Zuhause / Leistungen / Hochleistungs-Multi-Jet-Fusion (HP MJF)

Online HP MJF Service für
Benutzerdefinierte Teile
Fertige Prototypen und Produktionsteile in nur einem Tag.
Fordern Sie noch heute ein Online-Angebot an.
Alle Uploads sind sicher und vertraulichAlle Uploads sind sicher und vertraulich

Zertifizierungen:

ISO 13485 | IATF 16949

Hochleistungs-Multi-Jet-Fusion (HP MJF)
Hochleistungs-Multi-Jet-Fusion
Was ist High-Performance Multi-Jet Fusion (HP MJF)?
Multi Jet Fusion (MJF) ist eine innovative 3D-Drucktechnologie, bei der mithilfe eines Tintenstrahl-Arrays Schmelzmittel auf ein Bett aus Nylonpulver aufgetragen und anschließend erhitzt werden, um das Material zu verschmelzen. Dieses Verfahren erzeugt hochdetaillierte und funktionale Teile und ist daher eine beliebte Wahl für die Fertigung.
HP MJF-Funktionen
  • Funktionen
Funktionen
Produktionsgeschwindigkeit Komplexe Geometrien
Produktionsgeschwindigkeit
Mit MJF können Teile wesentlich schneller hergestellt werden als mit herkömmlichen Methoden, sodass es sich sowohl für Rapid Prototyping als auch für größere Produktionsläufe eignet.
Komplexe Geometrien
Kann komplizierte Designs mit hoher Genauigkeit drucken, geeignet für funktionale Anwendungen.

Vorteile von HP MJF
  • Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
    Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
    Produziert robuste Teile mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und ist daher ideal für Endanwendungen.
    01
  • Feine Details
    Feine Details
    Erreicht eine Schichtdicke von 0,1 mm und gewährleistet hochauflösende Drucke, die anspruchsvollen Spezifikationen entsprechen.
    02
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.
  • Plastics

TPU

Nylon PA 12

A flexible material ideal for applications requiring elasticity.

Known for its strength and flexibility.

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.
Hochleistungs-Multi-Jet-Fusion (HP MJF)
Welche Oberflächen sind für HP MJF 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.
  • Färberei

    MJF-Teile können eingefärbt werden, um eine Vielzahl von Farben zu erzielen, die in das Material eindringen und für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen – ideal für ästhetische Anwendungen.

    Färberei
  • Glasperlenstrahlen

    Dieser Prozess sorgt für ein mattes Finish, indem die äußere Pulverschicht entfernt wird, wodurch die Textur und Haptik der Teile verbessert wird.

    Glasperlenstrahlen
  • Beschichtung

    Teile können mit Schutzlacken beschichtet werden, um die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung oder Chemikalien zu verbessern.

    Beschichtung
  • Polieren

    Für Anwendungen, die eine glattere Oberfläche erfordern, können Teile poliert werden, um ihre Ästhetik zu verbessern und die Reibung zu verringern.

    Polieren
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
Hochleistungs-Multi-Jet-Fusion (HP MJF) 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.


Verwandte Ressourcen
Bitte kontaktieren Sie uns für eine geschäftliche Zusammenarbeit