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Certificazioni:

ISO 13485 | IATF 16949

Fusione multigetto ad alte prestazioni (HP MJF)
Fusione multigetto ad alte prestazioni
Che cosa è la tecnologia High-Performance Multi-Jet Fusion (HP MJF)?
Multi Jet Fusion (MJF) è un'innovativa tecnologia di stampa 3D che utilizza un array a getto d'inchiostro per applicare agenti di fusione su un letto di polvere di nylon, seguito da un riscaldamento per fondere il materiale. Questo processo produce parti altamente dettagliate e funzionali, rendendolo una scelta ideale per la produzione.
Funzionalità HP MJF
  • Capacità
Capacità
Velocità di produzione Geometrie complesse
Velocità di produzione
MJF è in grado di produrre parti in tempi significativamente più rapidi rispetto ai metodi tradizionali, il che lo rende adatto sia alla prototipazione rapida sia alla produzione in serie più ampia.
Geometrie complesse
In grado di stampare disegni complessi con elevata precisione, adatto per applicazioni funzionali.

Vantaggi di HP MJF
  • Elevata resistenza e durata
    Elevata resistenza e durata
    Produce parti robuste con eccellenti proprietà meccaniche, che le rendono ideali per applicazioni finali.
    01
  • Dettaglio fine
    Dettaglio fine
    Raggiunge uno spessore dello strato di 0,1 mm, garantendo stampe ad alta risoluzione che soddisfano specifiche rigorose.
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Materiali
Full-Linking offre un'ampia varietà di materiali per la lavorazione CNC, inclusi metalli e materie plastiche. Consultate l'elenco per un esempio dei materiali che lavoriamo.
  • Plastics

TPU

Nylon PA 12

A flexible material ideal for applications requiring elasticity.

Known for its strength and flexibility.

Se hai bisogno di un materiale non presente in questo elenco, contattaci perché probabilmente riusciremo a procurartelo.
Fusione multigetto ad alte prestazioni (HP MJF)
Quali finiture sono disponibili per HP MJF?
I processi di finitura non solo migliorano l'aspetto dei componenti, ma ne aumentano anche la durata, la resistenza all'usura e alla corrosione e la funzionalità complessiva. Una finitura adeguata può prolungare significativamente la durata dei componenti e migliorarne le prestazioni in diverse applicazioni.
  • Tintura

    I componenti MJF possono essere tinti per ottenere una varietà di colori, che penetrano nel materiale conferendogli un aspetto uniforme, ideale per applicazioni estetiche.

    Tintura
  • Pallinatura

    Questo processo garantisce una finitura opaca rimuovendo lo strato esterno di polvere, migliorando così la consistenza e la sensazione al tatto delle parti.

    Pallinatura
  • Rivestimento

    I componenti possono essere rivestiti con finiture protettive per migliorarne la durata e la resistenza ai fattori ambientali, come l'esposizione ai raggi UV o agli agenti chimici.

    Rivestimento
  • Lucidatura

    Per le applicazioni che richiedono una superficie più liscia, i pezzi possono essere lucidati per migliorarne l'aspetto estetico e ridurre l'attrito.

    Lucidatura
La nostra esposizione di attrezzature
  • Laboratorio di stampa 3D
    Laboratorio di stampa 3D
  • Officina CNC
    Officina CNC
  • Officina di fabbricazione di lamiere
    Officina di fabbricazione di lamiere
  • Laboratorio di pressofusione
    Laboratorio di pressofusione
  • Officina di stampaggio a iniezione
    Officina di stampaggio a iniezione
  • Dipartimento di Controllo Qualità
    Dipartimento di Controllo Qualità
Domande frequenti correlate
Fusione multigetto ad alte prestazioni (HP MJF) FAQ
FAQChe cos'è la stampa 3D?

La stampa 3D è una tecnologia che produce oggetti sovrapponendo i materiali strato per strato, nota anche come produzione additiva. Parte da file di progettazione digitale (come il formato STL) e utilizza vari materiali (come plastica, metalli, resine, ecc.) per stampare forme e strutture complesse che i metodi tradizionali non riescono a realizzare facilmente.

FAQQuali materiali possono essere utilizzati nella stampa 3D?

I materiali più comuni per la stampa 3D includono:

  • Plastica : come PLA, ABS, TPU, nylon, ecc.
  • Metalli : come acciaio inossidabile, leghe di titanio, leghe di alluminio, ecc.
  • Resine : utilizzate per la stampa ad alta precisione, adatte alla produzione di parti piccole e complesse.

La scelta del materiale dipende solitamente dai requisiti dell'applicazione, dalla durata, dal costo e dalla precisione di lavorazione dell'articolo stampato.


FAQQuali sono le differenze tra la stampa 3D e i metodi di produzione tradizionali?

A differenza dei metodi di produzione tradizionali (come fusione, taglio, stampaggio, ecc.), la stampa 3D è un processo di produzione additiva che costruisce oggetti sovrapponendo i materiali senza bisogno di stampi o utensili. Questo metodo può produrre strutture molto complesse riducendo al contempo gli sprechi e i tempi di lavorazione. Inoltre, la stampa 3D consente una personalizzazione personalizzata, rendendola ideale per la produzione in piccoli lotti e la progettazione di prototipi.

FAQCome garantire la qualità dei modelli stampati in 3D?

I fattori chiave per garantire la qualità della stampa 3D includono:

  • File di progettazione : fornisci file di progettazione CAD di alta qualità ed evita errori nel modello.
  • Parametri di stampa : scegli le impostazioni di stampa appropriate, come spessore dello strato, densità di riempimento e velocità di stampa.
  • Materiali di stampa : utilizzare materiali di alta qualità adatti ai requisiti dell'applicazione.
  • Post-elaborazione : i trattamenti post-stampa (come pulizia, polimerizzazione e levigatura) contribuiscono a migliorare la qualità del prodotto finale.


FAQQual è la precisione della stampa 3D?

La precisione della stampa 3D dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di stampante utilizzata, i materiali e le impostazioni di stampa. Generalmente, le stampanti FDM (Fused Deposition Modeling) hanno una precisione compresa tra 0,1 mm e 0,5 mm, mentre le stampanti SLA (stereolitografia) possono raggiungere una precisione di circa 0,05 mm.

FAQQuali sono le applicazioni adatte alla stampa 3D?

La stampa 3D è ampiamente applicata in molteplici campi, tra cui:

  • Produzione di prototipi : utilizzata per la convalida rapida dei concetti di progettazione e per testare funzionalità e aspetto.
  • Parti e utensili personalizzati : adatti per parti che richiedono personalizzazione o personalizzazione di piccoli lotti.
  • Medicina : utilizzato per creare dispositivi medici o protesi personalizzati.
  • Architettura : Utilizzato per la stampa di modelli architettonici o parti di strutture edilizie.
  • Istruzione e arte : utilizzati per creare modelli didattici, installazioni artistiche e prototipi.

Con il progresso della tecnologia, la gamma di applicazioni della stampa 3D continua ad ampliarsi.


FAQQuanto costa la stampa 3D?

Il costo della stampa 3D varia in base a diversi fattori, tra cui:

  • Costi dei materiali : diversi tipi di materiali (come plastica, metalli, ecc.) hanno costi diversi.
  • Tempo di stampa : tempi di stampa più lunghi comportano costi più elevati.
  • Attrezzatura di stampa : la scelta dell'attrezzatura incide sul costo complessivo; le stampanti ad alta precisione sono solitamente più costose.
  • Lavori di post-elaborazione : alcuni processi di stampa 3D richiedono lavori di post-elaborazione aggiuntivi, come la rimozione del supporto e il trattamento della superficie.

In genere, la stampa 3D è adatta alla produzione di piccoli lotti o alla personalizzazione personalizzata; per la produzione su larga scala, i metodi di produzione tradizionali possono essere più convenienti.


FAQCome scegliere la tecnologia di stampa 3D più adatta?

Per scegliere la giusta tecnologia di stampa 3D è necessario considerare diversi fattori:

  • Precisione di stampa : diverse tecnologie offrono una precisione variabile; scegli quella più adatta alle tue esigenze.
  • Requisiti dei materiali : diverse tecnologie supportano materiali diversi; ad esempio, la FDM è adatta per la plastica, la SLA per le resine e la SLS per metalli e nylon.
  • Volume di produzione : la tecnologia FDM è adatta alla produzione di piccoli lotti, mentre SLA e SLS sono ideali per la produzione di parti funzionali, in piccoli lotti o ad alta precisione.
  • Esigenze di post-elaborazione : alcune tecnologie richiedono ulteriori fasi di post-elaborazione, che possono influire sui cicli di produzione.


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