Hjem / Tjenester / Sammensmeltet depositionsmodellering (FDM)

Online FDM-tjeneste til
Brugerdefinerede dele
Maskinfremstillede prototyper og produktionsdele på så lidt som 1 dag.
Anmod om et online tilbud i dag.
Alle uploads er sikre og fortroligeAlle uploads er sikre og fortrolige

Certificeringer:

ISO 13485 | IATF 16949

Sammensmeltet depositionsmodellering (FDM)
FDM for modellering af sammensmeltet aflejring
Hvad er sammensmeltet depositionsmodellering (FDM)?
Fused Deposition Modeling (FDM) er en af ​​de mest anvendte 3D-printteknologier. Det fungerer ved at ekstrudere smeltet termoplastisk filament gennem en opvarmet dyse, hvorved lag opbygges for at skabe holdbare prototyper og funktionelle dele.
FDM-funktioner
  • Evner
Typer af FDM-processer
Opløsning på lagstørrelse
Byggestørrelse
Kan printe store dele med dimensioner op til 600 x 600 x 600 mm.
Lagopløsning
Tilbyder fleksible lagtykkelsesmuligheder fra 0,1 mm til 0,3 mm, hvilket giver mulighed for varierende detaljeringsniveauer afhængigt af anvendelsen.

Fordele ved FDM
  • Omkostningseffektiv
    Omkostningseffektiv
    Ideel til produktion i lav volumen og hurtig prototyping, hvilket gør den til en budgetvenlig løsning for dine virksomheder.
    01
  • Materialets alsidighed
    Materialets alsidighed
    Kompatibel med en bred vifte af termoplast, herunder PLA, ABS, PETG og nylon, der imødekommer forskellige projektkrav.
    02
Materialer
Full-Linking tilbyder et bredt udvalg af materialer til CNC-bearbejdning, herunder både metaller og plast. Se venligst listen for et eksempel på de materialer, vi arbejder med.
  • Plastics

Nylon

PETG

ABS

PLA

Durable and flexible, great for end-use parts.

Combines strength and flexibility, perfect for mechanical components.

Strong and heat-resistant, suitable for functional parts.

Biodegradable and easy to print, ideal for prototypes.

Hvis du har brug for materiale, der ikke er på denne liste, er du velkommen til at kontakte os, da vi sandsynligvis kan skaffe det til dig.
Sammensmeltet depositionsmodellering (FDM)
Hvilke overfladebehandlinger er tilgængelige for FDM?
Efterbehandlingsprocesser forbedrer ikke kun delenes udseende, men øger også deres holdbarhed, modstandsdygtighed over for slid og korrosion samt den samlede funktionalitet. Korrekt efterbehandling kan forlænge komponenternes levetid betydeligt og forbedre deres ydeevne i forskellige anvendelser.
  • Slibning

    Dele kan slibes for at fjerne laglinjer og opnå en glattere overflade. Denne proces er effektiv til at forbedre æstetikken før maling.

    Slibning
  • Maleri

    FDM-dele kan males med akryl- eller spraymaling for at matche de ønskede farver og overflader. Grunding kan være nødvendig for optimal vedhæftning.

    Maleri
  • Dampudjævning

    Ved hjælp af opløsningsmidler som acetone kan dele behandles for at opløse det ydre lag en smule, hvilket resulterer i en blank finish og forbedret overfladekvalitet.

    Dampudjævning
  • Forsamling

    Flerdelte samlinger kan limes eller fastgøres mekanisk for at skabe større strukturer eller funktionelle komponenter.

    Forsamling
Vores udstyrsudstilling
  • 3D-printningsværksted
    3D-printningsværksted
  • CNC-værksted
    CNC-værksted
  • Værksted for pladefremstilling
    Værksted for pladefremstilling
  • Støbeværksted
    Støbeværksted
  • Sprøjtestøbningsværksted
    Sprøjtestøbningsværksted
  • Kvalitetsinspektionsafdeling
    Kvalitetsinspektionsafdeling
Relaterede ofte stillede spørgsmål
Sammensmeltet depositionsmodellering (FDM) FAQ
FAQHvad er 3D-printning?

3D-printning er en teknologi, der fremstiller objekter ved at stable materialer lag for lag, også kendt som additiv fremstilling. Det starter med digitale designfiler (såsom STL-format) og bruger forskellige materialer (såsom plast, metaller, harpikser osv.) til at printe komplekse former og strukturer, som traditionelle metoder ikke let kan opnå.

FAQHvilke materialer kan bruges i 3D-printning?

Almindelige 3D-printmaterialer inkluderer:

  • Plastik : Såsom PLA, ABS, TPU, nylon osv.
  • Metaller : Såsom rustfrit stål, titanlegeringer, aluminiumlegeringer osv.
  • Harpikser : Bruges til højpræcisionstryk, velegnede til fremstilling af små og komplicerede dele.

Materialevalget afhænger typisk af anvendelseskravene, holdbarheden, omkostningerne og præcisionen i det trykte produkts forarbejdning.


FAQHvad er forskellene mellem 3D-printning og traditionelle fremstillingsmetoder?

I modsætning til traditionelle fremstillingsmetoder (såsom støbning, skæring, formning osv.) er 3D-print en additiv fremstillingsproces, der konstruerer objekter ved at lagdele materialer uden behov for forme eller bearbejdningsværktøjer. Denne metode kan producere meget komplekse strukturer, samtidig med at spild og behandlingstid reduceres. Derudover muliggør 3D-print personlig tilpasning, hvilket gør den ideel til produktion i små serier og prototypedesign.

FAQHvordan sikrer man kvaliteten af ​​3D-printede modeller?

Nøglefaktorer for at sikre 3D-printkvalitet inkluderer:

  • Designfiler : Lever CAD-designfiler af høj kvalitet og undgå modelfejl.
  • Udskrivningsparametre : Vælg passende udskrivningsindstillinger, f.eks. lagtykkelse, fyldningstæthed og udskrivningshastighed.
  • Trykmaterialer : Brug materialer af høj kvalitet, der passer til applikationens krav.
  • Efterbehandling : Efterbehandlinger efter trykning (såsom rengøring, hærdning og slibning) er med til at forbedre kvaliteten af det endelige produkt.


FAQHvad er præcisionen af ​​3D-printning?

Præcisionen af 3D-printning afhænger af forskellige faktorer, herunder den anvendte printertype, materialer og printindstillinger. Generelt har FDM-printere (Fused Deposition Modeling) et præcisionsområde på 0,1 mm til 0,5 mm, mens SLA-printere (Stereolithography) kan opnå en præcision på omkring 0,05 mm.

FAQHvilke anvendelser er egnede til 3D-printning?

3D-printning anvendes i vid udstrækning inden for en række områder, herunder:

  • Prototypeproduktion : Bruges til hurtig validering af designkoncepter og test af funktionalitet og udseende.
  • Specialfremstillede dele og værktøjer : Velegnet til dele, der kræver personalisering eller tilpasning af små serier.
  • Medicin : Bruges til at fremstille brugerdefineret medicinsk udstyr eller proteser.
  • Arkitektur : Bruges til udskrivning af arkitektoniske modeller eller dele af bygningskonstruktioner.
  • Uddannelse og kunst : Bruges til at skabe uddannelsesmodeller, kunstinstallationer og prototyper.

I takt med at teknologien udvikler sig, fortsætter anvendelsesområdet for 3D-printning med at udvides.


FAQHvad koster 3D-printning?

Prisen på 3D-printning varierer på grund af flere faktorer, herunder:

  • Materialeomkostninger : Forskellige typer materialer (som plast, metaller osv.) har forskellige omkostninger.
  • Udskrivningstid : Længere udskrivningstider resulterer i højere omkostninger.
  • Printudstyr : Valget af udstyr påvirker den samlede pris; højpræcisionsprintere er normalt dyrere.
  • Efterbehandling : Nogle 3D-printprocesser kræver yderligere efterbehandling, såsom fjernelse af underlag og overfladebehandling.

Generelt er 3D-printning velegnet til produktion i små serier eller personlig tilpasning; til storskalaproduktion kan traditionelle fremstillingsmetoder være mere omkostningseffektive.


FAQHvordan vælger man den rigtige 3D-printteknologi?

Valg af den rigtige 3D-printteknologi kræver overvejelse af flere faktorer:

  • Printpræcision : Forskellige teknologier tilbyder varierende præcision; vælg en, der matcher dine produktbehov.
  • Materialekrav : Forskellige teknologier understøtter forskellige materialer; for eksempel er FDM egnet til plast, SLA til harpiks og SLS til metaller og nylon.
  • Produktionsvolumen : FDM er velegnet til produktion i små serier, mens SLA og SLS er ideelle til produktion af høj præcision, små serier eller funktionelle dele.
  • Efterbehandlingsbehov : Nogle teknologier kræver yderligere efterbehandlingstrin, hvilket kan påvirke produktionscyklusserne.


Relaterede ressourcer
Kontakt os venligst for forretningssamarbejde