Finden Sie schnell 3d poly für Ihr Unternehmen: 272 Ergebnisse

3D Drucker CreatBot F430 - 420°C version

3D Drucker CreatBot F430 - 420°C version

Der CreatBot F430 ist ein günstiger Hochtemperatur-3D-Drucker für die Additive Fertigung mit PEEK-Filament und weiteren Hochleistungs-Materialien, die eine hohe Extrusions-Temperatur benötigen. Verarbeite mit ihm industrielles Filament mit einer Extruder-Temperatur von bis zu 420 ° C und einer maximalen Bauraumtemperatur von 70 °C. Produkteigenschaften CreatBot F430: Bis 70 ° C beheizter Bauraum minimiert Warping 3D-Drucke PEEK, Nylon, PC und weitere Hochtemperatur-Filamente 420 C° erhitzbares Hotend Stromausfallsicherung zum einfachen Fortsetzen deiner 3D-Drucke Automatische Nivellierung und Einstellung der Bauplattform
DWS XFAB 2500SD SLA 3D Drucker

DWS XFAB 2500SD SLA 3D Drucker

Der XFAB 2500SD ist ein innovativer SLA Desktop-3D-Drucker, der mit der gleichen Technologie ausgestattet ist, die in professionellen DWS-Druckern verwendet wird. XFAB 2500SD eignet sich ideal für das Prototyping von Industriedesigns. Der 3D-Drucker verfügut über eine zylindrische Druckfläche von 180 mm Durchmesser, kompakte Bauweise für den professionellen Einsatz, 12 Arten von Materialien für industrielle Anwendungen, Bildungszwecke und Makerspaces. Diese Materialien werden alle bei DWS entwickelt und produziert, um die Qualität des fertigen Produkts und die optimale physikalisch-mechanische Leistung zu garantieren. XFAB 2500 SD integriert die fortschrittlichen Technologien der professionellen Systeme, wie das von DWS patentierte, hochentwickelte TTT-System (Tank Translation Technology), das dafür sorgt, dass der Tank gleichmäßig abgenutzt wird und Laserschäden vermieden werden. Der bei DWS entwickelte BluEdge®-Laser ist präzise und kalibriert, um glatte Oberflächen zu erzeugen, die nicht weiter bearbeitet werden müssen. Druckverfahren: SLA Druckbereich X-Achse: 180 mm Druckbereich Y-Achse: 180 mm Druckbereich Z-Achse: 180 mm Breite: 400 mm Tiefe: 606 mm Höhe: 642 mm Min Druckschichtdicke: 10 µm Software: Fictor® XFAB Edition, Nauta® XFAB Edition Laser: Solid State BlueEdge®
3D Drucker MiiCraft Ultra Series

3D Drucker MiiCraft Ultra Series

Der Drucker der MiiCraft Ultra-Serie ermöglicht hochauflösendes und genaues Drucken, ohne die Produktivität und Qualität zu beeinträchtigen. Mit seiner großen Plattform biete es dem Druckbegeisterten die Möglichkeit, mehr Modelle in einer einzigen Drucksitzung oder einem einzigen hochauflösenden Modell zu drucken. Der Drucker der MiiCraft Ultra-Serie kann Modelle mit einer Größe von bis zu 150 x 84 mm bei 78 um oder 57 x 32 mm bei 30 um mit einer Mindestdicke pro Schicht von 5 um bauen. Dies macht den Drucker der MiiCraft Ultra-Serie ideal für die Schmuckindustrie, Dentalindustrie und Mikrostrukturanwendungen. Vom Harz zum Modell : Digital Optics Technology Die Präzision des projizierten Musters wirkt sich enorm auf die Qualität der gedruckten Ausgaben aus. Die MiiCraft Ultra-Serie verwendet die DLP-Technologie, die hochauflösende Chiplösung, kombiniert mit hoch entwickelten Optiksätzen, um genaue und einheitliche Bilder auf die Gebäudeplattform zu projizieren und die Details des Modells hervorzuheben.
3D-Drucker - RPS 700 HD

3D-Drucker - RPS 700 HD

Die RPS SLA Produktions Systeme zeichnen sich durch kundenorientierte Lösungen, sowohl für den RP-Sektor, als auch für den Produktions-Sektor aus. Mit der SLA RPS Produktfamilie stellen wir Ihnen High-Tech-Geräte zur additiven Fertigung von Prototypen, Werkzeugen und Kleinserien vor, deren Preis-Leistungsverhältnis der Konkurrenz meilenweit überlegen ist. SLA-Drucker sind laserbasierte Produktionsmaschinen auf höchstem Präzisionsniveau – das schlichte Wort „Drucker“ ist eigentlich nicht angemessen, hat sich mittlerweile jedoch eingebürgert. Die SLA RPS Geräte arbeiten mit dem Stereolithographie-Verfahren (SLA). Dabei werden verflüssigte Photopolymere (lichtaushärtende Kunststoffe) durch den Einsatz eines modernen 100 kHz UV-Lasers 355 nm zu perfekten Werkstücken mit Serienreife geformt. SLA RPS - RESIN PRODUCTION SYSTEM 450 / 700: Die SLA RPS Geräte sind in ein zweckgeformtes stabiles Gehäuse integriert. Das Gehäuse ist mit einem Touch-Display zur Gerätesteuerung auf Augenhöhe versehen. Der Rahmen für den Beschichter besteht aus Granit. Dies garantiert höchste Genauigkeit. Die Bauprozessvorbereitung erfolgt über einen Build Prozessor von Materialise. Dies garantiert eine höchst funktionale und einfache Bedienung. Druckbereich X-Achse: 700 mm Druckbereich Y-Achse: 700 mm Druckbereich Z-Achse: 400 mm Min Druckschichtdicke: 5 µm Max Druckschichtdicke: 150 µm Gewicht: 1.300 kg Scangeschwindigkeit: 20.000 mm/s Wellenlänge: 354,7 mm Druckverfahren: SLA
3D-Drucker: Creality CR-5 PRO mit 300x225x380 mm Druckraum

3D-Drucker: Creality CR-5 PRO mit 300x225x380 mm Druckraum

Geschlossener Bauraum, Druckbett bis 100°C beheizbar, Filamentsensor für ein einfaches Fortsetzen des Drucks, Top Druckergebnisse dank Metallrahmen des Extruders, Innovative Elektronik & Software Die wichtigsten Eigenschaften: Großer Bauraum: 300x225x380 mm 4,3-Zoll-Touchscreen Stromversorgung: Meanwell 350 W / 24 V Leiser Betrieb dank ATMEL 2560-Master-Chip Nozzle-Temperatur bis zu 250 ℃ Geschlossener Bauraum Beheiztes Druckbett bis 100 ℃ 100 Mikrometer Präzision Stabiler Metallrahmen des Extruders Effektive Kühlung des Drucklings für saubere 3D Drucke Filamentsensor & einfache Wiederaufnahme der Drucke Druckbett aus Karborundumglas Großer Bauraum Der große Bauraum und sein stabiler Aufbau sorgen für ruhigen und präzisen Lauf des Systems und ermöglichen so einen großen, professionellen Druck Ihrer Teile Einfache, intuitive Bedienung Mit dem Touch-Screen lässt sich der Creality CR-5 Pro sehr einfach bedienen. Mit der intuitiven Menüführung behalten Sie stets den Überblick und haben stets vollste Kontrolle über Ihr Gerät. Zuverlässige Stromversorgung & leiser Betrieb Das MeanWell-Netzteil 350 W / 24 V versorgen Ihren CR-5 Pro zuverlässig mit ausreichend Strom und mit dem silent Motherboard arbeitet er leise und ohne störende Geräusche. Nozzle-Temperatur bis 250°C & Druckbett-Temperatur 100°C Mit einer Nozzle-Temperatur von bis 250 °C lassen sich die gängigsten Filamente problemlos drucken. Eine Druckbett-Temperatur bis zu 100 °C sorgt für ideale Haftung des Drucklings am Bett. Der geschlossene Bauraum sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Innern und ermöglicht nicht nur das einfache drucken von ABS, ASA usw. sondern erhöht so auch die Druckqualität. Filament-Runout-Sensor Der Filamentsensor erkennt wenn eine Rolle Filament zu Ende ist und Pausiert den Druck. Nach einlegen einer neuen Rolle lässt sich der Druck dann ganz einfach fortsetzen.
EP-M450H Metall 3D-Drucker

EP-M450H Metall 3D-Drucker

Mit einer Bauraumgröße von 455 x 455 x 1080 mm³ schließt Eplus3D mit dem EP-M450H Metall 3D-Drucker eine Lücke in der Verfügbarkeit von leistungsfähigen Hochformatanlagen. Mit einem oder zwei vollflächig überlappenden Lasern macht die EP-M450H die Herstellung hochqualitativen Serienbauteilen mit wirtschaftlichem Aufwand möglich. Durch die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche, One-Klick-Technologie und der Möglichkeit mit hohen Schichtdicken durch 500 W, 700 W oder 1000 W Faserlaser die Metallpulver Schicht für Schicht aufzuschmelzen, sind Anwender der EP-M450H im Bereich der Serienfertigung additiv gefertigter Bauteile einen Schritt voraus.
3D-Drucker - ZPrinter-ProJet 360

3D-Drucker - ZPrinter-ProJet 360

Der ZPrinter ProJet 260C ist die günstige Einstiegslösung in den 3D Farbdruck. Mittlerer Bauraum, mittlere Auflösung, voller Bedienkomfort mit integriertem Pulverhandling und voller Produktivität. • Bauraum: 254 x 203 x 203 mm • Farbe: einfarbig weiss • Auflösung: 300 x 450 dpi • Minimale Detailabbildung: 0,15 mm • Vertikale Baugeschwindigkeit: ca. 20 mm/Stunde • Material: Hochleistungs-Verbundwerkstoff • Schichtstärke: 0,1 mm • Anzahl Druckköpfe: 1 mit 304 Düsen • Dateiformate für Druck: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR • Geräteabmessungen: 122 x 79 x 140 cm • Gewicht des Geräts: 179 kg • Netzanforderungen: 208-240 V, 4,0 A • Workstation-Kompatibilität: Windows® 7, Windows® XP Pro Druckbereich X-Achse: 254 mm Druckbereich Y-Achse: 203 mm Druckbereich Z-Achse: 203 mm Anzahl Druckköpfe: 1 Geräteabmessungen: 122 x 79 x 140 cm Schichtstärke: 0,1 mm Gewicht: 179 kg Druckverfahren: CJP
MakerBot Replicator 2X Experimental 3D-Drucker

MakerBot Replicator 2X Experimental 3D-Drucker

3D-Drucker mit zwei Auslassdüsen für hochauflösende Prototypen und komplexe Modelle in professioneller Qualität. MakerBot Replicator 2X Experimental 3D Printer - Erforschen Sie die Möglichkeiten des 3D-Drucks. Weltklasse 0,1 mm Schichtauflösung - Erstellen Sie hochauflösende Prototypen und komplexe Modelle in professioneller Qualität - Keine Nachbearbeitung (Schleifen, Veredelung etc. ) notwendig - Erstellen Sie realistische Prototypen und Modelle für Kundengespräche, Präsentationen oder Einbauversuche - Bestimmen Sie selbst die Qualität Ihrer Ausdrucke: von schnellen Entwurfsmodellen bis hin zu hochwertigen Ausdrucken - Fertigen Sie Modelle mit zwei Extrudern Seien Sie bereit für innovative Entwicklungen in Sachen Filament-Technologie und Multimaterial 3D-Druck - Mehr kreativer Spielraum durch die Möglichkeit zweifarbiger Drucke - Präzise zweifarbige Drucke durch perfekt zueinander ausgerichtete Düsen, ohne den Austausch von Filament oder Druckpausierung - Experimentieren Sie mit Überhängen und internen Strukturen mittels MakerBot® Dissolvable Filament als solidem auswaschbarem Füllmaterial - Komplett überarbeitetes Zuführ- und Aufheizsystem für zuverlässige Drucke und konstante Qualität
Fused Deposition Modeling

Fused Deposition Modeling

Das Fused Deposition Modelling (FDM) Druckvefahren wurde in den späten 80er Jahren von S. Scott Crump entwickelt. Dabei wird ein Werkstück schichtweise aus einem geschmolzenen Kunststoff hergestellt. Beim FDM-Druck wird der verwendete Kunststoff (Filament) bis zum nahezu flüssigen Aggregatzustand erhitzt und durch eine Düse gepresst. Das flüssige Filament wird Schicht für Schicht auf der sich absenkenden Bauplattform aufgetragen. Das gewünschte 3D-Druckobjekt entsteht somit schichtweise aus geschmolzenem Kunststoff (Schmelzschichtung). Um beim Fused Deposition Modeling das volle Potential zu nutzen, kann ein zweiter Kunststoff (Stützmaterial) parallel verarbeitet werden. Dieser kommt für den Aufbau von Stützstrukturen bei komplexeren Modellen zum Einsatz und wird nach der Fertigstellung des Objekts entfernt bzw. ausgewaschen. Die Anwendungsgebiete von FDM sind aufgrund der großen Materialauswahl besonders vielseitig. Dieses Fertigungsverfahren wird vor allem für die Herstellung präziser Bauteile für raue Umgebungen und anspruchsvolle Tests angewendet. FDM kommt häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilbranche zum Einsatz. Die Produktion von FDM-Prototypen, -Werkzeugen und -Befestigungsteilen ist heutzutage auch in der Medizintechnik und in zahlreichen anderen Branchen üblich.
3-D Druck, 3D Druck Metall, 3D Metalldruck Bauteilerstellung mittels 3D Metalldruck

3-D Druck, 3D Druck Metall, 3D Metalldruck Bauteilerstellung mittels 3D Metalldruck

RAWE 3D-Metalldruck | Hersteller von robusten Funktionsmustern in Rekordzeit | Designfreiheit- komplexe Strukturen-maßgeschneiderte Lösungen Wieso RAWE 3D Metalldruck GmbH? Wir können: > Fertigungsgerechte Konstruktion der Bauteile > Übertragung des CAD Modells zur optimalen Ausrichtung des Baujobs > Bauteilerstellung mittels 3D Metalldruck > Selektives Laserschmelzen Nachbearbeitung Als Experten für umformende, trennende und fügende, sowie zerspanende Verfahren ist die Nachbearbeitung der Bauteile bei unserem Partner Kaiser Prototypenbau in den besten Händen. Bauteile mit signifikanter Gewichtsersparnis bei gleicher Festigkeit, vereinfachte Produktion komplexer Strukturen - die Möglichkeiten sind fast unendlich. 3D Metalldruck | 3D Druck Metall | Metall 3D Druck
Multijet Printing (MJP) von 3D Systems

Multijet Printing (MJP) von 3D Systems

Mit einem MJP 3D-Drucker bekommen Sie schnelle Durchlaufzeiten für glatte, hochauflösende Hartkunststoffteile mit komplexen Geometrien. Zugleich bieten MJP 3D-Drucker eine Auflösung in Z-Richtung mit Schichtdicken von nur 16 Mikrometern. Wählbare Druckmodi ermöglichen es Ihnen, die perfekte Kombination aus Auflösung und Druckgeschwindigkeit zu wählen. Mit der MJP-Technologie gedruckte Teile haben eine glatte Oberfläche und können Genauigkeiten erreichen, die denen der SLA-Technologie in nichts nachstehen. Mit den neuesten Materialien können Sie für Ihre Druckerzeugnisse eine verbesserte Haltbarkeit erreichen, sodass sie für unterschiedliche Endanwendungen geeignet sind. Mit einem MJP 3D-Drucker können Sie herkömmliche Wachsausschmelzverfahren ersetzen. MJP 3D-Drucker sind ideal für direkte Feingussanwendungen in der Schmuck-, Dental- und Medizintechnik sowie in der Luft- und Raumfahrt, wo digitale Arbeitsabläufe erhebliche Zeit-, Arbeits-, Qualitäts- und Kostenvorteile bieten. Machen Sie zeitaufwändige und kostspielige Prozesse überflüssig und nutzen Sie das MJP-Verfahren.
Kunststoffpräzisionsteile

Kunststoffpräzisionsteile

Kunststoffpräzisionsteile
3D-Kunststoffdruck

3D-Kunststoffdruck

3D gedruckte Komponenten aus technischen Kunststoffen. Im Pulverbettverfahren drucken wir Ihnen Komponenten aus technischen Kunststoffen nach Ihren Anforderungen. Wir liefern die Komponenten entweder wie gedruckt, oder auch nachbearbeitet. Hierfür steht uns ein breites Sortiment an Materialien zur Verfügung, um das bestmögliche für Ihre Anwendung herauszuholen.
3D Modellierung und parametrische CAD Konstruktion

3D Modellierung und parametrische CAD Konstruktion

Als professioneller Dienstleister im Bereich 3D CAD Konstruktion erstellen wir CAD Modelle und technische Zeichnungen nach Ihren Vorgaben. Flächenrückführungen aus STL-Daten (STL zu CAD), Nachkonstruktionen physischer Körper oder bestehender 2D Zeichnungen (2D zu 3D) gehören ebenfalls zu unserem Angebot. 3D CAD Dienstleistungen Bei der Konstruktion eines neuen CAD Modells legen wir großen Wert auf einen korrekten Aufbau und die Einhaltung aktueller Normen. Ihr Bauteil kann hierbei auf drei unterschiedliche Arten konstruiert werden. • Direkte 3D Modellierung: Das Modell wird in unserer Software nach 2D Vorgaben oder anhand eines STL Modells (3D-Scan) direkt modelliert. Diese Methode ist kostengünstig, weniger zeitintensiv und eignet sich sehr gut für einmalige Konstruktionsaufgaben, wie z.B. Ersatzteile. • Subdivision Modeling: Mit Subdivision Modeling ist es möglich, Konstruktionen aus organischen Formen zu erstellen. Bei dieser Art der Freiformmodellierung werden stilisierten Körper mithilfe eines polygonalen Netzes generiert. Formen können hierbei schnell erfasst und verfeinert werden. • Parametrische Konstruktion: Auf Ihren Wunsch oder bei Bedarf wird Ihr Bauteil parametrisch aufgebaut. Durch die historienbasierte Konstruktion können spätere Änderungen jederzeit unkompliziert eingepflegt werden. Diese Methode ist zu empfehlen, wenn es sich bei Ihrem Bauteil um einen Artikel in Serienfertigung handelt, der kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Bei einer Nachkonstruktion oder Flächenrückführung können zudem auch Optimierungen vorgenommen werden und direkt in das neue Modell mit einfließen. Schwachstellen können mittels Simulation analysiert und beseitigt werden. Die Lebenszeit des neuen Bauteils wird somit nachhaltig verbessert. Gerne erstellen wir für Sie auch ein CAD Modell aus einer Handskizze, einer bestehenden technischen Zeichnung (2D zu 3D) oder einem bestehenden Artikel (physischer Körper, 3D-Scan zu CAD). Unsere Konstruktionssoftware Für unsere Konstruktionsaufgaben kommt das 3D CAD-System Solid Edge® 2021 Premium unseres Technologiepartners Siemens Digital Industries Software zum Einsatz. Solid Edge® ist ein hybrides 2D/3D CAD-System, das alle unsere Entwicklungsschritte bis hin zur technischen Dokumentation abdeckt. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
3D-SIMULATION

3D-SIMULATION

Ein- und Mehr-Phasen-Strömung, Thermomanagement, Dosier- und Mischvorgänge zur Bestimmung der Konzentration, Klimatisierung und Gebäudeaerodynamik Partikelsimulation und Ausbreitung von Rauchgasen Fluid-Struktur-Interaktion Kopplung von 1D- und 3D-Simulation Ihre Vorteile im Überblick: Langjährige interdisziplinäre Erfahrungen unserer Spezialisten. ​​Umfassendes physikalisches und technisches Verständnis. Bereichsübergreifende Validierung der numerischen Ergebnisse. ​Direkter Austausch zwischen den Fachbereichen Simulation, Konstruktion, Erprobung und Entwicklung. Know-how und Kompetenz bzgl. der Fragestellungen aus den Bereichen Automotive und Non-Automotive. Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015.
Multi Jet Fusion: 3D-Druck in Polyamid ohne Laser

Multi Jet Fusion: 3D-Druck in Polyamid ohne Laser

HP sorgte für Aufregung in der Welt des 3D-Drucks, als das Unternehmen die Multi Jet Fusion (MJF) Technologie vorstellte. Entdecken Sie die neue Technologie, die ideal für kurze Vorlaufzeiten, geringe Porosität und hervorragende Oberflächenqualität bei funktionalen Prototypen und Kleinserien geeignet ist. Multi Jet Fusion ist eine Technologie auf Pulverbasis, die jedoch keine Laser erfordert. Das Pulverbett wird von Anfang an gleichmäßig erhitzt. Eine wärmeleitende Flüssigkeit wird eingespritzt, wenn Partikel selektiv geschmolzen werden müssen, und eine wärmehemmende Flüssigkeit wird um die Konturen gespritzt, um für scharfe Kanten und eine gute Oberflächenqualität zu sorgen. Während Lampen über die Oberfläche des Pulverbetts bewegt werden, nimmt das eingespritzte Material die Wärme auf und die gleichmäßige Verteilung wird unterstützt.
3D-Scan

3D-Scan

Unser 3D-Scan Service in München Bei Beta2Shape fertigen wir hochdetaillierte 3D-Scans nahezu jeglicher Objekte an. Diese Scans dienen als Grundlage für professionelle 3D-Dateien, die als solides Fundament für additive Fertigungsprojekte dienen. Was ist 3D Scan? Um ein Bauteil, Prototyp oder Ersatzteil 3D drucken zu lassen, ist es hilfreich, ein 3D-Scan von dem benötigten Objekt durchzuführen. Doch was versteht man unter einem 3D-Scan überhaupt? Aus verschiedenen Blickwinkeln scannen wir Objekte, um dessen Textur, Oberfläche und Geometrie aufzuzeichnen. Durch den 3D-Scan erfasste Objekte berechnen sich die dreidimensionalen Koordinaten im Raum. Mit einem 3D-Scanner lassen sich verschiedensten Objekte, Räume oder sogar Personen scannen. Die Flächenrückführung ermöglicht es, aus 3D-Scans eine digitale Umwandlung der Polygondatei in ein CAD Programmdatei zu erstellen. In der CAD-Software übergebene 3D-Modelle zu bearbeiten und zu optimieren, ist eine normale Praxis. Das generierte 3D-Modell kann mit verschiedensten Fertigungsmethoden 3D-gedruckt werden. Diese Methode wird vor allem für Replikationen, zur Qualitätsprüfung, bei einer Produktanpassung oder in der Fertigung angewandt. Die Vorteile des 3D-Scans Erziele mit 3D Scan schnelle Ergebnisse und eine hohe Genauigkeit der zu erfassenden Objekte. Mittels geeichter Technik ist es möglich, Messfehler beim 3D Scannen problemlos zu verhindern. Zudem lassen sich auch sehr komplexe Geometrien durch das 3D Scannen innerhalb überschaubarer Zeiträume sehr einfach erfassen und digitalisieren. 3D Scannen ist vor allem in der direkten Zusammenarbeit mit der additiven Fertigung von Vorteil, gerade organische Formen übertragen sich eins zu eins. Das spart nicht nur viel Arbeit, sondern verbessert den Workflow nachhaltig. Bei stationären Objekten helfen mobile 3D Scanner, so lassen sich sehr einfach digitale Abbilder in der gewünschten Qualität erschaffen. 3D-Scan im Vergleich zum Original Anwendungsbereiche für den 3D-Scan Anwendung findet das 3D Scannen in vielen Bereichen unseres Lebens. Einen kleinen Einblick gibt die nachfolgende Auflistung. Diese erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr gibt es immer weniger Bereiche, in denen 3D-Scan noch nicht zum Einsatz kam.
3D Druck SLS Pulver TPU, PA12, PP

3D Druck SLS Pulver TPU, PA12, PP

Innovative Kunststoffpulver für den selektiven Lasersinterprozess (SLS). Hierzu zählen neuartige PP Pulver, ein sehr weiches TPU Material, sowie Absorptionsoptimiertes PA12 Pulver Wir bieten thermoplastische Kunststoffpulver für den SLS Prozess an mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und optimalen Bauteileigenschaften. Hierzu zählen für den SLS Prozess z.B. beste Rieselfähigkeit, Reduzierte Rauchentwicklung, Hohe Laserabsorption und 100 % Wiederverwendbarkeit. Die resultierenden Bauteileigenschaften zeichnen sich durch hohe mechanischen Kennwerte, glatte Oberflächen und beste Maßhaltigkeit aus. Verfügbare Materialien: TPU Soft, TPU Hard, PP, PA12
3D-Druckerfilamente - Filamentextrusion

3D-Druckerfilamente - Filamentextrusion

Entdecken Sie unsere herausragende Entwicklung: GalloPP GF25, ein Polypropylen Filament mit einem Glasfaseranteil von 25%. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für hochwertige Filamente und maßgeschneiderte Filamentrezepturen in der Welt der Kunststoffextrusion. UNSERE DIENSTLEISTUNGEN UMFASSEN: Filamentextrusion: Unser hochqualifiziertes Team und modernste Extrusionsanlagen ermöglichen uns die Herstellung von Filament in verschiedenen Materialien. Wir garantieren Ihnen Filamente höchster Qualität, die den strengsten Industriestandards entsprechen. Kundenspezifische Filamententwicklung: Sie haben eine spezielle Anforderung oder eine einzigartige Filamentrezeptur im Sinn? Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um maßgeschneiderte Filamente zu entwickeln, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Qualitätskontrolle: Wir legen großen Wert auf Qualität und überwachen den gesamten Herstellungsprozess sorgfältig. Jedes Filament wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards entspricht. Nachhaltigkeit: Wir setzen uns für umweltfreundliche Produktionsverfahren ein und bieten umweltfreundliche Filamentoptionen an. Gemeinsam können wir die Umweltauswirkungen Ihres Projekts minimieren. Kundenservice: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Wir sind stolz auf unseren exzellenten Kundenservice und stehen Ihnen bei Fragen oder Anliegen gerne zur Verfügung. Wir verstehen, dass Filament ein entscheidender Bestandteil Ihres 3D-Druckprozesses ist, und wir sind bestrebt, Ihnen die bestmöglichen Lösungen zu bieten. Unser Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit macht uns zum idealen Partner für Ihre Filamentbedürfnisse. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und wie wir Ihnen bei der Herstellung hochwertigen Filaments behilflich sein können. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihre Ideen in die Realität umzusetzen.
3D-MODELLIERUNG

3D-MODELLIERUNG

3D-Vermessungsleistung, 3D-Modellierung, Bestandsaufnahme von Bauwerken und Anlagen, Stahlbauvermessung, Anlagenvermessung, Gebäudebestandserfassung, 3D-Laserscan, 3d-Vermessung, Laserscanvermessung Schlagworte Laserscanning Vermessung 3D-Modellierung Modellierung Anlagenvermessung Bestandsaufnahme Architektur Ingenieurbüro 3D-Vermessung Bestandserfassung Laserscan 3D-Dienstleistung Aufmass Vermessungsleistung Planerstellung 3D-Messinstrumente
Tumaker Big Foot 500 pro - Pellet-DirectDrive

Tumaker Big Foot 500 pro - Pellet-DirectDrive

Tumaker bietet als erster Hersteller einen 3D-Serien-Drucker an, der Pellets/Granulate und Filamente in einem Gerät verarbeiten kann Das besondere und einmalige am Tumaker – 1 Gerät, 2 unabhängige Druckköpfe und 3 Extrudervarianten. Der Anwender kann zwischen einem Bowden- DirectDrive- und/oder Pelletextruder wählen und somit ist Tumaker der erste Serien-3D-Drucker, der die Filament- und Pellet-Technologie in einem Gerät umsetzt. Die neueste Generation der Tumaker bietet 6 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Jede gewählte Extruderkombination gibt es in 4 verschiedenen Bauraumgrößen. Alle 3D Drucker werden inklusiv Simplify3D ausgeliefert. Gewicht: 100 bis 140 kg
MakerBot Replicator Z18

MakerBot Replicator Z18

Besonders große und hohe 3D Drucke: Mit dem MakerBot Replicator Z18 können Sie in kürzester Zeit besonders große und hohe Prototypen, Modelle und Produkte sowie mehrere Objekte gleichzeitig drucken. MakerBot Replicator Z18 - Besonders große Drucke durch beachtliches Bauvolumen Besonders große und hohe 3D Drucke: Mit dem MakerBot Replicator Z18 können Sie in kürzester Zeit besonders große und hohe Prototypen, Modelle und Produkte sowie mehrere Objekte gleichzeitig in hoher Auflösung drucken. So können Sie sehr effektiv und schnell agieren und viele Projekte können so sehr zeitnah erledigt werden. Der MakerBot Replicator Z18 überzeugt mit seinem beachtlichen Bauvolumen von 305 x 305 x 457 mm. Der beheizte und komplett geschlossene Bauraum sowie die Bauplattform aus Injektionsguss PC-ABS ermöglichen Modelle mit nur sehr geringem Verzug. Mit einer sehr dünnen Schichtauflösung von nur 0,1 mm kann der MakerBot Replicator Z18 hochaufgelöste realistische Prototypen sowie komplexeste Modelle mit einer extrem glatten Oberfläche erstellen, was eine Nachbearbeitung durch Schleifen meist überflüssig macht. Diese realistisch anmutenden Objekte sind ideal für Ihre Präsentation oder Vorführung geeignet. Drei verschiedenen Materialgrößen stehen für die Umsetzung von den verschiedensten Projekten zur Verfügung (Large, XL und XXL). So können mit dem MakerBot Replicator Z18 ohne nennenswerte Pausen mehrere Objekte zeitgleich sowie große, hohe Druckobjekte bewältigt werden. Im Schmelzschichtverfahren (FDM = Fused Deposition Modeling) druckt der MakerBot Replicator Z18 mit einer Materialstärke von 1,75 mm und dem Kunststoff PLA in einer großen Farbvielfalt. Sie erhalten mit dem MakerBot Replicator Z18 preiswert einen 3D-Drucker der große, professionelle Ergebnisse liefert. Die Geräte von MarkerBot werden auch unabhängig getestet hier z.B. in der Zeitschrift Ct‘ oder als Video bei Chip. USB, Ethernet und Wi-Fi garantieren eine gute Netzwerkanbindung und somit einen reibungslosen Produktionsablauf. Eine Onboard-Kamera überwacht den Druckprozess und so können die 3D Druckergebnisse dokumentiert und weitergeleitet werden. Druckbereich X-Achse: 305 mm Druckbereich Y-Achse: 305 mm Druckbereich Z-Achse: 457 mm Min Druckschichtdicke: 100 µm Druckverfahren: FDM Breite: 493 mm Tiefe: 565 mm Höhe: 861 mm Gewicht: 41 kg
End-Use-Parts

End-Use-Parts

Sie benötigen End-Use-Parts? Kontaktieren Sie uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. End-Use-Parts Wir drucken Ihre End-Use-Parts im FDM-3D-Druck-Verfahren. Folgende Werkstoffe stehen zur Auswahl: - ABS - ASA - Glas- und Kohlefaser verstärkte Kunststoffe - Metalle - Onyx - Onyx / Nylon endlosfaserverstärkt - PA / Nylon - PC - PC-ABS - PEEK - PEI / Ultem© - PET-G - PLA - PP - PPSU - TPU Ihr benötigter Werkstoff ist nicht dabei? Bitte kontaktieren Sie uns und wir finden gemeinsam eine Lösung.
3d Scan Service

3d Scan Service

Wir sind Spezialist für das kurzfristige 3D vermessen von Industrieartikeln und Werkzeugelementen aller Art. Wir vermessen Produkte aller Art berührungslos. Bei Bedarf vor Ort bei Ihnen in ganz Europa oder bei uns in der Nähe von Frankfurt.
Polycarbonat + Acrylnitril-Butadien-Styrol

Polycarbonat + Acrylnitril-Butadien-Styrol

Creablend PC/ABS-Blends kombinieren die Festigkeit und Wärmebeständigkeit von PC mit der Flexibilität und hervorragenden Verarbeitbarkeit von ABS. PC/ABS-Blends haben eine hohe Wärmeformbeständigkeit und weisen eine ausgezeichnete Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen auf, was sie ideal für Teile macht, die einem breiten Temperaturbereich ausgesetzt sind. Diese Materialien lassen sich leicht verarbeiten, haben eine geringe Gesamtschwindung und eine hohe Dimensionsstabilität.
3D-Visualisierung

3D-Visualisierung

Eine 3D-Visualierung zeigt bereits vor Fertigstellung von Produkten oder Bauwerken das zu erwartende Ergebnis. Durch einen vorher/nachher Vergleich können einzelne Arbeitsschritte, Produktionsabläufe oder Funktionen gezeigt werden. Die Technik kann auch als Gestaltungsmittel Aufmerksamkeit erreichen, indem z.B. Firmenlogos 3D animiert werden. Neben einem rein illustratorischem Look kann die 3D-Visualisierung auch photorealistisch umgesetzt werden, das heißt mit realistischer Lichtberechnung und hoch aufgelösten Texturen. Photorealistische 3D-Visualisierungen sehen wie real gefilmt aus. Eine 3D-Visualisierung stellt komplexe Verfahren anschaulich dar und illustriert die Vorteile von Produkten verständlich. Die 3D-Visualisierung bzw. 3D-Animation ist ein wichtiges Gestaltungsmittel für unsere Kunden, da komplexe Sachverhalte leichter und verständlicher dargestellt werden können.
3D Projection Mapping

3D Projection Mapping

Strategie, Positionierung, Idee, Konzeption, Evaluation Design und Modellierung von Messe- und Event-Architektur-Elementen, 3D Prototyping, 3D Small- und Large-Scale Druck Not just a Projection… It’s a new way of Presentation Ob 3D Projection-Mapping, Augmented Projection oder Mixed Reality – die Technologie hat viele Namen. Aber der Effekt lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Wow! Dank visueller Umsetzung mit 3D Projection Mapping können Ihre Besucher das Erzählte eindrücklicher spüren und besser erinnern. Die Botschaft wird dreidimensional erlebt und nachhaltig verankert.
Verschiedene Veredelungen

Verschiedene Veredelungen

Die Veredelung verleiht Ihren Schachteln das gewisse Etwas. Bei uns haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, eine einzigartige Verpackung zu bestellen und zwischen verschiedenen Oberflächenbehandlungen zu wählen. Wünschen Sie eine hochglänzende Schutzschicht, oder sollen Ihre Schachteln eine seidenmatte Schutzschicht erhalten? Interessieren Sie sich für mattierte Schachteln in verschiedenen Größen und Ausführungen? Auch individuelle Wünsche sind möglich. Sollten Sie in Bezug auf die Veredelungsvarianten unsicher sein, beraten wir Sie gerne und helfen Ihnen dabei, die ideale Entscheidung zu treffen. Veredelte Oberflächen verleihen jeder Schachtel einen einzigartigen Charakter, was sich positiv auf die Kundenentscheidung und damit auf Ihren Produktverkauf auswirken kann.
3D-Modelle

3D-Modelle

Erhalten Sie 3D-Modelle (RGB & Thermografie) basierend auf Photogrammetrie, um Ihr Gebäude aus allen Perspektiven zu begutachten. Modelle sind im 3D-Viewer eingebettet und auch als .OBJ Datei verfügbar. Jegliche unserer Leistungen wird über unsere hauseigene Cloudplattform ausgeliefert und kommt mit einem begrenzten, kostenlosen Zugang. Sie können sich dennoch alle Daten lokal sichern.
3D_Evolution

3D_Evolution

Softwarelösung zur unabhängigen CAD-Datenkonvertierung I Alle gängigen CAD-Formate I VDA- und SASIG-zertifizierte Modellqualität I Optimierung Ihrer Multi-CAD-Interoperabilität! Interoperability Software: 3D_Evolution ist ein modularer CAD Konverter für den schnellen, präzisen CAD Datenaustausch zwischen allen gängigen Systemen und Formaten wie NX, CATIA, SOLIDWORKS, Creo, Inventor JT, STEP, 3D PDF und vielen anderen. Native CAD Schnittstellen sowie Healing- und Reparaturfunktionen garantieren perfekte Modellqualität. Der JT Daimler Konverter für Zulieferer ermöglicht den Daimler zertifizierten JT PLMXML Datenaustausch. Optionale Feature-basierte Konvertierung für voll bearbeitbare native CAD Modelle mit Historie und Parametrik. Simplifier und Shrink Wrap Module dienen der Erstellung von Hüllgeometrien als Solid-Körper. Das automatische Entfernen innen liegender Geometrie hilft beim Know-how Schutz und zur Reduzierung der Datenmenge. FEM Tools dienen der Optimierung von 3D Modellen für die Simulation und der Vernetzung mit Hilfe von Direct-Modelling, De-Featuring, Mittelflächen- sowie Reparaturfunktionen. Das Advanced Analysis Modul verfügt über DMU und Formenbau spezifische Analysefunktionen wie Kollisions- und Spaltmaßprüfung, Modell- und Geometrievergleich, Formschrägen- und Hinterschnittanalysen sowie Wandstärkenprüfung.