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3D Druck Service

3D Druck Service

Individuelle Bauteile in 3D Unser Service für Industrie und Handwerk. Der 3D-Druckservice von 3D-TEC e.K. bietet die individuelle und professionelle Erstellung von Prototypen, Kleinserien und Ersatzteilen für Industrie und Handwerk.
Design und Produktentwicklung

Design und Produktentwicklung

Bevor Sie sich jedoch für eine Produktform entscheiden, bieten wir Ihnen bei der Verpackungsentwicklung umfassende Unterstützung mit Hilfe modernster Engineering-Technologien. Unsere thermogeformten Einzel-Portionspackungen, auch Single-Serve, Single-Dose oder Monodose genannt, zeichnen sich durch einen großen und vielfältigen Anwendungsbereich für flüssige und teilflüssige Produkte aus. Bevor Sie sich jedoch für eine Produktform entscheiden, bieten wir Ihnen bei der Verpackungsentwicklung umfassende Unterstützung mit Hilfe modernster Engineering-Technologien. Mit der 3D-Drucktechnologie und dem Rapid-Prototyping-Verfahren stellen wir Ihnen einfach und schnell Ihre Design-Ideen vor, so dass Sie Erscheinungsbild und Haptik (Look and Feel) Ihres künftigen Originalproduktes umgehend in der Prototypenphase beurteilen können. Mit Hilfe des 3D-Drucks lassen sich Produktmuster mit hoher Qualität und Präzision herstellen – schnell und kostengünstig. Aufgrund der gedruckten Modelle können Sie die gewünschte Verpackungsform überprüfen, beurteilen und anpassen und so die Produktentwicklungsphase entscheidend verkürzen. Hiermit bieten wir Ihnen eine schnelle, flexible und kostengünstige Unterstützung bei der Entwicklung und Festlegung Ihrer individuellen Verpackungsform. Von der ersten Idee bis zur Abfüllung.
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
CAD-Konstruktion

CAD-Konstruktion

In der heutigen schnelllebigen und technologiegetriebenen Welt ist CAD Konstruktion unerlässlich für Ingenieure, Architekten und Designer, die präzise, effiziente und innovative Lösungen für ihre Projekte suchen. Unsere Dienstleistung bietet eine umfassende Palette an CAD Design Software-Lösungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Ihre Konstruktionsprozesse zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern. Mit unserem Fokus auf 3D Modellierung und technische Zeichnung bringen wir Ihre Ideen vom Konzept bis zur Realisierung. Unser Angebot umfasst nicht nur Architektur CAD und Ingenieur CAD Lösungen, sondern auch spezialisierte Dienstleistungen wie CAD Drafting Services, BIM Modellierung und CAD für Maschinenbau. Unsere Expertise in AutoCAD Zeichnung und parametrischer Konstruktion ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln. Die CAD Zeichnung Konvertierung und CAD Visualisierung sind weitere Aspekte unseres Services, die darauf abzielen, Ihre Projektabwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Vorteile unserer CAD Konstruktionsdienstleistung sind vielfältig. Durch die Nutzung fortschrittlicher CAD Design Software können wir die Genauigkeit Ihrer Projekte erhöhen, Fehler reduzieren und letztendlich Kosten sparen. Unsere 3D Modellierung und BIM Modellierungsdienste verbessern nicht nur die Planungsqualität, sondern ermöglichen auch eine bessere Visualisierung und Simulation Ihrer Projekte. Dies führt zu effektiveren Entscheidungsprozessen und einer optimierten Ressourcennutzung. Unsere CAD Drafting Services und die Expertise in elektrotechnischer CAD bieten eine solide Grundlage für Projekte jeder Größenordnung. Ob es sich um einfache technische Zeichnungen oder um komplexe Maschinenbaukonstruktionen handelt, unsere Fachkenntnis stellt sicher, dass Ihre Projekte mit höchster Präzision und Effizienz umgesetzt werden. Die Integration von AutoCAD Zeichnung und parametrischer Konstruktion in unseren Workflow ermöglicht eine flexible Anpassung an sich ändernde Anforderungen und eine kontinuierliche Optimierung des Konstruktionsprozesses. Unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit spiegelt sich in jedem Aspekt unserer Arbeit wider. Von der ersten Konzeptphase bis zur finalen Ausführung begleiten wir Sie mit Fachwissen, Dedikation und einem klaren Verständnis für Ihre Ziele. Unsere CAD Konstruktionsdienstleistung ist darauf ausgerichtet, nicht nur Ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern diese zu übertreffen und einen echten Mehrwert für Ihr Projekt zu schaffen. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich durch unsere professionellen CAD Konstruktionsdienstleistungen eröffnen, und nehmen Sie die Zukunft Ihrer Projekte heute in Angriff. Mit unserer Unterstützung erreichen Sie nicht nur eine neue Ebene der Präzision und Effizienz, sondern setzen auch einen neuen Standard in der Umsetzung Ihrer visionären Ideen. .
Acrylglasplatten und Acrylglas (PMMA)

Acrylglasplatten und Acrylglas (PMMA)

Entstehung und Eigenschaften der Acrylglasplatten Platten aus Acrylglas bestehen aus Polymethylmethacrylat und werden aus diesem Grund auch mit dem Kürzel PMMA bezeichnet. Platten, bestehend aus diesem amorphen Thermoplast, zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Glas besonders durch ihre hohe Qualität aus. Amorphe Stoffe, wie Platten aus Acrylglas bzw. PMMA, sind darüber hinaus extrem hitzebeständig bis in hohe Temperaturbereiche. Platten aus Acrylglas bzw. PMMA, sind in verschieden Farbvariationen erhältlich, am bekanntesten jedoch in transparent bzw. farblos. Auch deshalb wird PMMA bzw. Acrylglas so genannt, weil die Lichtdurchlässigkeit mit konventionellem Glas vergleichbar ist. Platten, welche aus PMMA bzw. Acrylglas bestehen, weisen in der Regel eine beeindruckende Stärketoleranz auf. Eine Platte aus PMMA bzw. Acrylglas sind darüber hinaus allerdings äußerst bruchempfindlich und weisen gegenüber Chemikalien lediglich eine geringfügige Beständigkeit auf. Platten aus Acrylglas bzw. PMMA werden deshalb in erster Linie für Anwendungen in Erwägung gezogen, welche in Bezug auf die Platten-Eigenschaften höchste Transparenz verlangen. Acrylglas-Typen XT und GS Acrylglasplatten werden derzeit im Großen und Ganzen in zwei, sich wesentlich voneinander unterscheidenden Kunststoff-Typen produziert. Beide Acrylglas- bzw. PMMA-Typen sind als Kunststoff-Zuschnitt in farblos bzw. transparent erhältlich. Unterschieden werden die Platten-Typen in die Ausführung GS (PMMA GS) und die Ausführung XT (PMMA XT). Acrylglasplatten des Typen GS werden beim Herstellungsprozess zunächst gegossen und anschließend gehärtet, um weitergehend von der Platten-Form in einen entsprechenden Zuschnitt weiterverarbeitet werden zu können. Bei der Produktion von Acrylglasplatten der Ausführung XT, wird das Acrylgranulat der Platte geschmolzen bzw. extrudiert. Die Unterschiede der beiden Ausführungen liegen insbesondere in der Stärketoleranz der Platten aus Acrylglas bzw. PMMA. Ein Zuschnitt einer Platte, bestehend aus PMMA bzw. Acrylglas, besitzt eine höhere Stärketoleranz, als die Platte des Acrylglas-Typen GS. Platten des Typen XT tragen unter anderem aus diesem Grund auch den Namen Präzisions-PMMA. Ein Zuschnitt beider Acrylglas-Platten-Typen ist in transparent erhältlich und besitzt eine Lichtdurchlässigkeit von über 90%. Acrylglasplatten der Ausführung GS, weisen weniger Lufteinschlüsse im Mikrobereich vor, als eine Platte des Acrylglas-Typen XT. Acrylglas des Typen GS, bietet dadurch eine stärkere Oberflächenqualität und darüber hinaus eine geringere Anfälligkeit für Spannungsrisse, als ein Zuschnitt des Acrylglas-Typen XT. Acrylglasplatten der Ausführung GS haben gegenüber dem XT-Acrylglas zudem eine höhere Witterungsbeständigkeit, und eignen sich für die meisten Anwendungsbereiche aufgrund dieser Eigenschaften besser bei der Acrylglas-Wahl. Polycarbonat-Platten verglichen mit Platten aus PMMA bzw. Acrylglas Die Eigenschaften von PMMA bzw. Acrylglas sind im Allgemeinen sehr nützlich und für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend. Trotzdem erfordern einige Einsatzgebiete Anforderungen, welche die Möglichkeiten der Platten aus PMMA bzw. Acrylglas übersteigen. In Fällen, die mehr Robustheit verlangen, bietet sich ein Kunststoff-Zuschnitt aus einer Polycarbonat-Platte als hervorragende Alternative. Polycarbonat zeichnet sich gegenüber Platten aus Acrylglas durch seine höhere Schlagfestigkeit und Härte aus. Ebenso, wie bei Platten aus Acrylglas, sind auch Polycarbonat-Platten in transparent erhältlich. Darüber hinaus, gibt es Platten aus Polycarbonat auch in kratzfesten Versionen und mit einer UV-Beständigkeit zu erwerben. Preislich gesehen, machen Platten aus Acrylglas bzw. PMMA gegenüber dem deutlich teureren Polycarbonat zwar das Rennen, jedoch stellt Polycarbonat, aufgrund der höheren Robustheit und Belastbarkeit, in vielen Fällen die bessere Alternative dar. Einsatzgebiete für Acrylglasplatten Platten aus Acrylglas bzw. PMMA werden in der ganzen Welt stark nachgefragt und in diesem Zuge als Kunststoff vielseitig eingesetzt. Platten beider Acrylglas-Typen (GS und XT) sind in transparent erhältlich und für vielerlei Anwendungszwecke einsetzbar. Einige vielseitige Verwendungsmöglichkeiten der Platten aus Acrylglas bzw. PMMA, werden im Folgenden aufgelistet.
3D-Druck

3D-Druck

Herstellung von Endprodukten, Funktions- oder Ersatzteilen und Werkzeugen mittels der 3D-Druckverfahren Stereolithographie (STL), Kunststoff-Lasersintern (SLS) und Fused Layer Modeling (FLM/FDM) Herstellung individueller Produkte in Kleinserie, auf Wunsch in unterschiedlichen Varianten, mittels der Verfahren Stereolithographie (STL), Kunststoff-Lasersintern (SLS) und Fused Layer Modeling (FLM/FDM) Materialien u.a.: PA12 Accura Xtreme PP Alumide
3-D Druck

3-D Druck

Der 3D Druck im allgemeinen bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit, Komponente in 3D zu drucken. Zwei der gängigen Verfahren biete ich Ihnen an. Fused Deposition Modeling (FDM) und Stereolithografie (SLA) sind zwei gängige 3D-Druckverfahren. Bei FDM wird ein thermoplastisches Filament verwendet, das durch eine erhitzte Düse geschmolzen und schichtweise aufgetragen wird. Dieses Verfahren eignet sich gut für Prototypen und funktionale Teile, da es eine hohe Stabilität und Haltbarkeit bietet. SLA hingegen verwendet einen Laser, um flüssiges Harz zu härten und Schicht für Schicht ein Objekt aufzubauen. Dieses Verfahren ermöglicht eine sehr hohe Detailgenauigkeit und eignet sich besonders für Modelle, die feine Oberflächenstrukturen oder komplexe Geometrien erfordern.
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.
PLEXIGLAS® Platte GS grau (7C82) im Zuschnitt

PLEXIGLAS® Platte GS grau (7C82) im Zuschnitt

Acrylglas GS von PLEXIGLAS® Farbe: grau, 7C82, blickdurchlässig (transparent) Zuschnitt möglich, angeboten werden hier kostenlos rechtwinklige Zuschnitte – geben Sie hierzu ihr Wunschmaß ein. Andere Sonderanfertigungen wie Formzuschnitte, Ausschnitte, Bohrungen etc. gerne auf Anfrage. ______________________ Produkteigenschaften: 49% Transmission Blickdurchlässig (transparent) hochglänzend UV absorbierend glatte Oberfläche Acrylglas Eigenschaften: Gegossene Acrylplatten (GS) Schlagzäh und bruchfest Hohe Witterungsbeständigkeit Zug-, druck- und biegefest Geringes Gewicht Hohe Bruchfestigkeit und Oberflächenhärte Langlebigkeit Einfache Be- und Verarbeitung UV-beständig Langlebigkeit Sehr gut verklebbar, auch mit Lösungsmittelklebstoffen Hohe Temperaturbeständigkeit Einsatzgebiete und Verwendung von Acrylglas: Verglasung im industriellen Bereich Verglasungen im Innen- und Außenbereich Möbelbau Ladenbau und Messebau Displays Beleuchtete Dekoration Lampen und Leuchten Lichtwerbung und Lichtobjekte _____________________ Lieferzeit ca. 3 bis 4 Werktage Versand bis zur maximalen Abmessung von 1400 x 700 mm als Paket. Maße darüber nur als Abholoption möglich.
Plexiglasrohre

Plexiglasrohre

PLEXIGLASROHRE UND PLEXIGLASSTÄBE Selbstverständlich können Plexiglasrohre sowie Plexiglasstäbe aus PLEXIGLAS® XT und PLEXIGLAS® GS mit den gleichen positiven Eigenschaften aufwarten, wie die Plexiglasscheiben und Plexiglasplatten: Sie sind transparent, in hohem Maße lichtdurchlässig und überzeugen natürlich auch durch ihre Brillanz, die gleichbleibende Materialstärke und eine glatte Oberfläche. Bei der Bearbeitung zeigt sich PLEXIGLAS® unkompliziert: Rundstäbe lassen sich einfach warmbiegen und formen sowie polieren und bohren. Die Rohre können in der Weiterverarbeitung mit einem passenden Kleber verklebt werden oder lassen sich gut durchbohren und danach zum Beispiel verschrauben. Das Material ist bruchfest und zeigt sich unkompliziert im Zusammenspiel mit anderen Materialien. Dank dieser herausragenden Eigenschaften eignen sich Rohre und Stäbe aus PLEXIGLAS® für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. In der Industrie werden Plexiglasrohre zudem häufig für die Erstellung pneumatischer Fördersysteme oder auch Rohrpost-Systeme verwendet. Die farblosen Plexiglasrohre sind außerdem lebensmittelkonform und können daher beispielsweise auch für den Ladenbau verwendet werden. Auch für die Herstellung von repräsentativen Präsentationsdisplays und weiterer Objekte im Messe-, Möbel- und Ladenbau bilden Plexiglasrohre eine gute Basis. Und selbst für den Modellbau und Laboranwendungen eignen sich die flexibel einsetzbaren Rohre aus PLEXIGLAS® XT und GS. ROHRE UND STÄBE AUS PLEXIGLAS® XT Die Plexiglasrohre vom Typ XT werden aus extrudiertem Material gefertigt. Das heißt, es handelt sich um Rohre aus PLEXIGLAS® XT. Während des Herstellungsprozesses wird Polymethylmethacrylat-Granulat, also bereits polymerisiertes Methylmethacrylat, in einem Extruder geschmolzen und dann in die runde Form gepresst. Auf diese Weise lassen sich sowohl Rohre als auch massive Rund- und Vierkantstäbe mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen. PLEXIGLASROHRE: EINE RUNDE SACHE Bei der Geißler GmbH & Co. KG finden Sie eine große Auswahl an Plexiglasrohren und -stäben. Im Sortiment befinden sich PLEXIGLAS® XT Rohre mit einem Durchmesser von 7 mm bis 500 mm sowie Rundstäbe und Vierkantstäbe in verschiedenen Stärken.
Spritzgussteile vom Prototyp bis zur Großserie

Spritzgussteile vom Prototyp bis zur Großserie

DERIGS stellt Spritzgussteile aus PA6, PA6.6, HDPE, PP, PS, ABS, PMMA, faserverstärkten Kunststoffen, gefüllten- und ungefüllten Kunststoffen her. Vom Prototypen bis zur Großserie produziert DERIGS Präzision ”Made in Germany”. Fachlich kompetente Beratung bei der Produktentwicklung, 3D-CAD Design, CAM / CNC-Programmierung, Werkzeugbau, Fertigung, Montage, Qualitätssicherung, Lieferung, Service und falls gewünscht Recycling - Alles das bietet Ihnen die Kunststoff- & Metallverarbeitung Derigs.
PU-Schlauch

PU-Schlauch

Der PU-Schlauch von Mathiak-Industrietechnik GmbH & Co. KG ist ein hochwertiges Produkt, das aus Polyurethan gefertigt wird, welches hydrolyse- und mikrobenbeständig ist. Verfügbar in verschiedenen Farben und Größen, wie 2 x 1,0mm bis 18 x 2,0mm, bietet dieser Schlauch eine Shore-Härte von 98° ± 5°. Zudem kann er nach Kundenwunsch in beliebigen Längen gefertigt und bedruckt werden, was eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen ermöglicht.
FORMPRESS-TECHNIK

FORMPRESS-TECHNIK

FORMPRESS-TECHNIK Dieses von Junkerwerk® entwickelte Verfahren ermöglicht das Herstellen von PE-Schaumteilen mit nahezu beliebigem Design. Unterschiedlichste Farben und Materialdichten können eingesetzt werden. Mit in-house Konstruktion können wir die Formteile auf Ihre Bedürfnisse und Bauräume hin entwickeln. Wir sind in der Lage kurzfristig Prototypenteile zu entwickeln und herzustellen um gemeinsam mit unseren Partnern die optimale Lösung umzusetzen.
Optimierung Topologie, Physik

Optimierung Topologie, Physik

Topologie Optimierung, Gewichtsreduzierung. Mehrparameter Optimierung. Blechstärkenreduzierung. Messdatenanalyse. Optimierung zum Zweck der Materialersparnis, Simulation komplexer physikalischen Prozesse mit Rückkopplung (e.g. Kalibrierung an Messdaten), Mehrparameterstudien, ..
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