Hjem / Tjenester / Højtydende Multi-Jet Fusion (HP MJF)

Online HP MJF-service 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

Højtydende Multi-Jet Fusion (HP MJF)
Højtydende multi-jet fusion
Hvad er højtydende multijet-fusion (HP MJF)?
Multi Jet Fusion (MJF) er en innovativ 3D-printteknologi, der bruger et inkjet-array til at påføre fuseringsmidler på et lag af nylonpulver, efterfulgt af opvarmning for at fusere materialet. Denne proces producerer meget detaljerede og funktionelle dele, hvilket gør den til et godt valg til fremstilling.
HP MJF-funktioner
  • Evner
Evner
Produktionshastighed Komplekse geometrier
Produktionshastighed
MJF kan producere dele betydeligt hurtigere end traditionelle metoder, hvilket gør den velegnet til både rapid prototyping og større produktionsserier.
Komplekse geometrier
Kan udskrive komplicerede designs med høj nøjagtighed, velegnet til funktionelle anvendelser.

Fordele ved HP MJF
  • Høj styrke og holdbarhed
    Høj styrke og holdbarhed
    Producerer robuste dele med fremragende mekaniske egenskaber, hvilket gør dem ideelle til slutbrug.
    01
  • Fine detaljer
    Fine detaljer
    Opnår en lagtykkelse på 0,1 mm, hvilket sikrer udskrifter i høj opløsning, der opfylder de krævende specifikationer.
    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

TPU

Nylon PA 12

A flexible material ideal for applications requiring elasticity.

Known for its strength and flexibility.

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.
Højtydende Multi-Jet Fusion (HP MJF)
Hvilke finish er tilgængelige til HP MJF?
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.
  • Farvning

    MJF-dele kan farves for at opnå en række forskellige farver, der trænger ind i materialet og giver et ensartet udseende, hvilket er ideelt til æstetiske anvendelser.

    Farvning
  • Perleblæsning

    Denne proces giver en mat finish ved at fjerne det ydre lag af pulver, hvilket forbedrer teksturen og følelsen af ​​delene.

    Perleblæsning
  • Belægning

    Dele kan belægges med beskyttende overfladebehandlinger for at forbedre holdbarheden og modstandsdygtigheden over for miljøfaktorer, såsom UV-eksponering eller kemikalier.

    Belægning
  • Polering

    Til anvendelser, der kræver en glattere overflade, kan dele poleres for at forbedre deres æstetiske appel og reducere friktion.

    Polering
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
Højtydende Multi-Jet Fusion (HP MJF) 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