3D Printers

工业用大幅面3D打印机

‧BigRep的大型3D打印机是您工业级增材制造的最佳伙伴,无论是用于功能性快速原型制作、工具生产还是最终产品制造。

‧这些工业级3D打印机提供了一系列先进功能,能够应用于广泛的专业应用。我们专业的3D打印机购买建议和多种3D打印细丝选择,能够为您提供全方位的协助。

实验要,生产更快最快进入市场

BigRep PRO是一台1立方米的动力型3D打印机,满足您原型设计到生产的需求。它提供了一个高度可扩展的解决方案,使用高性能的工程级材料制造最终用途零件、工厂工具等。与其他制造和FFF打印解决方案相比,PRO可以以更快是速度和更低的生产成本生产出全尺寸的精确零件。

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告别台式打印机. 成为工业级

BigRep STUDIO G2让3D打印离开办公桌,将其提升到新水平。STUDIO G2的操作与桌面3D打印机一样简单,但其构建体积是桌面3D打印机的10倍,它以紧密集中的“无处不在”的构建方式提供大规模的工业制造能力。

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大规模创新,无限创造力

BigRep ONE大尺寸3D打印机屡获殊荣,价格亲民。在全世界范围内已安装500多套系统,是设计师、创新人士和制造商都信赖的工具。凭借一立方米的巨大构建体积,快速和可靠的BigRep ONE可以将您的设计完全融入生活。

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请联系我们的专家,了解3D打印机的价格和更多详细信息,让我们更好地了解您的需求。

什么是3D打印?

3D打印,也被称为增材制造(AM),是用于制造三维物体的技术。3D打印机通常使用塑料聚合物材料(但有时也使用金属),通过连续粘合层来形成物体。

与许多其他制造技术一样,3D打印机的生产过程是由计算器辅助设计或CAD模型映像的。数字模型被专门的3D打印软件(称为切片软件)切成单个层和相应的支撑结构,然后进行打印。

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3D打印机运作原理 ?

3D打印机的工作原理取决于其使用的具体技术,最常见的是,FFF(FDM)、SLA和SLS 排名依次。

1 FFF - 熔丝制造

熔丝制造(FFF)通常也被其商标名称为熔融沉积成型(FDM)所取代,其工作原理是在个别的层次上将熔融线条堆栈在一起,直到所需物体的最终几何形状形成为止。FFF是当今最常见且通常最实惠的增材制造技术形式。

 

在FFF 3D打印中,聚合物细丝被推送通过挤出机,在热端将物料熔化-类似于热胶枪推动固体胶棒通过其热喷嘴。随着聚合物材料通过其喷嘴被“印刷”在层次中,喷嘴的直径决定了层的大小,然后被放置到构建平台(或“打印床”)或先前的层。

通常使用FFF技术打印的零件只需要最少的后处理,除了可能需要的支撑结构去除之外。

FFF 3D打印机有哪些特点:

  • 在一般3D打印技术中通常是最快的
  • 购买价格和消耗品成本最低
  • 极简单的后处理与最少的清理工作

2 SLA - 立体光刻造型

立体光刻造型(SLA)是第二常见的增材制造技术,其工作原理是透过逐层将液体树脂固化在一起形成所需物体。

在SLA 3D打印中,建造平台被降低到液体树脂的托盘中,在透明托盘的底部压缩材料,然后被反射紫外线激光器固化。此过程重复进行,每一层都被推到托盘底部,直到完成。

SLA能够制造出极其精细的零件,但其材料消耗量相对较高。

通常需要比最终物体所需的树脂材料更多的材料才能使该过程有效。由于通常会在托盘中留下多余的材料,所以失败的打印品会有污染风险。每种液体树脂通常需要专用托盘-它们本身是耗材,因为它们会受到紫外线激光器的光照而被磨损。

SLA 3D打印机有哪些特点?

  • 能够制造非常小的层厚度以呈现复杂的模型细节
  • 过程耗时较长,随着层厚度变小而指数级增加
  • 需要重复清洁和额外的固化后处理

3 SLS - 选择性雷射烧结

选择性雷射烧结(SLS)的工艺是一种将粉末材料在连续层次中反复铺上进行固化,直到形成最终物体。它相对于其他塑料技术而言较不常见,但在金属增材制造中常被使用。

与 SLA 技术类似,SLS 过程需要比最终对象使用的材料更多的材料。但是,这种技术几乎没有材料污染的风险,所需的多余材料具有自然的支撑结构作用。

由于 SLS 将粉末材料作为打印物体的支撑,因此在打印完成后几乎不需要进行任何后处理。它能够实现精细的细节,但速度较慢且成本较高。

SLS 3D打印机有哪些特点?

  • 无需后处理,因有其多余材料作为支撑
  • 在常见 的3D 打印技术中,通常是最昂贵的
  • 随着层厚度的减小,时间会呈指数级增加

创建3D打印对象三步骤

 设计

3D 打印的对象是使用计算机辅助设计软件 (CAD) 设计的。有经验的设计师和工程师使用 CAD 软件来创造全新的设计,或使用 3D 扫描仪以数字方式捕捉真实世界的对象。日益俱增,人工智能和参数化设计软件被用来自动化设计过程。

 3D 打印

要进行 3D 打印,CAD 模型必须被分解成个别的层,并使用切片软件(或“切片器”)将打印过程映像。切片软件从 CAD 模型产生 G-code,这是一种计算器辅助制造控制语言,用于指导 3D 打印机在重现数字模型为实体对象的过程中的移动。

 后处理

根据您的设计和 3D 打印技术,您可能需要进行一些后处理以改善您的打印。后处理是指在 3D 打印机完成打印后对对象进行的任何处理。

额外的硬化、支架移除、打磨、上漆和其他涂层都是常见的后处理方法,用于实现完美的最终 3D 打印对象。

3D打印之优点

3D打印相比传统制造技术具有许多优势。作为一种独特的颠覆性技术,投资于增材制造的企业在生产效率方面可以获得卓越的效益。随着3D打印技术的不断改进,以及功能增强的新型聚合物材料被引入到不断增长的增材制造市场中,这种技术的可能应用性不断呈指数级增长。

高速率

3D 打印机能够极快地制造出令人印象深刻的、几何复杂的物体 - 通常只需要几个小时,具体时间取决于物体的大小。

传统制造方法以长时间的交货期而闻名,这会阻碍相依的工作流程,经常需要停滞数周的时间。3D 打印是一个高度可靠、无需监督的制造过程,即使是制造大型物体,也能在一夜之间完成,以便在第二天使用。

灵活性

因为 3D 打印使用数字档案 (CAD 模型) 而不是实体工具 (如图案和模具),所以它是一种高度灵活的技术。

用于多次迭代的小批量或 100% 客制化生产和设计过程来说,与需要手动机械加工的传统制造工艺相比,3D 打印可以在速度和成本方面大大受益。

成本

制造成本可以由三个指标来决定:材料、运营和人工费用。与浪费材料的减法制造技术不同,3D 打印是一个“加法”制造过程,只使用足够的材料来制造物体。

环境友好

尽管某些形式的 3D 打印比其他形式更环保,但增材制造技术的性质 - 只使用足够的材料来制造物体 - 使它们都比减法技术更环保。

在 FFF 3D 打印中,“封闭循环”材料工艺不断增长,其中使用聚合物破碎机在内部回收塑料丝,以便在 3D 打印过程中重新使用。

工业级 3D 打印机的优点

凭借工业级 3D 打印机,您可以制造功能性的全尺寸对象或工业零件,超越了更常见建造体积的限制。

在较小的建造尺寸中,大型零件必须在切片之前分开打印,然后以一个不完美的手动过程进行粘合。通过全尺寸制造,您不仅可以避免多次打印作业和后处理,还可以制造出非常坚固的零件,节省时间。使用工业级 3D 打印机打印的对象通常是高度功能性的零件,从最终使用的产品,如家具和露营车,到高强度的工业工具。

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3D 打印材料

每种 3D 打印技术都提供了广泛的材料,可以在最终产品中产生不同的机械性能。您使用的原材料形式将取决于特定的增材制造技术。对于聚合物(塑料)3D 打印,FFF 技术使用卷轴式的线材,SLA 使用液体树脂,而 SLS 则使用细粉末。

对于 FFF 3D 打印,您可以找到价格实惠的 PLA 细丝,用于一般用途的高强度材料,用于高度复杂应用的工程级聚合物,甚至适用于制造最终产品的材料。

大型 3D 打印机用于什么?

3D 打印机用于各种应用,每天都有更多的应用成为现实。三种最常见的增材制造应用是...

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终端部件

日益增长,人们使用3D打印机来创建终端部件,甚至是消费者产品。由于增材制造所固有的灵活性,提供高度个性化产品的企业已经使用增材制造技术为长期创建小批量或完全独特的产品。如今,即使工业制造商也使用3D打印来进行批量生产,并创建价格实惠的工业零部件。

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工具/夹具

尽管3D打印机本身不需要任何工具,但它们非常擅长生产它。制造商可以使用3D打印技术创建模具、样板,甚至是夹具和治具,以帮助其他制造过程。

与通常需要过长时间来生产传统工具相比,使用3D打印技术创建工具是一个快速和简单的过程。即使是较大的工具也可以通过增材制造进行不需人工干预的生产,并且能快速地在工厂生产在线使用。

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快速原型制作

由于 3D 打印机可以在不需要特殊设计的工具下快速制造物体,因此广泛被认为是产品开发的理想技术。

产品可以快速地制造和重新设计,使设计师能够创造更多的迭代版本和完善他们的产品。

在设计过程的后期,相同的技术和设计文件可以用于制作功能原型,让团队能够在现实世界中体验他们的产品。

3D打印机常见问题

工业级3D打印机能为您带来哪些好处?

让我们了解您的需求

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