Kas oled kunagi kuulnud midagi nimega metalli 3D-printimine laserseadiga? See võib tunduda nagu mõne teadusfantasiafilmis esilekerkinud uus areng, kuid tegelikult luged sa just tehnoloogiat — uut ja hõõglatavat tehnoloogiat! See maagiline tehnik on muutumas toodete tänapäeva tootmise viisi revolutsiooniks. Pulesheng Technology tööstuslik 3D printimine on veidi hämardane küsimus, ja meie siin olemegi sellest sulle selgitamiseks sellisel moel, et igal kolmandast klassist tulnud arusaajal oleks see selge.
Esiteks, mis on tegelikult see laserseaduse tehnik? See on üks viis, kuidas teha asju 3D-printimisega. Selles protsessis liidetakse metallipulbret tasandite kaupa kokku tugeva laseri abil. Suur tööstuslik lammas, mis suudab metallit põletada! Selle ASR meetodi tõttu võivad disainid olla erakorraliselt detailsemad ja keerukamad. Mis teeb laserist niivõrd erilist, on see, et see juhib täpselt, kuhu metallit põletatakse ja kuhu mitte, et luua äärmiselt täpsed objekte.
Laserseadmete abil toodetav 3D prindimine on üks kõige huvitavamaid arendusi, sest see avab disainile võimalusi, mis on enne olnud ette nähtamatult. Traditsioonilised tootmisviisid piiravad selle, mis saab teha, ja need piirangud võivad mõnikord olla raskeks. Näiteks võib midagi eriti keerulise tegemine olla raske või isegi mitte realistlik. Kuid laserseadmete abil toodetava 3D prindimisega on võimalik disaineritel ja inseneritel luua objekte eriliste kuju ja detailitega sisesoovina. Vastupidavalt traditsioonilistele meetoditele võimaldab laserseadmete abil toodetav 3D prindimine luua selliseid keerukaid disaineid, mis oleksid teiste meetoditega äärmiselt kitsaskesed või võimatuks, mis teeb Pulesheng Tehnoloogia 3D lasertrükkimiseteenused väga unikaalse lahenduse!
Seega tekib küsimus, kuidas toimib tegelikult laserseadmete 3D-trükkimisprotsess? Vaatame seda sammu kaheks. Protsess algab metallpulbri kihi tasakaalustatud levitamisega platvormile, mida nimetatakse ehitusplaatiks. See on nagu metallkomponentide väike pehmekatt. Seejärel suunatakse tugev laser pulbri peale. See laser laseb pulbri kindlates punktides, kõik vastavalt arvutimudelile, mis juhib seda, kuhu minna. Kui laser on valmis, langetab platvorm end veeris natuke alla ja uus metallpulbri kiht lisatakse ülevalt.
See protsess kordub uuesti ja uuesti! Iga kihi lisamisel ja lasemisel hakkab kuju tekema. Pulesheng Technology laser metall 3d trükkimine on veidi nagu Lego tükkidega ehitamine, kihi ka kihi üles ehitades, kuni saab lõpptoodete. See ehitusmeetod võimaldab disainides imelikku täpsust ja detailit!
Seega läheme kohe sisse, kuidas 3D-printimine laserse eraldamisega muutab toodete valmistamise. See tehnoloogia võimaldab keeruliste komponentide valmistamist palju lühemates etteantud tähtajades ja suurema tõhususega. Tavalised tootmismeetodid on tavaliselt pikk ja aeglane protsess, mis hõlmab mitmeid samme ühe osa tootmiseks. Laserse eraldamisega 3D-printimisega aga saab terve osa ehitada korraga. See säästab olulist kulu aja ja materjalide ning vähendab ka oluliselt protsessorbaari riske.
Kuigi see on peamine, siis see ei säästa ainult aega, vaid võimaldab ka teha osi, mis on kergekmad ja tugevamad kui need, mida saaks teha milliseski mujal. Kuna laser suudab nii hästi kontrollida eraldamisprotsessi, võimaldab Pulesheng Technology lasertrükkimine metallil võib teha tugevad ja kergestruktuurid osa siseselt. Seetõttu saab osa disainida nii kerge, kui see vaid võib olla, samal ajal tugev ja usaldusväärne. Mõju erinevatesse tööstusharudesse. See teeb juba suuri mõju kõigile tööstusharudele, nagu aerospace, meditsiin ja autotööstus.
Näiteks kasutavad kosmosesektori insenerid seda, et teha kergejäärsed ja tugevamad osad rakettidele ja lendusõidukitele. See on nii, kuna need osad suudavad tervetega kõrged temperatuurid ja surve; seega neid on võimalik kasutada kosmosesõitudega. Vahel võib meditsiin valdkond seda kasutada, et teha pacientile kohandatud implanteid ja protese. See on nii, kuna disainid võivad olla väga detailsemad ja täpsed ning arstid saavad luua selliseid implante, mis sobivad hästi inimkehas ja toimivad seal tõhusalt. Seega võib see harjakasutus viia kiiremale taastumisele ja paremale tervisole neil pacientidel, kes vajavad neid meditsiinilisi seadmeid. Autotööstuses võib see aidata teha kergejäärsed ja tõhusad osad valemiautodele ja elektriautodele. See parandab sõiduki kiirust ja tõhusust ning seega ka selle jõudlust.
Pollson on loodud suurepärase meeskonna poolt, kes on kogunud mitmeid aastaid kogemust 3D printimise ja lisandva tootmise valdkonnas. Kõrgetehnoloogiad ettevõtted, mis erialalises 3D printimisega tegelevad. Pollsonil on mitte ainult tippne printimistechnoloogia, vaid ka täielik ja professionaalne R&D osakond. Me uurime pidevalt uusi tehnoloogiasid, nagu viimati rohelise lazeri printimine, ja olemegi professionaalsed ja pühendunud lisandva tootmise arendamisele.
Pollsonil on laialdasne seadmesüsteem, alates disainist printimiseni, sealhulgas MJF printimisseadmed, BINDER JETTING printimisseadmed ja isegi juhtivad rohelased laseriprinterid ning pärast töötlemiseks materjalitehnoloogiate erinevad seadmed, nagu puur pulberpindaku töötlemine, värvimine ja isegi metalliprintide polüreerimise masinid. Ootame teie päringut.
Pollson keskendub metalli 3D-printimisele, pulbri voodijetimisele ja rohelase laseri metalli 3D-printimise üldisele lahendusele. On edukalt lahendatud eriallikate metallide, nagu kõrgelt vastupanuliste metallide, tulekahju metallide ja hinnasidemede 3D-printimisprobleemid ning võimaldab ka tavaliste metallimaterjalide kasutamist, et saavutada efektiivsem ja täpsem printimine.
Pollsonil on täielik protsesside komplekt, alates disainist kuni printitud komponentide järeltöötluseni, mida juhivad meie professionaalsete insenerite poolt isiklikult. Me kontrollime täpselt iga aspekti ja saavutame efektiivselt professionaalsuse ja tehnoloogia kombinatsiooni eelise, pühendumaks lisandva tootmise arendamisele.