Услуги 3D-печати

Мы предлагаем универсальные возможности 3D-печати для быстрого создания высокодетализированных прототипов и мелкосерийного производства.

  • Оснастка не требуется: детали изготавливаются непосредственно из цифровых моделей, что исключает затраты на пресс-формы и время на подготовку производства.

  • Быстрое прототипирование: типичный срок выполнения заказа составляет от 1 до 3 дней, что делает 3D-печать идеальным решением для проверки конструкции на ранних этапах и функционального тестирования.

  • Высокая детализация: мелкие детали и особенности поверхности могут быть воспроизведены с точностью до 0,02 мм в зависимости от выбранного процесса.

  • Быстрое прототипирование:
  • ISO 9001:2015
  • Сложная геометрия
Материалы

Материалы для достижения оптимального результата

  • Алюминий
    Алюминий — лёгкий и универсальный металл, широко применяемый в ЧПУ-обработке для конструкционных деталей и корпусов. Обладает отличной обрабатываемостью, хорошей коррозионной стойкостью и высоким соотношением прочности к массе, подходит как для прототипирования, так и для серийного производства.
    Виды
    Алюминий 6061 6061-T6 Алюминий 2024 Алюминий 5052 Алюминий 5083
  • Сталь
    Сталь — универсальный высокопрочный металл, широко применяемый в ЧПУ-обработке и производстве. Выбор марки и термообработка позволяют точно настраивать твёрдость, прочность и обрабатываемость под требования детали.
    Виды
    AISI 1018 AISI 1045 A36 4140 (легированная сталь)
  • Нержавеющая сталь
    Нержавеющая сталь — семейство коррозионностойких сплавов, применяемых в промышленности для конструкционных, санитарных и прецизионных деталей. Различные марки отличаются прочностью, термостойкостью и обрабатываемостью, что позволяет подбирать оптимальный материал под задачи ЧПУ.
    Виды
    304 316 303 17-4PH
  • Титан
    Титан — лёгкий металл с превосходным соотношением прочности к массе и высокой коррозионной стойкостью, широко применяемый в прецизионной ЧПУ-обработке. Он подходит для аэрокосмической, медицинской и промышленной отраслей, однако требует оптимизированного инструмента и строгого контроля охлаждения при обработке.
    Виды
    Ti-6Al-4V (Grade 5) Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) Коммерчески чистый титан (Grade 2) Коммерчески чистый титан (Grade 1)
  • Сплав 6061
    Алюминиевый сплав 6061 — термообрабатываемый материал, широко применяемый в ЧПУ-обработке и конструкционных компонентах. Он сочетает прочность, обрабатываемость, свариваемость и коррозионную стойкость, что делает его универсальным выбором для прецизионных деталей.
    Виды
    6061 6061-T6 6061-T651 6061-T4
  • Сплав 7075
    Алюминиевый сплав 7075 — высокопрочный материал, применяемый в случаях, где требуется максимальная прочность при минимальном весе. Он хорошо обрабатывается на ЧПУ при жёсткой фиксации и термообрабатывается до состояния T6, обеспечивая высокие механические характеристики для прецизионных деталей.
    Виды
    7075 7075-T6 7075-T651 7075-T73
  • ABS
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) — универсальный инженерный термопласт, обладающий высокой ударной прочностью, хорошей вязкостью и отличной обрабатываемостью, подходящий для прототипов и серийных деталей. Легко поддаётся механической обработке, обеспечивает чистую резку при использовании острых инструментов, хорошо воспринимает окраску и склеивание, широко применяется для корпусов, декоративных элементов и потребительских изделий, при этом имеет ограничения по термостойкости и устойчивости к ультрафиолету.
    Виды
    Стандартный ABS Высокопрочный ABS Огнестойкий ABS
  • Поликарбонат (PC)
    Поликарбонат (PC) — ударопрочный инженерный термопласт с высокой оптической прозрачностью, широко применяемый в литьевых и механически обработанных деталях. Подходит для прототипов и серийных изделий, где важны прочность, прозрачность и стабильность размеров.
    Виды
    Стандартный PC Оптический PC Огнестойкий PC
  • POM (полиацеталь)
    POM (полиоксиметилен) — высокотехнологичный инженерный термопласт, обладающий высокой жёсткостью, низким трением и отличной стабильностью размеров. Обеспечивает превосходную обрабатываемость и износостойкость, широко применяется для прецизионных компонентов в промышленности и потребительских изделиях.
    Виды
    Стандартный POM (ацеталь) POM с добавлением стекловолокна POM с низким коэффициентом трения
  • PA (нейлон)
    PA (нейлон, полиамид) — универсальный инженерный термопласт, обладающий высокой прочностью, низким коэффициентом трения и отличной износостойкостью. Подходит для ЧПУ-обработки и литья под давлением для конструкционных и подшипниковых деталей, однако является гигроскопичным материалом, поэтому необходимо учитывать изменения размеров при поглощении влаги.
    Виды
    PA6 (нейлон 6) PA66 (нейлон 66) Нейлон с добавлением стекловолокна
  • PEEK
    PEEK (полиэфирэфиркетон) — высокоэффективный полукристаллический термопласт с выдающимися механическими, термическими и химическими свойствами. Обеспечивает высокую стабильность размеров и низкий износ, подходит для прецизионной ЧПУ-обработки и высоконагруженных инженерных применений.
    Виды
    Ненаполненный PEEK PEEK с добавлением стекловолокна PEEK с добавлением углеродного волокна
  • Полипропилен (PP)
    PP (полипропилен) — полукристаллический термопласт, широко применяемый для ЧПУ-обработки и литья под давлением. Отличается низкой плотностью, высокой химической стойкостью, низким влагопоглощением и хорошей усталостной прочностью, что делает его экономичным решением для массового производства.
    Виды
    Гомополимерный PP Сополимерный PP PP с добавлением стекловолокна
  • PPS
    PPS (полифениленсульфид) — высокоэффективный полукристаллический термопласт с высокой термостойкостью, химической инертностью и отличной размерной стабильностью. Широко используется в литье под давлением и CNC-обработке для деталей, работающих в агрессивных и высокотемпературных средах.
    Виды
    Ненаполненный PPS PPS с добавлением стекловолокна PPS с минеральным наполнителем
  • PET
    PET (полиэтилентерефталат) — полукристаллический инженерный термопласт с высокой жёсткостью, стабильностью размеров и хорошей химической стойкостью. Широко применяется в литье под давлением, экструзии и ЧПУ-обработке для конструкционных, электротехнических и пищевых компонентов.
    Виды
    Ненаполненный PET PET с добавлением стекловолокна Переработанный PET (rPET)
Обработка поверхности

Обработка поверхности для деталей на заказ

3D-печать для прототипов и мелкосерийного производства деталей

3D-печать широко используется для быстрого прототипирования и мелкосерийного производства, где скорость, гибкость и сложная геометрия имеют решающее значение. Она хорошо подходит для проверки конструкции, тестирования сборки и функциональной оценки перед массовым производством.

  • Без использования оснастки
  • Срок выполнения заказа на простые детали — всего 1 день.
  • Подходит для сложных внутренних конструкций.
  • Возможность воспроизведения с высокой степенью детализации
Возможности

Возможности 3D-печати

Обзор допусков Типичные допуски варьируются в зависимости от технологии печати, размера детали и геометрии (в зависимости от области применения).
FDM/FFF ±0,15–0,30 мм; Крупные детали (>200 мм): ±0,4% + 0,2 мм
SLA/DLP ±0,05–0,20 мм; Высокоточные пресс-формы: ±0,02–0,05 мм
SLS/MJF ±0,20 мм или ±0,3% (в зависимости от того, какое значение больше)
PolyJet ±0,05–0,10 мм; ±0,1% + 0,05 мм
SLM/DMLS (металл) ±0,10–0,20 мм; Допуск на отверстие: ±0,15–0,35 мм
EBM (металл) ±0,15–0,30 мм
3DP (полноцветная печать на гипсе) ±0,30–0,50 мм
процесс

Процесс 3D-печати

  • Модель проектирования

    Создайте 3D-модель с помощью программного обеспечения САПР и экспортируйте ее в файл STL для печати.

    01
  • Слайсинг и настройка параметров

    Импортируйте 3D-модель в программу-слайсер, чтобы задать высоту слоя, заполнение, поддержки и скорость печати.

    02
  • Подготовка оборудования и материалов

    Подготовьте оборудование и материалы в соответствии с методом печати, включая загрузку филамента, подготовку смолы или подготовку и калибровку металлического порошка.

    03
  • Послойная печать

    Принтер создает деталь слой за слоем в соответствии с инструкциями по нарезке.

    04
  • Постобработка

    Удалите опорные конструкции и нанесите финишное покрытие или при необходимости проведите дополнительную обработку поверхности.

    05

Заказать сейчас

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Найдите быстрые ответы на часто задаваемые вопросы о технологиях 3D-печати, материалах, точности и сроках выполнения.

Какие технологии поддерживаются для 3D-печати?
Мы поддерживаем технологии 3D-печати FDM, SLA, DLP, SLM и аналогичные технологии для изготовления деталей из пластика, смолы и металла.
Какие материалы доступны?
В число материалов входят фотополимерные смолы, конструкционные пластмассы (PLA, ABS, PETG, PA), металлические порошки (титановый сплав, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, инструментальная сталь), а также специальные материалы, такие как керамика и армированные волокнами композиты.
Какую точность можно достичь?
Точность зависит от технологии печати. ​​Высокоточные процессы SLA и DLP позволяют достичь разрешения деталей до 0,02 мм.
Каков типичный срок выполнения заказа?
Стандартные проекты выполняются в течение 5 рабочих дней, а простые детали могут быть доставлены всего за 1 день.
Услуги

Сопутствующие услуги

    Запросить расчет стоимости