Alloy 3D-skrivning är en teknik att skriva ut med metall som huvudmaterial. Detta är en särskild typ av skrivare som inte använder bläck som en vanlig skrivare, utan använder istället metall för att bygga saker. Det är intressant eftersom du kan skriva ut komplexa former som aldrig kan göras med traditionellt metall. Historiska processer kan komma långt, men alloy 3D-skrivning låter oss tänka utanför ramen när det gäller design och kreativitet.
För att förstå hur alloy 3D-skrivning fungerar är det användbart att börja med grunderna. Det binder jetting börjar med att skapa en datormodell av objektet vi vill skriva ut. Specialprogram som hjälper utformarna att skapa detaljerade planer används för detta. När modellen är redo börjar skrivaren tillverka objektet lager för lager. Den använder fin metallpulver som smälts och sedan förenas när den skriver ut.
Detta är ett mycket annorlunda process jämfört med traditionella tekniker inom metallbearbetning. Att formge metallobjekt innebär vanligtvis att skära, bohra och forma. Men med 3D-skrivning av legeringar kan vi producera nästan vilken 3D-design som helst i en enda steg, vilket eliminerar behovet av dessa ytterligare processer helt. Det metall 3d-skriver tråd sparar tid och ofta kostnader när det jämförs med traditionella metoder, och alla designer kan göras mer kreativa utan begränsningar
En nyckelfördel med den 3D-skrivningsprocessen för legeringar är att den möjliggör snabb produktion av anpassade delar till låg kostnad. Anledningen till dess relaterbarhet är att man inte behöver dyra verktyg eller former, vilket kan vara en lång och kostsam process att utveckla. Istället kan skrivaren producera objektet på ett enda drag från den digitala designen, vilket sparar både tid och pengar.
Kanske är en av de mest upphetsande tillämpningarna av 3D-skrivning av legeringar inom bilbranschen. Så den 3D-skriveren — som skriv 3d på begäran kool enhet — gör att delar kan tillverkas snabbt och billigt, utan de dyra verktygen som krävs för typisk tillverkning. På så sätt kan nya designer för bilkomponenter testas och produceras mycket snabbare än tidigare.
Legger 3D-skrivning används också för att bygga föremål som inte kunde tillverkas genom traditionella metoder. Forskare tillämpar denna teknik för att producera föremål med komplexa inre strukturer som är omöjliga att metal 3d printing services nå via konventionell maskinbearbetning. Det gör det möjligt för oss att skapa helt nya designer som vi trodde var omöjliga att uppnå.
Dessutom producerar legger 3D-skrivning material med anpassade egenskaper. Vetenskapsmän undersöker om tillägg av vissa material till metallpulver som används i skrivprocessen resulterar i föremål med specifika elektriska och magnetiska egenskaper. Det 3d print on demand forskning öppnar för nya teknologier och framsteg inom olika områden.
Pollson har en komplett processkedja, från design till skrivning och efterbehandling av de skrivna delarna, allt övervakat personligen av våra professionella ingenjörer. Vi kontrollerar perfekt varje aspekt och uppnår effektivt fördelen av att kombinera expertis och teknik, ägnade åt utvecklingen av additiv tillverkning.
Pollson grundades av ett utmärkt team med många års erfarenhet inom 3D-skrivning och additiv tillverkning, högteknologiska företag specialiserade på 3D-skrivningsindustrin. Pollson har inte bara avancerad skrivteknik, utan också ett komplett och professionellt forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi utforskar ständigt nya tekniker, som den senaste grönlaserskrivningen, och vi är professionella och dedikerade till utvecklingen av additiv tillverkning.
Pollson har ett omfattande utrustningssystem, från design till skrivning, inklusive MJF-skriverutrustning, BINDER JETTING-skriverutrustning och även ledande grönlaserutskrivare, samt efterbehandlingsutrustning med olika materialtekniker, såsom klar pulverytligarebehandling, färgläggning och även metallskrivpoleringsmaskiner. Vi ser fram emot din fråga.
Pollson fokuserar på metall 3D-skrivning, pulverbäddssammanbindningsjetting och totala lösningar för grön lasers 3D-metallskrivning. Lyckades lösa problemen med 3D-skrivning av specialmetaller som hög motståndsmetaller, tålametaller och värdefulla metaller, och kan också anpassas till konventionella metallmaterial för mer effektiv och preciserad skrivning.