Servizi di stampa 3D in metallo
Sblocca infinite possibilità per le sue innovazioni con i nostri servizi di stampa 3D in metallo di alta qualità. Ottenga i prototipi precisi e le parti di produzione di cui ha bisogno, usufruendo di soluzioni convenienti che aumentano la precisione e l'efficienza.


Vantaggi della stampa 3D in metallo
La sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) è un metodo di stampa 3D industriale del metallo che crea prototipi e componenti di produzione in metallo completamente funzionali in 5 giorni o meno. Indipendentemente dal tipo di metallo richiesto, possiamo convertire i suoi file 3D in prodotti adatti alle applicazioni finali.
Le applicazioni della stampa 3D in metallo includono:
- Sviluppo di prototipi di livello produttivo
- Produzione di parti complesse
- Creare componenti funzionali per l'uso finale
- Riduzione del numero di parti metalliche negli assemblaggi
Pochi passi per provare a completare la consegna
Linee guida per la stampa 3D del metallo
Le nostre linee guida essenziali per la stampa 3D in metallo coprono le considerazioni chiave sulla progettazione per aumentare la producibilità, migliorare l'aspetto estetico e ridurre i tempi di produzione complessivi.
| Risoluzione normale | 245 mm x 245 mm x 330 mm |
|---|---|
| Risoluzione normale (Linea X*) | 400 mm x 800 mm x 500 mm |
| Alta risoluzione | 88 mm x 88 mm x 70 mm Al: 98 mm x 98 mm x 94 mm |
| Risoluzione normale | 0,381 mm (0,762 mm per l'alluminio) |
|---|---|
| Risoluzione normale (Linea X*) | 0,381 mm (0,762 mm per l'alluminio) |
| Alta risoluzione | 0,153 mm Alluminio: 0,381 mm |
| Risoluzione normale | 30 micron |
|---|---|
| Risoluzione normale (Linea X*) | Inconel: 60 micron Alluminio: 40 micron |
| Alta risoluzione | 20 micron |
I pezzi ben progettati possono raggiungere tolleranze di +0,076 mm più 0,1% della lunghezza nominale. È importante ricordare che le tolleranze possono variare in base alla geometria del pezzo.
Materiali per la stampa 3D in metallo
| Tipo di materiale | Nome del materiale | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Alluminio | Alluminio Al5X1 / Alluminio AlF357 / Alluminio Al2139 AM / Alluminio Al-Si10Mg | Leggero, automobilistico |
| Cromo cobalto | Cromo cobalto / CoCr | Resistente all'usura, Stabile alle alte temperature, Medicale |
| Acciaio | Acciaio per utensili 1.2709 / MS1 | Forte, durevole, costruzione |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inox 17-4PH / 1.4542 / X5CrNiCuNb16-4 / Acciaio inox 316L / 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 | Resistente alla corrosione, igienico, lavorazione degli alimenti |
| Titanio | Titanio 6Al-4V, grado 5 / Titanio 6Al-4V, grado 23 / Cp-Ti (titanio puro), grado 1, 2 / Ti-6Al-4V / TA15 | Leggero, biocompatibile, aerospaziale |
| Inconel | Inconel 718 | Resistente alle alte temperature, robusto, energetico |
Capacità di post-elaborazione per le parti stampate in 3D in metallo
Utilizza la tecnologia delle capacità di post-elaborazione per migliorare la resistenza, la precisione dimensionale e la qualità estetica dei pezzi metallici finiti.
Finitura della superficie
Fresatura a 3 e 5 assi
Passivazione
Girare
Lucido (a specchio o spazzolato)
Maschiatura e alesatura
Elettroerosione a filo
Test meccanici
La trazione
Durezza Rockwell
Analisi della polvere e del materiale
Tracciabilità
Chimica
Analisi della dimensione e della distribuzione delle particelle
Trattamenti termici
Sollievo dallo stress
Trattamento termico NADCAP
Pressatura isostatica a caldo (HIP)
Ricottura in soluzione
Invecchiamento
I vantaggi della stampa 3D in metallo
Perché utilizzare la stampa 3D in metallo?


Come funziona la stampa 3D del metallo?
La stampa 3D in metallo stratifica la polvere di metallo e la fonde utilizzando un laser ad alta potenza o un fascio di elettroni, sulla base di un disegno digitale. Il progetto viene suddiviso in molti strati, ognuno dei quali viene stampato fondendo la polvere nel modello specifico di quello strato. Una volta completato uno strato, la piattaforma si abbassa e viene applicato un nuovo strato di polvere. Questo ciclo si ripete finché l'oggetto non è completamente formato. I processi di post-stampa, come il trattamento termico, possono essere utilizzati per migliorare le proprietà meccaniche. Questo metodo consente di creare parti complesse e dettagliate, che non possono essere realizzate con i metodi di produzione tradizionali.




