотек моделей. После получения цифровой файл подвергается “нарезке” для подготовки к печати.
Программа для нарезки цифровым способом разбивает 3D-модель на множество тонких горизонтальных слоев. Затем данные о слоях передаются на 3D-принтер через USB, Wi-Fi или с помощью других способов передачи файлов. После загрузки подготовленного файла начинается процесс печати.
После подготовки 3D-принтера и загрузки файла начинается процесс изготовления. Время изготовления варьируется от нескольких минут до нескольких часов и зависит от сложности объекта и возможностей принтера. Эта технология обеспечивает поразительную свободу дизайна, позволяя создавать практически любую геометрию, которую только можно вообразить.
Обзор материалов для 3D-печати
Руководство по выбору материалов:
Металлы: Идеально подходит для применения в условиях высоких нагрузок и при высоких температурах
Инженерные пластики: Идеально подходит для функциональных прототипов и деталей, предназначенных для конечного использования
Специализированные полимеры: Идеально подходит для гибких или химически стойких деталей
Фотополимерные смолы: Идеально подходит для моделей с высокой степенью детализации и визуальных прототипов
| Категория материала | Тип материала | Основные свойства | Общие приложения |
|---|---|---|---|
| Металлы | Алюминий | Легкий, с хорошим соотношением прочности к весу | Автомобильные запчасти, компоненты для авиакосмической промышленности |
| Медь | Превосходная тепло- и электропроводность | Теплообменники, электрические компоненты | |
| Нержавеющая сталь | Коррозионная стойкость, долговечность | Медицинские инструменты, промышленные детали | |
| Титан | Высокая прочность, биосовместимость | Аэрокосмическая отрасль, медицинские имплантаты | |
| Пластмассы и полимеры | ABS | Ударопрочный, долговечный | Прототипы, товары широкого потребления |
| PA (нейлон) | Прочный, гибкий, износостойкий | Функциональные детали, шестерни, петли | |
| Поликарбонат | Высокая прочность, прозрачный | Инженерные компоненты, средства защиты | |
| Полипропилен | Химически стойкий, гибкий | Шарнирные крышки, контейнеры | |
| TPU | Гибкий, похожий на резину | Прокладки, уплотнения, гибкие детали | |
| Смолы | Цифровый фотополимер | Высокая детализация, гладкая поверхность | Детальные прототипы, стоматологические модели |
Наши технологии 3D-печати
Передовые производственные технологии для всех этапов разработки продукции
Стереолитография (SLA)
Селективное лазерное спекание (SLS)
PolyJet
Multi Jet Fusion (MJF)
Цифровый синтез света (DLS)
Часто задаваемые вопросы об услугах 3D-печати
Send the controlled 3D model, intended use, material or performance requirements, quantity, critical dimensions, appearance needs, inspection method and delivery destination. Identify the file revision and any assembly or test conditions.
Choose the process around the validation goal, not the technology name alone. Compare geometry, feature size, surface, anisotropy, support removal, material behavior, quantity and post-processing before selecting SLA, SLS, FDM, PolyJet, MJF or another route.
Define load, temperature, chemicals, moisture, flexibility, flame or electrical requirements and the required material record. For polyamide-specific questions, use the nylon 3D printing guide and verify the exact grade and conditioning state in the quote.
Tolerance depends on process, machine, material, orientation, feature size, support strategy, post-processing and measurement method. Mark critical dimensions and datums on the drawing, then agree conditioning, fixture, sample size and report format before production.
These depend on the selected machine, part envelope, nesting, material availability, finishing, inspection and queue. Ask the quotation to state the machine/process, usable build envelope, part orientation, batch quantity, included operations and milestone dates.
Use the plastic prototype manufacturing comparison when the decision depends on production-grade material, tighter machined features, molded shrinkage, repeat quantity or the transition to tooling. A route comparison should state what evidence the prototype must provide.
Request a 3D Printing Review
Send the model, drawing, material or performance requirement, quantity, critical dimensions, finish and inspection needs. The quotation should identify its assumptions and the selected process.
