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Zertifizierungen:

ISO 13485 | IATF 16949

Stereolithografie (SLA)
Stereolithographie (SLA)
Was ist Stereolithografie (SLA)?
Stereolithografie (SLA) ist eine bahnbrechende 3D-Drucktechnologie, bei der flüssiges Harz mithilfe eines UV-Lasers zu festen Objekten ausgehärtet wird. SLA ist für seine Präzision und glatte Oberflächenbeschaffenheit bekannt und eignet sich ideal für die Erstellung detaillierter Prototypen und komplexer Designs.
SLA-Funktionen
  • Funktionen
Funktionen
Hochpräzise Baugröße
Hohe Präzision
Erzielt außergewöhnliche Details mit Schichtdickenoptionen von bis zu 0,025 mm.
Baugröße
Kann Teile bis zu 500 x 500 x 500 mm herstellen, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Vorteile von SLA
  • Hervorragende Oberflächenbeschaffenheit
    Hervorragende Oberflächenbeschaffenheit
    Die Teile weisen glatte Texturen auf und eignen sich daher ideal für visuelle Prototypen und Modelle, die ein hohes Maß an Details erfordern.
    01
  • Schnelles Prototyping
    Schnelles Prototyping
    Schnelle Durchlaufzeiten für komplexe Designs, die schnelle Iterationen ermöglichen.
    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

Castable Resins

Flexible Resins

Tough Resins

Standard Resins

Ideal for jewelry and dental applications.

Suitable for applications needing elasticity.

Designed for functional parts requiring durability.

Good for general-purpose 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.
Stereolithografie (SLA)
Welche Oberflächen sind für SLA 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.
  • Nachhärtung

    Nach dem Drucken können SLA-Teile einer UV-Nachhärtung unterzogen werden, um ihre Festigkeit und Stabilität zu verbessern und so eine bessere Leistung bei funktionalen Anwendungen zu gewährleisten.

    Nachhärtung
  • Schleifen und Polieren

    Ähnlich wie bei FDM können SLA-Teile geschliffen und poliert werden, um eine Hochglanzoberfläche zu erzielen, wodurch sie sich für Ausstellungsmodelle eignen.

    Schleifen und Polieren
  • Malerei

    SLA-Teile können mit speziellen Harzfarben oder Acrylfarben lackiert werden, wodurch leuchtende Farben und detaillierte Oberflächen möglich werden.

    Malerei
  • Klarlack

    Durch das Auftragen eines Klarlacks kann die Oberflächenbeschaffenheit verbessert werden und zusätzlicher Schutz vor Kratzern und UV-Schäden geboten werden.

    Klarlack
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
Stereolithografie (SLA) 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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