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3D-Druck Werkzeugstahl 1.2709

3D-Druck Werkzeugstahl 1.2709

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Werkzeugstahl 1.2709 Eigenschaften: • Martensitaushärtender Werkzeugstahl • Gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze und Zugfestigkeit • Härtbar bis 52 HRC • Gute Zerspan- und Polierbarkeit Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
Wasserstrahlschneiden

Wasserstrahlschneiden

Bis zu sechs Schneidköpfe pro Anlage sichern Ihnen eine kostengünstige Fertigung, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelteil- oder um eine Großserienfertigung handelt. Allgemeine Information zum Wasserstrahlschneiden Die Wasserstrahl-Schneidetechnologie ist eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Möglichkeit für hohe Automatisierung beim Schneiden von allen Werkstoffen. Um einen Schneidestrahl zu erzeugen wird Wasser bis zu einem Druck von 4000 – 6000 bar erzeugt. Je nach Bearbeitungsanforderung wird das Wasser durch eine Düse von 0,08 mm bis 0,4 mm Durchmesser gedrückt. Dabei wird die Druckenergie in kinetische Energie umgewandelt. Der Schneidstrahl erreicht eine Beschleunigung von 900 m/s, bezogen auf Luft entspricht das etwa der dreifachen Schallgeschwindigkeit. Damit kann man z. B. Stahl- und Aluminiumerzeugnisse bis zu einer Dicke von 250 mm schneiden. Mit reinem Wasserstrahl – Purwasser – werden Textilien, Thermoplaste, Papier, Faserstoffe, dünne Kunststoffe, Elastomere usw. geschnitten. Zum Trennen von kompakten und harten Werkstoffen, wie Hartgestein, Metall, Panzerglas, Keramik usw. findet das Abrasiv-Schneideverfahren Anwendung. Eine Mikrozerspanung erfolgt, indem dem Wasserstrahl in einer Mischkammer Natursand zugeführt wird. Ende der 60er Jahre entschied sich ein amerikanischer Flugzeughersteller für das Wasserstrahlschneiden zur Bearbeitung von Faserverbund-, Waben- und Schichtwerkstoffen. Diese Materialien reagieren besonders empfindlich auf hohe Temperaturen und Drücke. Klassische Trennverfahren von Schweißbrennen über Sägen bis zu Tafelscheren würden die Struktur solcher Stoffe zerstören. Thermische Verfahren, wie zum Beispiel das Laserschneiden, verursachen oft Verbrennungen, Verschmelzungen und Gasentwicklung an den Schnittkanten. Laser- und Plasmaschneiden erzeugen bei den genannten Metallen Spannungen, Mikrorisse und Gefügeveränderungen. Bei Fräsbearbeitung ergibt sich oft eine ungünstige Materialausnutzung und ein hoher Werkzeugverschleiß. Vorteile der Wasserstrahlschneidetechnologie Kaltes Trennen ohne Wärmebeeinflussung, damit entfallen Aufhärtungen und Verzüge Optimale Materialausnutzung durch dünnste Trennfugen oder nahtlose Schachtelung Keine Deformation im Schnittbereich Sämtliche Materialien können auch in Sandwichbauweise bearbeitet werden Zuschnitt mehrlagig möglich Alle Konturen, enge Radien, dünne Wandstärken Hohe Präzision +/- 0,05 mm Umweltfreundlich, kein Staub, keine Dämpfe Flexible Fertigung Trennen von Edelstahl Aluminium Kupfer-, und Sonderwerkstoffen bis zu 250 mm Dicke, sonst nur durch Fräs- oder Sägebearbeitung möglich
Industriedrucke werden überwiegend im Sieb oder Tampondruck ausgeführt

Industriedrucke werden überwiegend im Sieb oder Tampondruck ausgeführt

Das Bedrucken von technischen Produkten und Gegenständen ist eine Domäne des Tampondruckverfahrens. Drucktechnische Lösungen werden häufig bereits in die Produktionslinie integriert.
Sandformen und Sandkerne

Sandformen und Sandkerne

Die deutsche 3D-Sanddruckplattform CASTFAST lädt Gießereien ein, die vielen Vorteile des modelllosen Gussverfahrens zu erleben – ohne in eigene 3D-Sanddrucker investieren zu müssen. Aluminium-, Eisen- und Stahlgießereien können jetzt 3D-gedruckte Formen direkt online kaufen und diese dann im eigenen Haus abgießen. Viele Gießereien haben bereits in den 3D-Sanddruck investiert, um die Produktion von Gussteilen – insbesondere von Einzelstücken, Kleinserien oder Anlaufserien – signifikant zu beschleunigen, indem sie den zeitintensiven und teuren Modellbauprozess überspringen. Für Gießereien, die noch keinen 3D-Sanddrucker haben, bietet CASTFAST die Möglichkeit, nur die Formen und/oder Kerne über die CASTFAST-Plattform zu bestellen, und zwar über ein einfaches Formular mit Sofortanzeige eines Angebotspreises und voraussichtlichen Liefertermins. Es kann hier aufgerufen werden: https://castfast.de CASTFAST wurde gegründet, um Einkäufern von Gussteilen eine bessere, schnellere und digitalere Möglichkeit zur Beschaffung hochwertiger Gussteile zu bieten. Das Team verzeichnete jedoch auch eine unerwartet hohe Anzahl an Anfragen von Gießereien, die am Kauf von Formen interessiert waren.
Stereolithografie

Stereolithografie

Stereolithografie ( ) kommt zum Einsatz, wenn detaillierte und präzise Prototypen, Funktionsteile oder auch Urmodelle benötigt werden, bei denen eine glatte Oberfläche oder hohe Detailtreue wichtig ist. Die Eignung für den benötigten Einsatz ist dabei vom verwendeten Material abhängig. Durch schleifen, polieren und/oder lackieren lässt sich die Oberfläche noch verbessern und einfärben.
Stereolithographie

Stereolithographie

Die Stereolithographie war die erste erfolgreiche Methode des 3D-Drucks. Mit einem computergesteuerten Lichtstrahl wird flüssiges Kunstharz schichtweise aufgetragen und ausgehärtet. Diese Technik ist schnell und erschwinglich.
Wir entwickeln Ihre Lösung!

Wir entwickeln Ihre Lösung!

Wir verstehen uns als Spezialist für die Entwicklung kundenspezifischer technischer Elemente. Dabei ist es für uns unerheblich ob Sie mit der Konzeptionierung, Optimierung oder Umsetzung Ihrer Produktidee auf uns zukommen. Wir geben Ihnen an jedem Punkt der Produktentwicklung die notwendige Unterstützung, mit dem Ziel Ihr technisches Element aus Elastomeren oder Thermoplasten prozesssicher und wirtschaftlich herzustellen. Wie können wir Sie unterstützen? Egal ob per Anruf, Mail oder Rückrufbitte Wir freuen uns Ihnen helfen zu können
binder jetting

binder jetting

Materialien sind durch Gas- oder Wasserzerstäubung verfügbar, wobei die Partikelgrößen für den AM-Prozess angepasst werden. Die Verwendung von Wasserzerstäubung eröffnet die Möglichkeit, höhere Produktionsvolumina zu erreichen, ohne die Teilleistung aufgrund der Skalierbarkeit der Zerstäubungstechnik zu beeinträchtigen. Hinsichtlich der Teilleistung haben diese Pulver Konsistenz gezeigt - unabhängig davon, ob sie mit Gas- oder Wasserzerstäubung hergestellt wurden oder in LBPF- oder Binder-Jetting-Prozessen eingesetzt wurden. Bei Tests zur Vergleichbarkeit und mechanischen Eigenschaften von gas- und wasserzerstäubtem 316L für LBPF wurde kein wesentlicher Unterschied für das skalierbarere wasserzerstäubte Pulver festgestellt. Die begrenzte Materialauswahl ist nach wie vor ein Engpass bei Metal AM. Wir erweitern das Portfolio an niedrig legierten Stählen, die für Laser Powder Bed Fusion und Binder Jetting entwickelt wurden. Dennoch gibt es Herausforderungen, mit denen GKN Additive Materials konfrontiert werden muss und die bei der Entwicklung von mor...
Digitale Zahntechnik – CAD/CAM

Digitale Zahntechnik – CAD/CAM

Produktion im Haus Mit der modernen Produktion sichern wir die hohe Qualität, die wir uns seit über 35 Jahren als Ziel setzten. Somit können wir neue Anforderungen der digitalen Zahntechnik umsetzten und damit individuell auf Wünsche unserer Zahnärzte und Patienten eingehen. Zwei unserer Techniker haben die Zusatzqualifikation CAD-/CAM/CNC-Fachkraft erfolgreich abgeschlossen
Stereolithography (SLA)

Stereolithography (SLA)

Beim SLA-Verfahren wird das Modell aus einem Harz gefertigt und anschließend mit UV-Licht gehärtet. SLA-Drucke bieten eine hohe Formfreiheit und Detaillierungsgrad. Sie eignen sich vor allem zum Erstellen von Anschauungsmodellen.
3D-Druck Kupfer Cu99,9

3D-Druck Kupfer Cu99,9

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Reinkupfer Cu99,9 Eigenschaften: • Hochreines Kupfer mit höchster elektrischer und thermischer Leitfähigkeit • Gute Duktilität • Hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen und nicht oxidierenden Säuren Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
3D-Druck Aluminium AlSi10Mg

3D-Druck Aluminium AlSi10Mg

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Aluminium AlSi10Mg Eigenschaften: • Aluminiumlegierung mit hoher Festigkeit und Härte • Gute thermische und elektrische Leitfähigkeit • Gute Zerspanbarkeit • Günstiges Standardaluminium in der additiven Fertigung Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
3D-Druck Titan TiAl6V4

3D-Druck Titan TiAl6V4

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Titan TiAl6V4 - Grade23 Eigenschaften: • Biokompatible Titanlegierung mit hoher spezifischer Festigkeit • Geeignet für hochbelastete Leichtbauteile • Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
3D-Druck Inconel IN625

3D-Druck Inconel IN625

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Inconel IN625 (2.4856) Eigenschaften: • Nickelbasislegierung für den Einsatz im Hochtemperaturbereich bis 600°C • Hohe Festigkeit und Kriechfestigkeit • Gute Duktilität • Hohe Ermüdungsfestigkeit • Hohe Korrosionsbeständigkeit Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
3D-Druck Inconel IN718

3D-Druck Inconel IN718

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Inconel IN718 (2.4668) Eigenschaften: Nickelbasislegierung für den Einsatz mit im Hochtemperaturbereich bis 700°C • Hohe Festigkeit, Duktilität und Kriechfestigkeit • Hohe Oxidationsbeständigkeit Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.
3D-Druck Hastelloy X

3D-Druck Hastelloy X

Additive Fertigung - Additive Manufacturing - 3D-Druck Prototypen und Serienbauteile gefertigt aus Hastelloy X Eigenschaften: • Nickelbasislegierung für den Einsatz mit im Hochtemperaturbereich bis 1200°C • Hohe Festigkeit, Duktilität und Kriechfestigkeit • Hohe Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit Um ein Angebot unterbreiten zu können, würden wir uns über die Sendung von Modellen als stp-Datei freuen, sowie die Angabe des Materials und der Stückzahlen. Falls am Bauteil eine spanende Fertigbearbeitung notwendig sein sollte, benötigen wir auch eine Fertigungszeichnung.