Huis / Diensten / Vormen en buigen

Online vorm- en buigservice voor
Aangepaste onderdelen
Bewerkte prototypes en productieonderdelen binnen 1 dag.
Vraag vandaag nog een online offerte aan.
Alle uploads zijn veilig en vertrouwelijkAlle uploads zijn veilig en vertrouwelijk

Certificeringen:

ISO 13485 | IATF 16949

Vormen en buigen
plaatwerk buigen
Wat is vormen en buigen?
Vormen en buigen is het proces waarbij metalen platen met behulp van persen en mallen in de gewenste vorm worden gebracht. Deze techniek is geschikt voor diverse metalen materialen en maakt zeer nauwkeurig buigen en vormen mogelijk. De techniek wordt veel gebruikt in de auto-, lucht- en ruimtevaart- en bouwsector.
Vormen en buigen
  • Mogelijkheden
Mogelijkheden
Maximale dikte Precisie Maximale buiglengte Haalbare hoeken
Maximale dikte: 8 mm
Precisie: ±0,5 mm
Maximale buiglengte: 3000 mm
Haalbare hoeken: 0° tot 180°
plaatwerk buigen
Voordelen van vormen en buigen
  • Hoge precisie en consistentie
    Hoge precisie en consistentie
    Kan complexe vormen verwerken en tegelijkertijd een stabiele kwaliteit garanderen.
    01
  • Snelle levering
    Snelle levering
    Voldoet aan dringende bestelvereisten en verhoogt zo de klanttevredenheid.
    02
  • Brede toepasbaarheid op metalen materialen
    Brede toepasbaarheid op metalen materialen
    Biedt grote flexibiliteit voor aanpassing aan verschillende toepassingen.
    03
Materialen
Full-Linking biedt een breed scala aan materialen voor CNC-bewerking, waaronder zowel metaal als kunststof. Bekijk de lijst voor een voorbeeld van de materialen waarmee we werken.
  • 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.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
Vormen en buigen

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.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
Vormen en buigen

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.

Als u een materiaal nodig hebt dat niet in deze lijst staat, neem dan contact met ons op. De kans is groot dat we het voor u kunnen vinden.
Vormen en buigen
Welke afwerkingen zijn beschikbaar voor vormen en buigen?
Afwerkingsprocessen verbeteren niet alleen het uiterlijk van onderdelen, maar verbeteren ook hun duurzaamheid, slijtvastheid en corrosiebestendigheid, en algehele functionaliteit. Een goede afwerking kan de levensduur van componenten aanzienlijk verlengen en hun prestaties in diverse toepassingen verbeteren.
  • Poedercoating

    Beschrijving: Een duurzame coating die wordt aangebracht op metalen oppervlakken, verkrijgbaar in verschillende kleuren, en die een uitstekende corrosiebestendigheid biedt.

    Opmerkingen: Ideaal voor buitentoepassingen en zware omstandigheden. Het proces omvat het elektrostatisch aanbrengen van een poeder en het uitharden ervan in een oven.

    Eindresultaat: Een gladde, kleurrijke afwerking die zowel de esthetische aantrekkingskracht als de duurzaamheid van het product verbetert.

    Poedercoating
  • Anodiseren

    Beschrijving: Een elektrochemisch proces waarbij het metaaloppervlak wordt omgezet in een decoratieve en duurzame anodische oxide-afwerking.

    Opmerkingen: Bijzonder geschikt voor aluminium. Anodiseren verhoogt de oppervlaktehardheid en verbetert de corrosiebestendigheid.

    Eindresultaat: Een visueel aantrekkelijk, hard oppervlak dat bestand is tegen krassen en corrosie.

    Anodiseren
  • Thermisch verzinken

    Omschrijving: Een proces waarbij staal wordt voorzien van een laag zink ter bescherming tegen corrosie.

    Opmerkingen: Wordt veel gebruikt voor buitenconstructies en componenten die aan vocht worden blootgesteld.

    Eindresultaat: Een robuust, roestbestendig oppervlak dat de levensduur van stalen componenten verlengt.

    Thermisch verzinken
  • Fosfaatcoating

    Beschrijving: Een chemische behandeling die een beschermende laag op metalen oppervlakken aanbrengt, waardoor de hechting van de verf verbetert.

    Opmerkingen: Wordt vaak gebruikt als voorbehandeling vóór het schilderen om de duurzaamheid van het eindresultaat te verbeteren.

    Eindresultaat: Een oppervlak dat klaar is om te schilderen, met een betere hechting en een langere levensduur van de coating.

    Fosfaatcoating
Onze apparatuurtentoonstelling
  • 3D-printworkshop
    3D-printworkshop
  • CNC-werkplaats
    CNC-werkplaats
  • Plaatbewerkingswerkplaats
    Plaatbewerkingswerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Afdeling Kwaliteitscontrole
    Afdeling Kwaliteitscontrole
Gerelateerde veelgestelde vragen
Vormen en buigen FAQ
FAQWat is 3D-printen?

3D-printen is een technologie die objecten produceert door materialen laag voor laag te stapelen, ook wel bekend als additieve productie. Het begint met digitale ontwerpbestanden (zoals STL-formaat) en gebruikt verschillende materialen (zoals kunststoffen, metalen, harsen, enz.) om complexe vormen en structuren te printen die met traditionele methoden niet eenvoudig te realiseren zijn.

FAQWelke materialen kunnen worden gebruikt bij 3D-printen?

Veelgebruikte 3D-printmaterialen zijn:

  • Kunststoffen : zoals PLA, ABS, TPU, nylon, enz.
  • Metalen : zoals roestvrij staal, titaniumlegeringen, aluminiumlegeringen, enz.
  • Harsen : Gebruikt voor zeer nauwkeurig printen, geschikt voor de productie van kleine en ingewikkelde onderdelen.

De materiaalkeuze hangt doorgaans af van de toepassingsvereisten, duurzaamheid, kosten en verwerkingsnauwkeurigheid van het bedrukte object.


FAQWat zijn de verschillen tussen 3D-printen en traditionele productiemethoden?

In tegenstelling tot traditionele productiemethoden (zoals gieten, snijden, vormen, enz.), is 3D-printen een additief productieproces waarbij objecten worden geconstrueerd door materialen in lagen aan te brengen zonder dat er mallen of bewerkingsgereedschappen nodig zijn. Deze methode kan zeer complexe structuren produceren en tegelijkertijd afval en verwerkingstijd verminderen. Bovendien maakt 3D-printen gepersonaliseerde aanpassingen mogelijk, waardoor het ideaal is voor productie in kleine series en prototypeontwerp.

FAQHoe kunnen we de kwaliteit van 3D-geprinte modellen garanderen?

Belangrijke factoren voor het garanderen van de kwaliteit van 3D-printen zijn onder meer:

  • Ontwerpbestanden : Lever CAD-ontwerpbestanden van hoge kwaliteit en voorkom modelfouten.
  • Afdrukparameters : kies de juiste afdrukinstellingen, zoals laagdikte, vuldichtheid en afdruksnelheid.
  • Afdrukmaterialen : Gebruik hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor de toepassingsvereisten.
  • Nabewerking : Nabehandelingen (zoals reinigen, uitharden en schuren) zorgen voor een betere kwaliteit van het eindproduct.


FAQHoe nauwkeurig is 3D-printen?

De precisie van 3D-printen hangt af van verschillende factoren, zoals het gebruikte printertype, de gebruikte materialen en de printinstellingen. Over het algemeen hebben FDM-printers (Fused Deposition Modeling) een nauwkeurigheidsbereik van 0,1 mm tot 0,5 mm, terwijl SLA-printers (Stereolithografie) een nauwkeurigheid van ongeveer 0,05 mm kunnen bereiken.

FAQVoor welke toepassingen is 3D-printen geschikt?

3D-printen wordt op grote schaal toegepast in verschillende sectoren, waaronder:

  • Prototypeproductie : wordt gebruikt voor snelle validatie van ontwerpconcepten en het testen van functionaliteit en uiterlijk.
  • Aangepaste onderdelen en gereedschappen : Geschikt voor onderdelen die gepersonaliseerd moeten worden of voor kleine series.
  • Geneeskunde : Gebruikt voor het maken van op maat gemaakte medische hulpmiddelen of protheses.
  • Architectuur : Wordt gebruikt voor het afdrukken van architectuurmodellen of delen van bouwconstructies.
  • Onderwijs en kunst : Gebruikt om educatieve modellen, kunstinstallaties en prototypes te maken.

Naarmate de technologie vordert, worden de toepassingen voor 3D-printen steeds breder.


FAQHoeveel kost 3D-printen?

De kosten van 3D-printen variëren vanwege verschillende factoren, waaronder:

  • Materiaalkosten : Verschillende soorten materialen (zoals kunststoffen, metalen, enz.) hebben verschillende kosten.
  • Afdruktijd : Langere afdruktijden resulteren in hogere kosten.
  • Printapparatuur : De keuze van de apparatuur heeft invloed op de totale kosten; zeer nauwkeurige printers zijn doorgaans duurder.
  • Nabewerking : Sommige 3D-printprocessen vereisen extra nabewerking, zoals het verwijderen van ondersteuningen en oppervlaktebehandeling.

Over het algemeen is 3D-printen geschikt voor de productie van kleine series of gepersonaliseerde aanpassingen. Voor grootschalige productie kunnen traditionele productiemethoden kosteneffectiever zijn.


FAQHoe kies je de juiste 3D-printtechnologie?

Bij het kiezen van de juiste 3D-printtechnologie moet u rekening houden met verschillende factoren:

  • Precisie bij het afdrukken : verschillende technologieën bieden een verschillende mate van precisie. Kies de technologie die het beste bij uw productbehoeften past.
  • Materiaalvereisten : Verschillende technologieën ondersteunen verschillende materialen. Zo is FDM geschikt voor kunststoffen, SLA voor harsen en SLS voor metalen en nylon.
  • Productievolume : FDM is geschikt voor productie in kleine series, terwijl SLA en SLS ideaal zijn voor de productie van zeer nauwkeurige, kleine series of functionele onderdelen.
  • Nabewerkingsbehoeften : Sommige technologieën vereisen extra nabewerkingsstappen, die de productiecyclus kunnen beïnvloeden.


Gerelateerde bronnen
Neem contact met ons op voor zakelijke samenwerking