Huis / Diensten / Lasersnijden

Online lasersnijservice 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

Lasersnijden
lasersnijden
Wat is lasersnijden?
Lasersnijden maakt gebruik van laserstralen met hoge energie om metalen materialen nauwkeurig te snijden, geschikt voor complexe vormen en complexe sneden. Deze technologie bereikt hoge precisie met minimale thermische impact, is geschikt voor diverse materialen en wordt veel gebruikt in de machine-, elektronica- en meubelindustrie.
Mogelijkheden
  • Lasersnijden
Lasersnijden
Maximale dikte Precisie Maximaal snijoppervlak
Maximale dikte: 15 mm (koolstofstaal), 10 mm (roestvrij staal)
Precisie: ±0,1 mm
Maximaal snijoppervlak: 4000 mm x 2000 mm
lasersnijden
Voordelen van lasersnijden
  • Gladde snijkanten
    Gladde snijkanten
    Geen nabewerking nodig, wat tijd en kosten bespaart.
    01
  • Ondersteunt complexe ontwerpen
    Ondersteunt complexe ontwerpen
    Geschikt voor kleine maatwerkseries om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt.
    02
  • Kleine hitte-beïnvloede zone
    Kleine hitte-beïnvloede zone
    Vermindert materiaalvervorming en behoudt de snijprecisie.
    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

7075

6060

One of the strongest aluminium alloys, often used in aerospace and military applications due to its superior strength-to-weight ratio.

Commonly utilized in architectural applications, providing good extrudability and surface finish.

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.
Lasersnijden

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.
Lasersnijden

S355J2G3

S235JR

High-strength steel suitable for heavy construction and engineering projects.

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.
Lasersnijden
Welke afwerkingen zijn beschikbaar voor lasersnijden?
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.
  • Randafwerking

    Beschrijving: Het proces van het gladmaken en verfijnen van de randen van lasergesneden onderdelen om scherpe randen te elimineren.

    Opmerkingen: Kan worden uitgevoerd met behulp van slijpen, schuren of speciale gereedschappen voor randafwerking.

    Eindresultaat: Veilige, gladde randen die de verwerking en het uiterlijk van het product verbeteren.

    Randafwerking
  • Anodiseren

    Beschrijving: Een elektrochemisch proces dat de oppervlakte-eigenschappen van aluminium onderdelen verbetert na lasersnijden.

    Opmerkingen: Verhoogt de corrosiebestendigheid en oppervlaktehardheid en zorgt voor een decoratieve afwerking.

    Eindresultaat: Een duurzaam en visueel aantrekkelijk oppervlak dat bestand is tegen slijtage.

    Anodiseren
  • Coating

    Beschrijving: Aanbrengen van een beschermlaag om de duurzaamheid en esthetiek van lasergesneden componenten te verbeteren.

    Opmerkingen: Opties zijn onder meer poedercoating, vloeibare verf en speciale coatings.

    Eindresultaat: Een aantrekkelijke afwerking die bescherming biedt tegen omgevingsfactoren.

    Coating
  • Reinigen en ontvetten

    Omschrijving: Een reinigingsproces waarbij alle resten of verontreinigingen van de lasergesneden onderdelen worden verwijderd.

    Opmerking: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het oppervlak schoon is voordat u met de afwerkbehandeling begint.

    Eindresultaat: Een onberispelijk oppervlak dat klaar is voor verdere bewerking of coating.

    Reinigen en ontvetten
Onze apparatuurtentoonstelling
  • 3D-printworkshop
    3D-printworkshop
  • CNC-werkplaats
    CNC-werkplaats
  • Plaatbewerkingswerkplaats
    Plaatbewerkingswerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Spuitgietwerkplaats
    Spuitgietwerkplaats
  • Afdeling Kwaliteitscontrole
    Afdeling Kwaliteitscontrole
Gerelateerde veelgestelde vragen
Lasersnijden 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