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3D-Konstruktionen, -Design und -Modellierung

3D-Konstruktionen, -Design und -Modellierung

Sie haben eine Idee, ein zu kopierendes Bauteil oder möchten eine Baugruppe entwickeln? Mit professionellen und lizenzierten Softwarepaketen konstruieren wir Ihre Wünsche. Mit spezieller Konstruktionssoftware erstellen wir Ihr 3D-Modell am Computer und exportieren es in allen gängigen 3D-Formaten. Bei dieser parametrischen Konstruktion wandeln wir - Schritt für Schritt - Ihre Ideen in ein Bauteil um, gehen dabei detailliert auf Ihre Wünsche ein und leisten Ihnen Unterstützung bei Bauteilauslegung und -design. Im CAD-Programm (Computer-Aided-Design) können wir einzelne Bauteile konstruieren und nach Wunsch auch zu einer Baugruppe aus mehreren Einzelteilen zusammenfügen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Komplexität oder Größe Ihr Bauteil aufweist - Ihrer Kreativität sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Sobald eine 3D-Datei konstruiert ist, stellen wir Ihnen die Datei in Ihrem gewünschten Format zur Verfügung oder erstellen eine 3D-Ansicht. Ebenso erstellen wir die 2D-Zeichnung mit allen vorhandenen Maßen und Toleranzen, die Sie benötigen, um das entsprechende Einzelteil produzieren zu können. Unsere technischen Zeichnungen sind normgerecht und können an einen Produzenten Ihrer Wahl weitergeleitet werden. Alle erforderlichen Informationen für die Fertigung des Einzelteils sind der technischen Zeichnung zu entnehmen.
PLA Filament 1,75 mm

PLA Filament 1,75 mm

Hochwertiges PLA (Polylactid acid bzw. Polymilchsäuren) Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und somit biologisch abbaubar Riecht gut, kein unangenehmer Kunststoffgeruch wie bei ABS Menge: 800g gewickelt auf Kunststoffspule (Bruttogewicht: 1050g) Durchmesser von 1,75mm und 2,85mm verfügbar und daher kompatibel mit allen gängigen 3D Druckermodellen Konstanter Durchmesser (+-0,05mm) Spulenabmaße: Außen: Ø 200mm; Aufnahme: Ø 52mm; Breite: 55mm Die Drucktemperatur sollte zwischen 205-230°C liegen. Kann je nach Druckermodell und Einstellungen variieren Gewicht: 800g
Apium CFR PEEK

Apium CFR PEEK

Karbonfaserverstärktes PEEK-Filament. Hochleistungspolymer für den Fused Filament Fabrication 3D-Druck.
3D-Modell-Druck

3D-Modell-Druck

Wir drucken Ihr gewünschtes Modell aus einem Werkstoff Ihrer Wahl! Die additive Fertigung (auch als 3D-Druck bekannt), erlaubt eine schnelle, kostengünstige und formfreie Herstellung von Bauteilen. Dabei spielen Größe, Farbe und Form nur eine untergeordnete Rolle. 3D-gedruckte Objekte finden Anwendung im Haushalt, Werkzeugbau und Industrie. Egal, ob Funktions- oder Dekorationsteil - mit dem passenden 3D-Druckverfahren halten Sie Ihre Idee schon bald in den Händen! Bei dem "Fused Deposition Modeling" (kurz: "FDM") wird das 3D-Modell schichtweise auf dem Heizbett aufgebaut. Hierbei wird das Material (Filament) durch einen Extruder in das sogenannte "Hotend" gedrückt, in dem es auf die jeweilige Schmelztemperatur erhitzt und anschließend durch die Druckdrüse extrudiert wird. Für verschiedene Anwendungsfälle besitzen wir mehrere industrielle 3D-Drucker und 3D-Druck-Verfahren im Portfolio, um jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen. Für besonders hochauflösende Modelle verwenden wir das Stereolithographie-Verfahren (kurz: "SLA"), bei dem ein flüssiges Harz durch eine UV-Quelle ausgehärtet wird. An den belichteten Stellen verfestigt sich das fotoempfindliche Harz und entwickelt damit das Einzelteil. Mit diesem Verfahren realisieren wir Schichthöhen von bis zu 0,01mm und eine Präzision von bis zu 47 Mikrometern. Nach dem Druckvorgang wird das Modell von den benötigten Stützstrukturen bereinigt, in einer speziellen Maschine mit Isopropanol gewaschen und letztlich erneut ausgehärtet. Die entstehenden Modelle weisen eine sehr glatte Oberfläche bei gleichzeitig hoher Detailauflösung auf. Das additive Herstellungsverfahren des Selektiven Laser Sinterns (kurz: SLS) gehört zu den fortgeschrittenen industriellen 3D-Druck-Verfahren. Hierbei werden keine Filamente oder Harze, sondern Kunststoff- oder sogar Metallpulver verarbeitet. Auch bei diesem Verfahren wird das Modell schichtweise von unten nach oben aufgebaut. Das Druckbett wird dabei für jede Schicht mit Pulver "benetzt", von der anschließend ein Laser die entsprechenden Stellen bis kurz vor den Schmelzpunkt erhitzt und damit die gewünschten Bereiche des 3D-Modells ausbildet. Nach jeder Schicht fährt das Druckbett dann eine bestimmte Distanz (i.d.R. zwischen 0,05mm bis 0,3mm) nach unten und die nächsten Bereiche werden selektiv durch den Laser gebunden. Nach dem Laserprozess muss der sogenannte "Pulverkuchen" zunächst abkühlen, bevor das 3D-gedruckte Modell vom restlichen Pulver getrennt und gesäubert werden kann. Anschließend kommt das Teil in einen Sinterofen, bei dem die gebundenen Moleküle letztendlich miteinander verschmelzen und das Modell damit nahezu Materialeigenschaften wie beim Spritzguss aufzeigt. Durch die feine Pulverstruktur und die Genauigkeit des Lasers können bei diesem 3D-Druck-Verfahren extrem genaue und detaillierte Modelle erzeugt werden. Doch der wahrscheinlich größte Vorteil ist ein Anderer: Da das schichtweise aufgebaute Modell im gesamten 3D-Druck-Prozess von dem Kunststoff-Pulver umgeben ist, werden keine Unterstützungsstrukturen wie beim FDM- oder SLA-Verfahren benötigt. Das erlaubt alle denkbaren Geometrien auch bei filigranen Bauteilen. Zudem können dadurch die Bauteile im verfügbaren Bauraum auch übereinander positioniert werden, sodass die zu druckende Stückzahl pro 3D-Druck-Durchgang erheblich gesteigert werden kann. So ist das SLS-Verfahren eine attraktive Möglichkeit für höhere Stückzahlen bei detaillierten und komplexen Kunststoffbauteilen.
3D-Kennzeichen

3D-Kennzeichen

3D-Kennzeichen versprechen besonderen Charme Schon seit einigen Jahren erfreuen sich 3D-Kennzeichen dank ihres hochwertigen Looks großer Beliebtheit und verleihen einem jeden fahrbaren Untersatz besonderen Charme. Leicht zu montieren, erhalten Sie mit einem 3D-Kennzeichen von Speed Zulassungsdienst nicht nur ein Nummernschild für Ihr Fahrzeug, sondern ein Element, das Sicherheit, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualität verspricht. Einzigartige Designs in hochwertiger Qualität – gerne prägen wir auch für Sie ein Kennzeichen in angesagter 3D-Optik. Wir prägen Ihr 3D-Kennzeichen Neben klassischen Euro-Kennzeichen erhalten Sie bei uns in Leipzig ebenso moderne 3D-Kennzeichen für Ihr Fahrzeug, die sich durch ihre typisch erhabene Oberfläche und hohe Qualität auszeichnen – eine tolle Abwechslung zum allseits bekannten Standard-Kennzeichen. Schließlich schaffen die erhabenen Ziffern auf der Trägerplatte ein Relief, das sich nicht mit klassischen Nummernschildern in 2D-Optik vergleichen lässt. Besuchen Sie unseren Zulassungsdienst in Leipzig und überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen eines 3D-Kennzeichens. Hochwertige Qualität Widerstandsfähig gegen Stöße Einfache und schnelle Montage 3D-Nummernschilder – Kennzeichen im einzigartigen Design: besonderes Design in 3D-Optik hochwertige Qualität und Flexibilität durch Hightech-Kunststoff einfache Montage in nur fünf Minuten lebenslange Garantie dank extrem langer Haltbarkeit Widerstandsfähigkeit gegen Stöße umweltfreundliche Herstellung DIN CERTO geprüft und zertifiziert Außerordentlich stabil – 3D-Kennzeichen 3D-Kennzeichen werden durch ein spezielles Steckpräge-Verfahren hergestellt und bestehen aus einer Grundplatte sowie den entsprechenden Zeichen aus hartem, durchgefärbtem Kunststoff, der sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Dank angeformter Zapfen lassen sich Grundplatte und Ziffern fest miteinander verbinden. Vorteile eines 3D-Nummernschildes für den Fahrzeughalter Hohe Stabilität und lange Lebensdauer – dank des besonderen Fertigungsverfahrens zeichnen sich 3D-Nummernschilder durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit aus. Selbst Stöße beim Ein- oder Ausparken verursachen keine Dellen im robusten Nummernschild in 3D-Optik. Darüber hinaus sind die Kennzeichen ideal für umweltbewusste Fahrer geeignet, schließlich ist der CO2-Ausstoß bei der Verarbeitung der Nummernschilder um ein Vielfaches geringer als bei klassischen Standard-Kennzeichen. Zudem sind sie nach Ende ihrer Nutzungsdauer einfach recycelbar – viele Vorteile für Fahrzeughalter. 3D-Kennzeichen lassen sich leicht befestigen Einfaches Montieren und Abnehmen – dank des Easy Fix Befestigungssets lässt sich Ihr neues 3D-Kennzeichen in nur wenigen Minuten am Fahrzeug montieren, ganz ohne Bohren, Schrauben oder Nieten. Darüber hinaus eignet sich das dreidimensionale Kennzeichen auch ideal für gebogene oder empfindliche Oberflächen wie gewölbte Stoßstangen, da sich der verwendete Kunststoff ideal an jeden Untergrund anpasst. Trotz hoher Flexibilität verliert das 3D-Kennzeichen dabei nicht seine ursprüngliche Form. Dank einfacher Montage sowie Demontage mit hohem Diebstahlschutz eignen sich die modernen Nummernschilder zudem perfekt als Händlerkennzeichen. Das Plus an Service beim Kauf von 3D-Kennzeichen genießen Die 3D-Kennzeichen von unserem Schilderdienst in Leipzig entsprechen gemäß § 10 der Fahrzeugzulassungsverordnung allen DIN-Anforderungen sowie Standardnormen und können so uneingeschränkt im Straßenverkehr genutzt werden. Lassen Sie Ihr 3D-Nummernschild von uns fertigen und genießen Sie das Plus an Service. Denn wir bringen Ihr neues sowie Ihr altes Kennzeichen auf Wunsch gerne zur örtlichen Zulassungsstelle, um alle Siegel und Plaketten anbringen zu lassen. Sie besitzen kein gültiges Nummernschild für Ihr neues Fahrzeug? Dann nutzen Sie gerne unseren Zulassungsservice und übergeben Sie alle anfallenden Arbeiten einfach in unsere Hände. Für eine schnelle und unkomplizierte Zulassung. Besuchen Sie unseren Schilderdienst in Leipzig und tauschen Sie Ihr altes Nummernschild gegen ein neues 3D-Kennzeichen aus. Wir beraten Sie gerne persönlich und stehen Ihnen mit vielen Serviceleistungen rund um Ihr Fahrzeug zur Seite.
Positionspläne, Details und 3d-Modelle zur Holzbau Statik

Positionspläne, Details und 3d-Modelle zur Holzbau Statik

Beratung zu Holzbaukonstruktionen, Übersichts- und Positionspläne zur Statik, 3d-Modelle als Webvierwer-Dateien Unterstützung bei der Tragwerksplanung aufgrund jahrelanger Erfahrung bei der Konstruktionsplanung im Holzbau und der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Holzbauunternehmen.
Pussycat 3D-Geduldspiel "Hexon"

Pussycat 3D-Geduldspiel "Hexon"

1 von 9 verschiedenen Spielversionen. Einzeln in praktischer Transparentbox verpackt. Geduld, Geschick und Kombinationstalent sind gefragt. Einzeln unifarben oder im bunt gemischten 9er Set erhältlich. Artikelnummer: 362426 Druckfarben: 5 Verpackung: Kunststoffbox Verpackungseinheit: 350 Zolltarifnummer: 95030069 Druckbereich: L: 30 x B: 30 Gewicht: ca. 15 g Maße: 36 x 36 x 36 x Ø: 0,00
Metal Earth 3D-Metallbausätze

Metal Earth 3D-Metallbausätze

Metal Earth – vom Stahlblech zum verblüffenden 3D-Metall-Bausatz. Einfach lasergeschnittene Bauteile aus der Metallkarte (11 x 11 cm) herausdrücken und ganz ohne Klebstoff zusammensetzen. Jedes Modell zeigt eine erstaunliche Treue zum Detail. Inklusive leicht verständlicher Bauanleitung. Eine Pinzette und Spitzzange erleichtern den Zusammenbau der Modelle. Für jugendliche und erwachsene Tüftler – kein Kinderspielzeug. Alter: 14+ Reguläre Serie: Avengers Iron Man Silber: Mehrfarbig
3D-gedruckte Formeinsätze

3D-gedruckte Formeinsätze

3D-gedruckte Formeinsätze für Spritzgussteile aus Originalwerkstoff
SLA / STL – Stereolithografie

SLA / STL – Stereolithografie

Beim Stereolithografie-Verfahren kommen Photopolymere zum Einsatz. Diese Photopolymere sind UV-empfindliche flüssige Kunststoffe auf Epoxidharz-Basis, die bei diesem Verfahren von einem UV-Laserstrahl ausgehärtet werden. Dieser UV-Laserstrahl wird mit Hilfe von beweglichen Spiegeln über dem Kunststoffbad entsprechend der 3D Daten geleitet. Durch Absenken der Trägerplattform im Kunststoffbad wird mit Hilfe eines Wischers immer wieder eine neue Epoxidharz-Schicht aufgetragen und das Werkstück schrittweise von unten nach oben Schicht um Schicht aufgebaut, bis das reale Modell fertiggestellt ist. Bei diesem Verfahren sind Stützstrukturen notwendig, die verhindern, dass Überhänge beim Druck im flüssigen Kunststoffbad wegschwimmen. Diese Stützstrukturen müssen anschließend mechanisch entfernt werden, da sie aus dem gleichen Material bestehen wie das Werkstück. Nun muss das flüssige Harz erstmal abtropfen und das Modell wird von überflüssigem Harz sowie vom Stützmaterial mit Isopropanol gesäubert. In einer UV Kammer bekommt das Werkstück nun seine eigentliche Härte, da das Modell durch das UV Licht nun vollständig polymerisiert. Die Stereolithografie ermöglicht eine hohe Präzision bei feinen Strukturen und geringen Wandstärken sowie eine glatte Oberfläche des Modells. Das SLA-Modell eignet sich als Urmodell für die Vervielfältigung des Werkstücks per Vakuumguss. Eignung: SLA-Modelle sind hauptsächlich als Designmodelle / Anschauungsmodelle geeignet oder als Urmodelle zum Abformen z.B. im Vakuumguss. Kleine, passgenaue Modelle mit vielen Details lassen sich in diesem Verfahren sehr gut herstellen. Vorteile • Geringer Zeitaufwand für den Fertigungsprozess • Hohe Detailgenauigkeit • Geringe Toleranzen • Äußerst geringe Wandstärke • Feine / glatte Oberflächenstruktur • Geeignet als Urmodell für Vakuumguss Nachteile • Geringe Hitzestabilität • Geringe mechanische Belastbarkeit • Stützstrukturen notwendig • Hohe Materialkosten SLA im Überblick Bauraum: max. 508 x 508 x 584 mm Schichtdicke: 0,10 - 0,15 mm Wandstärke: min. 0,80 mm Toleranzen: ± 0,2% (min. ± 0,2 mm) Produktionszeit: օ օ օ օ օ (3) Kosten: օ օ օ օ օ (4) Anwendungsgebiete: • Designmodelle • Anschauungsmodelle Materialien & Eigenschaften (Richtwerte abhängig von Bauteilgeometrie, Werkstoffzusätzen & Umgebungseinflüssen) Epoxidharze Photopolymere sind UV-empfindliche flüssige Kunststoffe auf Epoxidharz-Basis, die durch UV-Licht zu einem gehärteten Material umgewandelt werden. Kurzbeschreibung: einfarbige Flüssigkeit Aggregatzustand: flüssig Nachbearbeitung / Finishing: Unsere SLA Modelle haben auch ohne Nachbearbeitung eine feine, glatte Oberfläche und können als Anschauungsmodelle eingesetzt werden. Nichtsdestotrotz können wir Ihnen folgende Nachbearbeitungsmöglichkeiten anbieten, um Ihr Modell Ihren Vorstellungen an Oberflächenqualität und Farbe anzupassen: • Schleifen • Spachteln • Lackieren • Verkleben • Anbringen von Bohrungen • Einschneiden von Gewinden
Polygraphie / Polyjet-/ Inkjet-Verfahren

Polygraphie / Polyjet-/ Inkjet-Verfahren

Beim Polyjet Verfahren können Materialien unterschiedlicher ästhetischer, haptischer und physikalischer Eigenschaften verarbeitet werden - formstabil und ohne Klebestellen. Polygrafie (Polygrafie, auch bekannt als Polyjet- oder Inkjet-Verfahren) ist ein 3D Druckverfahren bei dem Schicht für Schicht ein Photopolymer aufgebracht und anschließend mittels UV-Licht ausgehärtet wird. Im Detail: Das Bauteil wird durch einen Druckkopf, der ähnlich wie der Druckkopf eines Tintenstrahldruckers arbeitet, schichtweise aufgebaut. Damit es möglich ist, Überhänge an den Objekten zu drucken, wird Stützmaterial mitgedruckt. Deshalb verfügen die 3D-Drucker über zwei oder auch mehr Druckköpfe: Der eine druckt das Bau-, der andere das Stützmaterial. Schicht für Schicht werden die Konturen des Objekts auf der Bauplattform aufgespritzt. Als Material wird ein haltbares und formbeständiges Photopolymer (Kunstharz) verwendet. Das zunächst im Drucker flüssige Material verhärtet sich, wenn Schicht für Schicht nacheinander mit UV-Licht belichtet wird. Polygrafie / Polyjet Drucktechnik ermöglicht Ihnen die Herstellung detaillierter Objekte mit hohem Detailgrad und glatten Oberflächen. Duch das Schichtverfahren können bereits im Druckprozess Materialien unterschiedlicher ästhetischer, haptischer und physikalischer Eigenschaften verarbeitet werden.Die niedrigste erreichbare Schichtdicke in der z-Ebene beträgt 16 Mikron bei einer maximalen Bauraumgröße von 340 x 340 x 200 mm. Während des Druckes wird das Modell von Stützmaterial umhüllt, welches in der Nachbearbeitung vollständig entfernt wird. Vorteile:: Tango Black FLX 973: Gummiartiges Aussehen und Eigenschaften Nachteile:: Tango Black FLX 973: Kann über die Zeit spröde werden Farben:: Tango Black FLX 973: Schwarz Bauteilgenauigkeit:: Tango Black FLX 973: ~ 300 µm Zugfestigkeit RM:: Tango Black FLX 973: 2 MPa Max. Betriebstemperatur:: Tango Black FLX 973: keine Angabe Härte:: Tango Black FLX 973: 61 Shore A Min. Wandstärke:: Tango Black FLX 973: 1 mm Schichtstärke:: Tango Black FLX 973: 0,016 mm Max. Bauraumgröße:: Tango Black FLX 973: 302 x 280 x 150 mm
3D-Drucker Farsoon FS301M / SLS Lasersintermaschine für den 3D-Druck von Metallpulver

3D-Drucker Farsoon FS301M / SLS Lasersintermaschine für den 3D-Druck von Metallpulver

Die Farsoon FS301M ist eine offene 3D-Druck Anlage für das Lasersintern von Metallpulver. Alle unsere 3D-Druck Maschinen sind vollständig offen für die Wahl der Metallpulver und die Einstellung der Prozessparameter. Unsere Produktserie besteht aus 3D-Drucker unterschiedlicher Bauraumgrößen und Leistungsfähigkeit, z.B. in der Produktivität zur Herstellung von Bauteilen und in der Möglichkeit verschiedene Metallpulver zu verarbeiten. Abhängig vom Metallpulver ist in den Maschinen die Handhabung des Pulvers angepasst. Unsere Kunden können gemäß den spezifischen Anforderungen aus der Variantenvielfalt wählen und damit Anschaffungskosten senken. Produkteigenschaften: Marke: FARSOON 3D-Druckverfahren: Metall (SLM) Maschinengröße: M Lasertyp: Faserlaser Laserleistung: 1 x 500 Watt, 2 x 500 Watt Pulverzuführung: Intern durch Vorratsbehälter in Maschine (Bottom feed) Pulververfahren: Batchproduktion: Diskontinuierliche AM-Verfahrensweise 3D-Druckverfahren: Metall (SLM) Maschinengröße: M Lasertyp: Faserlaser Laserleistung: 1 x 500 Watt, 2 x 500 Watt Pulverzuführung: Intern durch Vorratsbehälter in Maschine (Bottom feed) Pulververfahren: Batchproduktion: Diskontinuierliche AM-Verfahrensweise
3-D Druck mit Metall

3-D Druck mit Metall

KREATIZE bietet Additive Fertigung mit vier modernen Verfahren an: Metall Laserschmelzen, Selektives Lasersintern, Fused Deposition Modeling, Multi Jet Modeling. SLM - Metall Laser Schmelzen mit den Werkstoffen: - Edelstahl (1.4404) - Aluminium (AlSi10Mg) - Titan (CL 40 Ti) SLS - Selektives Laser Sintern mit den Werkstoffen: - PA 2200, Alumide, PA 3200 GF FDM - Fused Deposition Modeling mit den Werkstoffen: - Onyx, Kunststoffe MJM - Multi Jet Modeling mit den Werkstoffen: - Acryl (Transparent), Silikon (Weiß) Bestellen Sie jetzt direkt auf unserer Webseite, oder senden Sie uns eine Email via anfrage@kreatize.com. Geben Sie den Code: WLW24 an erhalten Sie den Versand der Bauteile kostenfrei.
Pussycat 3D-Geduldspiel "Tangle"

Pussycat 3D-Geduldspiel "Tangle"

1 von 9 verschiedenen Spielversionen. Einzeln in praktischer Transparentbox verpackt. Geduld, Geschick und Kombinationstalent sind gefragt. Einzeln unifarben oder im bunt gemischten 9er Set erhältlich. Artikelnummer: 362420 Druckfarben: 5 Verpackung: Kunststoffbox Verpackungseinheit: 350 Zolltarifnummer: 95030069 Druckbereich: L: 30 x B: 30 Gewicht: ca. 18 g Maße: 36 x 36 x 36 x Ø: 0,00
Flächenrückführung Schiffsrumpf

Flächenrückführung Schiffsrumpf

Reverse Engineering eines Schiffsrumpfes zur Erstellung eines 3D CAD Modells.
ProJet MJP 3600W Wax

ProJet MJP 3600W Wax

Für präzise Casting Modelle Fertigen Sie Urmodelle für den Feinguss in nahezu jeder erdenklichen Geometrie mit der ProJet MJP 3600W und ProJet MJP 3600W Max. Drucken Sie schnell und unkompliziert hochwertige Urmodelle für kleine bis mittlere Komponenten für Motoren, für pneumatische Systeme, in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Energieproduktion und Energieverteilung, für kundenspezifische Produktionsanlagen, Instandsetzungen und weitere Ausrüstungen. Fertigen Sie Gussmodelle in Serie aus 100% RealWax™ (VisiJet® Hi-Cast Build Material) mit hervorragender Oberflächenqualität, höchster Detailgenauigkeit und -abbildung. Ermöglichen Sie so einen schnellen Workflow, individuelle Produkte und eine Produktivitäts- und Effizienzsteigerung. ProJet® Wax Modelle kommen zum Einsatz auch als Urmodelle für Schmuck, Modedesign, feinste medizintechnische Komponenten, Implantate, elektrotechnische Komponenten, Miniaturausgaben, Sammlerstücke und Nachbauten. Die mit RealWax™ erzielten Gussergebnisse stimmen mit den Ergebnissen von herkömmlichem Gießereiwachs überein. Verbinden Sie sich einfach mit dem Drucker und fertigen Sie hochaufgelöste detailreiche Urmodelle mit hohem Durchsatz. Die ProJet MJP 3600W Max bietet mit dem großen Bauraum auch bei maximaler Auflösung maximale Produktivität.
3D-Gravuren, Ziselierung, Halbrelief

3D-Gravuren, Ziselierung, Halbrelief

Schmuckstücke aus Edelmetall, Planung mittels 3D-Programmen und mit CNC-Fräsmaschinen, massiv, gefertigt Ziselierung: Eine alte Handwerkskunst, die heute vielfach als 3D-Gravur (Vollplastik) bezeichnet wird. Tatsächlich spricht man hier aber von einem Halbrelief. Wo früher Ziselierhammer, Meißel, Stichel und Punzen zum Einsatz kamen, sind es heute 3D-Programme und hochwertige CNC-Maschinen, die ein Relief präzise fertigen.
3DGence Double P255 3D-Drucker mit Dual Extruder

3DGence Double P255 3D-Drucker mit Dual Extruder

Der 3DGence Double P255 3D-Drucker mit Dual Extruder gibt dir die Möglichkeit, deine Projekte und Ideen in die Realität umzusetzen. 3DGence Double P255 Dual Extruder 3D Drucker Der 3DGence Double P255 3D-Drucker mit Dual Extruder gibt dir die Möglichkeit, deine Projekte und Ideen in die Realität umzusetzen. Der 3DGence Double arbeitet mit dem FFF Verfahren und ist mit einem Dual Extruder ausgestattet, so können Sie auch komplexe Geometrien fertigen. Als Stützmaterial wir das wasserlösliche BVOH Material verwendet, dies können Sie nach dem Druck ganz einfach unter dem Wasserstrahl auswaschen. Die verwendete FDM Technologie ist mit den meisten am Markt erhältlichen Filamenten kompatibel. Der 3DGence Double P255 überwacht während des kompletten Druckvorgangs den Materialfluss beider Extruder. Bei einem Fehler fährt das Gerät automatisch in einen Pausenmodus und wartet auf die Behebung des Fehlers, durch die beiden verwendeten Filamentsensoren erkennt der 3DGence Double falls nicht mehr ausreichend Filament vorhanden sein sollte. Der neue 3DGence Double P255 wird mit einer Bauraumabdeckung geliefert, diese ermöglicht einen reibungslosen Druckvorgang. Durch die geschlossene Druckkammer herrscht im gesamten Bauraum eine konstante Temperatur, so haften die Bauteile noch besser an der Druckplatform und können nahezu verzugsfrei gefertigt werden. Druckverfahren: FFF Druckbereich X-Achse: 190 mm Druckbereich Y-Achse: 255 mm Druckbereich Z-Achse: 195 mm Extruder: 2 Düsendurchmesser: 0,4 mm Filament-Durchmesser: 1,75 mm Max Hotend-Temperatur: 270°C Min Druckschichtdicke: 5 µm Max Druckschichtdicke: 250 µm Druckbett beiheizbar: ja Max Druckbett-Temperatur: 160°C Druckermaße: 450 × 380 × 500 mm Gewicht: 26 kg Schnittstellen: USB, SD-Karte Software: 3DGence Slicer (offenes System) Systemanforderungen: Windows, macOS
Pussycat 3D-Geduldspiel "Hexon"

Pussycat 3D-Geduldspiel "Hexon"

1 von 9 verschiedenen Spielversionen. Einzeln in praktischer Transparentbox verpackt. Geduld, Geschick und Kombinationstalent sind gefragt. Einzeln unifarben oder im bunt gemischten 9er Set erhältlich. Artikelnummer: 362428 Druckfarben: 5 Verpackung: Kunststoffbox Verpackungseinheit: 350 Zolltarifnummer: 95030069 Druckbereich: L: 30 x B: 30 Gewicht: ca. 15 g Maße: 36 x 36 x 36 x Ø: 0,00
Digitale Ingenieurwissenschaft

Digitale Ingenieurwissenschaft

Das Digital-Engineering-Team von Element ist spezialisiert auf technische Simulationen, mathematische Modellierung, Data Science und künstliche Intelligenz. Das Digital-Engineering-Team von Element ist spezialisiert auf technische Simulationen, fortschrittliche mathematische Modellierung, Data Science und künstliche Intelligenz, um komplexe Aufgaben für Kunden aus unterschiedlichen Industrien und Branchen zu lösen. Unsere Simulationstools, Datenanalysen und Modellierungen beschleunigen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unserer Kunden. Sie können das Design ihrer Produkte optimieren, Herstellungs- und Produktionsprozesse effizienter gestalten und letztlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Unsere Digital Engineering-Dienstleistungen umfassen Verfahren wie Computational Fluid Dynamics (CFD) Digital Twin Modeling Discrete Element Modeling (DEM) Engineering Critical Assessments (ECA) Finite Elemente Analyse (FEA) Maschinelles Lernen Data Science Diese Werkzeuge werden durch Hochleistungsrechner, wissenschaftliche Programmierung und Softwareentwicklung ergänzt. Wir verfügen über Fachwissen in den Bereichen Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Wärmeübertragung und Stoffaustausch, Werkstoffkunde, Maschinenbau, maschinelles Lernen und statistische Versuchsplanung.
Rendering / 3D-Rendering

Rendering / 3D-Rendering

3D-Rendering von Maschinen, Produkten, Produktdesigns, Produktionsanlagen, Lagern, Produktionsgebäuden etc. als Bild oder Video Die Visualisierung von Maschinen und Anlagen als 3D-Video oder 3D-Bild vor deren Realisierung hilft Ihren potentiellen Kunden, sich deren Funktionalität und Design vorzustellen.
AbsorPic 3D Wool Schallabsorber 3 cm oder 5 cm stark

AbsorPic 3D Wool Schallabsorber 3 cm oder 5 cm stark

3 cm oder 5cm starker 3D Wool Schallabsorber mit pflegeleichter Textiloberfläche zur Reduktion des Nachhalls. 3 cm starker 3D Wool Schallabsorber mit pflegeleichter Textiloberfläche zur Reduktion des Nachhalls. AbsorPic 3D Wool Schallabsorber ist die gesteppte Version unseres weichen Wollmischgewebes AbsorPic Wool Schaumkaschierungen und Wattierung geben dem Stoff Volumen und erhalten dadurch die Absorptionsfähigkeit. Ein weißer Faden wird für die hellen Farbtöne und ein schwarzer Faden für die dunkeln Töne verwendet, so entstehen Steppmuster in Bahnen-, Frischgrät- oder Sanduhr-Optik. AbsorPic 3D Wool Schallabsorber verbessern die Akustik in Räumen, in denen es auf eine gute Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit mit geringem Nachhall ankommt. Mit einem 3D Wool Schallabsorber werten Sie z.B. Ihr Wohnzimmer, Büro, Besprechungszimmer, Warteräume, Heimkino, Tonstudio und viele andere mehr akustisch auf ohne dass es optisch negativ wirkt. Bis zu 100% Absorptionsvermögen im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und höheren Frequenzen durch Einsatz von speziell ausgewählten Grundmaterialien und akustisch neutralen/wirksamen Bespannstoffen bzw. Bedruckstoffen Ihr AbsorPic 3D Wool Schallabsorber wird mit hochwertigen Materialien und mit höchsten Qualitätsansprüchen manuell in Köln gefertigt.
selektives Lasersintern ( Bauteile im SLS - Verfahren )

selektives Lasersintern ( Bauteile im SLS - Verfahren )

Funktionsprototypen und Kleinserien mittels industriellem 3D-Druck (SLS - Lasersintern) Dank der Verwendung von thermoplastischem Materials (Polyamid) können die Bauteile ebenso als Serienbauteile verwendet werden. Die dauerhafte Witterungsbeständigkeit, die Temperaturbelastbarkeit von mehr als 100°C sowie die Chemikalienbeständigkeit bestätigen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Die Bauteile eignen sich optimal zur Weiterverarbeitung, sodass die Bauteile und Baugruppen nachbehandelt werden können: Oberflächenfinish, Lackierung, Beschichtungen, Aufbringung von Texturen zur Minimierung des Schichtaufbaus, Montage von Gewindebuchsen, Baugruppenabstimmungen sowie die CNC-Nachbearbeitung zur Herstellung von Gleitflächen, Passungen und Dichtflächen. Als Berater stehen wir Ihnen ab der sintergerechten Konstruktion gern zur Verfügung.