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Zertifizierungen:

ISO 13485 | IATF 16949

Formen und Biegen
Blechumformung Biegen
Was ist Formen und Biegen?
Beim Formen und Biegen werden Bleche mithilfe von Pressen und Formen in die gewünschte Form gebracht. Diese Technik eignet sich für verschiedene Metallwerkstoffe, ermöglicht hochpräzises Biegen und Formen und wird häufig in der Automobil-, Luftfahrt- und Bauindustrie eingesetzt.
Formen und Biegen
  • Funktionen
Funktionen
Maximale Dicke Präzision Maximale Biegelänge Erreichbare Winkel
Maximale Dicke: 8 mm
Präzision: ±0,5 mm
Maximale Biegelänge: 3000 mm
Erreichbare Winkel: 0° bis 180°
Blechumformung Biegen
Vorteile des Formens und Biegens
  • Hohe Präzision und Konsistenz
    Hohe Präzision und Konsistenz
    Kann komplexe Formen verarbeiten und gleichzeitig eine stabile Qualität gewährleisten.
    01
  • Schnelle Lieferung
    Schnelle Lieferung
    Erfüllt dringende Bestellanforderungen und steigert die Kundenzufriedenheit.
    02
  • Breite Anwendbarkeit auf Metallmaterialien
    Breite Anwendbarkeit auf Metallmaterialien
    Bietet große Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Anwendungen.
    03
Materialien
Full-Linking bietet eine große Auswahl an Materialien für die CNC-Bearbeitung, darunter Metalle und Kunststoffe. In der Liste finden Sie eine Auswahl der von uns verarbeiteten Materialien.
  • Aluminum
  • Stainless Steel
  • Steel

6082

6061

5052

High strength and excellent corrosion resistance, ideal for structural applications in various industries.

A versatile alloy widely favored for its mechanical properties and corrosion resistance, suitable for various applications.

Renowned for its excellent corrosion resistance and formability, making it ideal for marine and automotive applications.

Wenn Sie ein Material benötigen, das nicht in dieser Liste enthalten ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da wir es wahrscheinlich für Sie beschaffen können.
Formen und Biegen

316L

304

Offers enhanced corrosion resistance, particularly against chlorides, making it suitable for marine environments and chemical processing.

General-purpose stainless steel known for its good corrosion resistance, widely used in food and beverage processing.

Wenn Sie ein Material benötigen, das nicht in dieser Liste enthalten ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da wir es wahrscheinlich für Sie beschaffen können.
Formen und Biegen

S355J2G3

S275JR

S235JR

High-strength steel suitable for heavy construction and engineering projects.

Provides higher strength compared to S235, making it suitable for a variety of structural applications.

A structural steel grade known for good weldability, commonly employed in construction and manufacturing.

Wenn Sie ein Material benötigen, das nicht in dieser Liste enthalten ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da wir es wahrscheinlich für Sie beschaffen können.
Formen und Biegen
Welche Oberflächen sind zum Formen und Biegen verfügbar?
Veredelungsprozesse verbessern nicht nur das Aussehen von Teilen, sondern erhöhen auch deren Haltbarkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit sowie die allgemeine Funktionalität. Eine fachgerechte Veredelung kann die Lebensdauer von Komponenten deutlich verlängern und ihre Leistung in verschiedenen Anwendungen verbessern.
  • Pulverbeschichtung

    Beschreibung: Eine haltbare Beschichtung für Metalloberflächen, die in verschiedenen Farben erhältlich ist und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit bietet.

    Hinweise: Ideal für Außenanwendungen und raue Umgebungen. Das Verfahren umfasst das elektrostatische Auftragen eines Pulvers und dessen Aushärtung in einem Ofen.

    Endergebnis: Eine glatte, farbenfrohe Oberfläche, die sowohl die Ästhetik als auch die Haltbarkeit des Produkts verbessert.

    Pulverbeschichtung
  • Eloxieren

    Beschreibung: Ein elektrochemischer Prozess, der die Metalloberfläche in eine dekorative und haltbare anodische Oxidbeschichtung verwandelt.

    Hinweise: Besonders geeignet für Aluminium, erhöht das Eloxieren die Oberflächenhärte und verbessert die Korrosionsbeständigkeit.

    Endergebnis: Eine optisch ansprechende, harte Oberfläche, die Kratzern und Korrosion widersteht.

    Eloxieren
  • Feuerverzinken

    Beschreibung: Ein Verfahren, bei dem Stahl zum Schutz vor Korrosion mit einer Zinkschicht überzogen wird.

    Hinweise: Wird häufig für Außenkonstruktionen und -komponenten verwendet, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

    Endergebnis: Eine robuste, rostbeständige Oberfläche, die die Lebensdauer von Stahlkomponenten verlängert.

    Feuerverzinken
  • Phosphatbeschichtung

    Beschreibung: Eine chemische Behandlung, die eine Schutzschicht auf Metalloberflächen erzeugt und so die Farbhaftung verbessert.

    Hinweise: Wird oft als Vorbehandlung vor dem Lackieren verwendet, um die Haltbarkeit der Endbeschichtung zu verbessern.

    Endergebnis: Eine zum Streichen bereite Oberfläche, die eine bessere Haftung und Langlebigkeit der Beschichtung gewährleistet.

    Phosphatbeschichtung
Unsere Geräteausstellung
  • 3D-Druck-Workshop
    3D-Druck-Workshop
  • CNC-Werkstatt
    CNC-Werkstatt
  • Werkstatt für Blechbearbeitung
    Werkstatt für Blechbearbeitung
  • Druckgusswerkstatt
    Druckgusswerkstatt
  • Spritzgusswerkstatt
    Spritzgusswerkstatt
  • Abteilung für Qualitätsprüfung
    Abteilung für Qualitätsprüfung
Verwandte FAQs
Formen und Biegen FAQ
FAQWas ist 3D-Druck?

3D-Druck ist eine Technologie, die Objekte durch schichtweises Aufeinanderschichten von Materialien herstellt. Diese Technologie wird auch als additive Fertigung bezeichnet. Ausgehend von digitalen Designdateien (z. B. im STL-Format) werden verschiedene Materialien (wie Kunststoffe, Metalle, Harze usw.) verwendet, um komplexe Formen und Strukturen zu drucken, die mit herkömmlichen Methoden nicht einfach zu erreichen sind.

FAQWelche Materialien können im 3D-Druck verwendet werden?

Zu den gängigen 3D-Druckmaterialien gehören:

  • Kunststoffe : wie PLA, ABS, TPU, Nylon usw.
  • Metalle : Wie Edelstahl, Titanlegierungen, Aluminiumlegierungen usw.
  • Harze : Werden für hochpräzisen Druck verwendet und eignen sich zur Herstellung kleiner und komplizierter Teile.

Die Materialauswahl hängt normalerweise von den Anwendungsanforderungen, der Haltbarkeit, den Kosten und der Verarbeitungspräzision des Druckgegenstands ab.


FAQWas sind die Unterschiede zwischen 3D-Druck und herkömmlichen Fertigungsmethoden?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fertigungsverfahren (wie Gießen, Schneiden, Formen usw.) ist der 3D-Druck ein additives Fertigungsverfahren, bei dem Objekte durch schichtweises Auftragen von Materialien ohne Formen oder Bearbeitungswerkzeuge hergestellt werden. Mit diesem Verfahren lassen sich sehr komplexe Strukturen herstellen und gleichzeitig Abfall und Bearbeitungszeit reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht der 3D-Druck eine individuelle Anpassung und eignet sich daher ideal für die Kleinserienproduktion und den Prototypenbau.

FAQWie kann die Qualität 3D-gedruckter Modelle sichergestellt werden?

Zu den Schlüsselfaktoren zur Gewährleistung der 3D-Druckqualität gehören:

  • Konstruktionsdateien : Stellen Sie hochwertige CAD-Konstruktionsdateien bereit und vermeiden Sie Modellfehler.
  • Druckparameter : Wählen Sie geeignete Druckeinstellungen wie Schichtdicke, Fülldichte und Druckgeschwindigkeit.
  • Druckmaterialien : Verwenden Sie hochwertige Materialien, die den Anwendungsanforderungen entsprechen.
  • Nachbearbeitung : Nachbehandlungen nach dem Druck (wie Reinigen, Aushärten und Schleifen) tragen zur Verbesserung der Qualität des Endprodukts bei.


FAQWie hoch ist die Präzision beim 3D-Druck?

Die Präzision des 3D-Drucks hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem verwendeten Druckertyp, den Materialien und den Druckeinstellungen. FDM-Drucker (Fused Deposition Modeling) haben im Allgemeinen eine Präzision von 0,1 mm bis 0,5 mm, während SLA-Drucker (Stereolithographie) eine Präzision von etwa 0,05 mm erreichen.

FAQWelche Anwendungen eignen sich für den 3D-Druck?

Der 3D-Druck wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, darunter:

  • Prototypenproduktion : Wird zur schnellen Validierung von Designkonzepten und zum Testen von Funktionalität und Erscheinungsbild verwendet.
  • Benutzerdefinierte Teile und Werkzeuge : Geeignet für Teile, die personalisiert oder in kleinen Mengen angepasst werden müssen.
  • Medizin : Wird zur Herstellung maßgeschneiderter medizinischer Geräte oder Prothesen verwendet.
  • Architektur : Wird zum Drucken von Architekturmodellen oder Teilen von Gebäudestrukturen verwendet.
  • Bildung und Kunst : Wird zum Erstellen von Bildungsmodellen, Kunstinstallationen und Prototypen verwendet.

Mit dem technologischen Fortschritt erweitert sich das Anwendungsspektrum des 3D-Drucks ständig.


FAQWas kostet der 3D-Druck?

Die Kosten für den 3D-Druck variieren aufgrund mehrerer Faktoren, darunter:

  • Materialkosten : Verschiedene Arten von Materialien (wie Kunststoffe, Metalle usw.) haben unterschiedliche Kosten.
  • Druckzeit : Längere Druckzeiten führen zu höheren Kosten.
  • Druckgeräte : Die Wahl des Geräts wirkt sich auf die Gesamtkosten aus; Hochpräzisionsdrucker sind in der Regel teurer.
  • Nachbearbeitungsarbeiten : Einige 3D-Druckverfahren erfordern zusätzliche Nachbearbeitungen, wie z. B. das Entfernen von Stützstrukturen und eine Oberflächenbehandlung.

Im Allgemeinen eignet sich der 3D-Druck für die Produktion kleiner Chargen oder die individuelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Bei der Produktion großer Mengen können herkömmliche Fertigungsmethoden kostengünstiger sein.


FAQWie wählt man die geeignete 3D-Drucktechnologie aus?

Bei der Auswahl der richtigen 3D-Drucktechnologie müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

  • Druckpräzision : Verschiedene Technologien bieten unterschiedliche Präzision. Wählen Sie diejenige aus, die den Anforderungen Ihres Produkts entspricht.
  • Materialanforderungen : Verschiedene Technologien unterstützen unterschiedliche Materialien. Beispielsweise eignet sich FDM für Kunststoffe, SLA für Harze und SLS für Metalle und Nylon.
  • Produktionsvolumen : FDM eignet sich für die Kleinserienproduktion, während SLA und SLS ideal für die hochpräzise Produktion von Kleinserien oder Funktionsteilen sind.
  • Nachbearbeitungsbedarf : Einige Technologien erfordern zusätzliche Nachbearbeitungsschritte, die sich auf die Produktionszyklen auswirken können.


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