Huis / Diensten / Hoogwaardige Multi-Jet Fusion (HP MJF)

Online HP MJF-service 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

Hoogwaardige Multi-Jet Fusion (HP MJF)
Hoogwaardige Multi-Jet Fusion
Wat is High-Performance Multi-Jet Fusion (HP MJF)?
Multi Jet Fusion (MJF) is een innovatieve 3D-printtechnologie die gebruikmaakt van een inkjetsysteem om smeltmiddelen aan te brengen op een bed van nylonpoeder, gevolgd door verhitting om het materiaal te versmelten. Dit proces produceert zeer gedetailleerde en functionele onderdelen, waardoor het een populaire keuze is voor productie.
HP MJF-mogelijkheden
  • Mogelijkheden
Mogelijkheden
Productiesnelheid Complexe Geometrieën
Productiesnelheid
Met MJF kunnen onderdelen aanzienlijk sneller worden geproduceerd dan met traditionele methoden. Hierdoor is het geschikt voor zowel rapid prototyping als grotere productieseries.
Complexe geometrieën
Kan ingewikkelde ontwerpen met hoge nauwkeurigheid printen, geschikt voor functionele toepassingen.

Voordelen van HP MJF
  • Hoge sterkte en duurzaamheid
    Hoge sterkte en duurzaamheid
    Produceert robuuste onderdelen met uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor ze ideaal zijn voor eindgebruiktoepassingen.
    01
  • Fijne details
    Fijne details
    Bereikt een laagdikte van 0,1 mm en garandeert afdrukken met een hoge resolutie die voldoen aan veeleisende specificaties.
    02
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.
  • Plastics

TPU

Nylon PA 12

A flexible material ideal for applications requiring elasticity.

Known for its strength and flexibility.

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.
Hoogwaardige Multi-Jet Fusion (HP MJF)
Welke afwerkingen zijn beschikbaar voor HP MJF?
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.
  • Verven

    MJF-onderdelen kunnen worden geverfd om een ​​verscheidenheid aan kleuren te verkrijgen. De kleuren dringen door in het materiaal en zorgen voor een uniforme uitstraling. Dit is ideaal voor esthetische toepassingen.

    Verven
  • Parelstralen

    Dit proces zorgt voor een matte afwerking door de buitenste laag poeder te verwijderen, waardoor de textuur en het gevoel van de onderdelen worden verbeterd.

    Parelstralen
  • Coating

    Onderdelen kunnen worden gecoat met beschermende afwerkingen om de duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan uv-straling of chemicaliën, te verbeteren.

    Coating
  • Polijsten

    Voor toepassingen waarbij een gladder oppervlak nodig is, kunnen onderdelen worden gepolijst om het uiterlijk te verbeteren en de wrijving te verminderen.

    Polijsten
Onze apparatuur tentoongesteld
  • 3D-printworkshop
    3D-printworkshop
  • CNC-werkplaats
    CNC-werkplaats
  • Plaatbewerkingswerkplaats
    Plaatbewerkingswerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Afdeling Kwaliteitscontrole
    Afdeling Kwaliteitscontrole
Gerelateerde veelgestelde vragen
Hoogwaardige Multi-Jet Fusion (HP MJF) 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