Finden Sie schnell bim 3d für Ihr Unternehmen: 3610 Ergebnisse

Kunststoff 3D-Drucker | Stratasys F900

Kunststoff 3D-Drucker | Stratasys F900

High Performance Prototypen und Digitale Produktion Mit dem F900 3D-Produktionssystem ist die Erstellung akkurater, reproduzierbarer Bauteile schneller denn je. Erstellen Sie Montagevorrichtungen, Befestigungsteile, Werkzeuge und Endbauteile sowie funktionstüchtige Prototypen, die strengen Prüfverfahren standhalten. Dank der vier einstellbaren Schichtstärken finden Sie stets die richtige Balance zwischen Festigkeit, Detailgenauigkeit und der schnellsten FDM-Fertigung. Erstellen Sie Bauteile bis zu einer Größe von 914 x 607 x 914 mm. Die F900 kann mit 13 Standard-, technischen und Hochleistungsthermoplasten verwendet werden.
Markforged X5 | Kunststoff 3D-Drucker |  Endlosfaser

Markforged X5 | Kunststoff 3D-Drucker | Endlosfaser

Der industrielle 3D-Drucker für glasfaserverstärkte Bauteile Die Industrie 3D-Drucker für echte Funktionsbauteile. Die X-Serie umfasst den X3, X5 und X7, wobei der X7 3D-Drucker das Flaggschiff auf dem Markt ist. Industriegerechte, 3D gedruckte, unglaublich stabile Bauteile verbunden mit einer Laser-unterstützten Bauprozesskontrolle machen den X7 zu einem MUSS für jedes Fertigungsunternehmen. Die X-Serie verbindet die Vorteile der einzigartigen Endlosfaserverstärkung von Markforged, für Bauteile stabiler als Aluminium, mit der exzellenten Oberfläche von Onyx. Dabei können Sie mit der X-Serie nahezu jedes Designkonzept Realität werden lassen. Basis Materialien: Onyx, Onyx FR, Onyx ESD Verbundmaterialien: Glasfaser
Flashforge Guider IIS 3D-Drucker "inkl 300° Hot Ends"

Flashforge Guider IIS 3D-Drucker "inkl 300° Hot Ends"

Der Flashforge Guider II S 3D-Drucker, ist ein update des Guider II mit zusätzlichen Funktionen. Guider II S ist ein industrieller 3D-Drucker. Features: An industrial-grade 3D printer designed for the extreme hobbyist or prosumer in mind Large build volume with professional high-quality printing Filament run-out detection and resume printing from power failure Intelligent assisted bed leveling With an air filter device to reduce unpleasant odors and hazardous emissions Video Monitoring printing process with a built-in HD camera User-friendly 5-inch full-color touchscreen Enclosed body, removable top lid, and heated platform Simple, sturdy, and all-metal frame design Printing Print Technology: FFF (Fused Filament Fabrication) Build Volume: 280 x 250 x 300 mm (11 x 9.85 x 11.8 in) Positioning Precision: XY: 11 microns, Z: 2.5 microns Layer Thickness: 0.1-0.5mm Nozzle Diameter: 0.4mm (0.015in) Filament Diameter: 1.75mm (0.069in) Printable Materials: ABS/PLA/Elastic Filament/Conductive Filament/TPU/TPE/Wood Filament/Metalloid Filament/Carbon-Fibre Filament Layer Resolution: ±0.20mm Max. Extruder Temperature: 240°C (464°F) Heated Build Plate Temp.: up to 120°C (248°F) Mechanical & Dimensions Extruder Quantity: Single Printer Dimensions: 549 x 490 x 755 mm, (22 x 19.5 x 30 in) Printer Weight: 30 kg (66.14 lbs)
FORMLABS FUSE 1 3D-DRUCKER

FORMLABS FUSE 1 3D-DRUCKER

Starte mit dem Formlabs Fuse 1 SLS 3D-Drucker in die additive In-House-Fertigung von Komponenten in Industriequalität und das nur zu einem Bruchteil der Kosten! Der Formlabs Fuse 1 3D-Drucker überzeugt mit seiner beeindruckenden Präzision, Leistung und Anwenderfreundlichkeit. Durch das effiziente Druckökosystem eignet sich der SLS 3D-Drucker ideal für professionelle Anwendungen und ermöglicht die Herstellung von Prototypen und Teilen in Kleinserie mit industriellem Qualitätsanspruch im eigenen Unternehmen. Hierbei bietet der 3D-Drucker eine unschlagbare Kosteneffizienz, denn er erzeugt im Vergleich zu industriellen SLS 3D-Druckern nur ein Zehntel der Kosten bei derselben Produktqualität. Dabei stellt der zuverlässige 3D-Drucker widerstandsfähige, präzise und stabile Bauteile aus hochleistungsfähigen Nylonmaterialien her. Dank seines großen Bauraums von 165 x 165 x 320 mm können auch große Prototypen und Bauteile problemlos gedruckt werden. Mit seiner Pulverrückgewinnung reduzieren sich außerdem der Materialverbrauch und damit auch die Materialkosten. Verfügbare Materialien: Nylon 11, Nylon 12, Nylon 12 GF Branchen: Maschinenbau, Fertigung, Gesundheitswesen, Bildung Nachbearbeitungszubehör: Formlabs Fuse Sift
3D-Grossformatdruck

3D-Grossformatdruck

Kleinauflagen und Prototypen 3D - Grossformatdruck - Wir bringen Ihre Werbung in die 3. Dimension 3D-Grossformatdruck Satz/ Gestaltung Ihr perfekter Auftritt.
Innovative 3D-Druck-Lösungen und additive Fertigung bei KPS Kunststofftechnik

Innovative 3D-Druck-Lösungen und additive Fertigung bei KPS Kunststofftechnik

Unsere Dienstleistungen in der additiven Fertigung integrieren modernste 3D-Drucktechnologien wie Stereolithographie und Selektives Lasersintern. KPS Kunststofftechnik bietet schnelle Prototyping-Lösungen, die Produktentwicklungszyklen beschleunigen, sodass Kunden schnell von Konzepten zu marktreifen Prototypen wechseln können. Dieser Service ist besonders vorteilhaft für Branchen, die schnelle Markteinführungen und funktionale Tests von Designs vor der Vollproduktion benötigen.
3D-Drucker für den Hausgebrauch

3D-Drucker für den Hausgebrauch

FDM Drucker für den Hausgebrauch SLA Drucker für den Hausgebrauch Die kleinen Desktop Drucker für den Hausgebrauch, haben im Normalfall einen beschränkten Bauraum und ermöglichen nur eine beschränkte Materialauswahl. Auch wenn ich persönlich noch nie einen Totalausfall für längere Zeit erlebt habe, würde ich diese Geräte nicht für eine verlässliche On-Demand Produktion oder Dauerproduktion einsetzen. Dennoch sind diese Drucker für viele Projekte völlig ausreichend!
3D-FRÄSEN IN HÖCHSTER AUFLÖSUNG

3D-FRÄSEN IN HÖCHSTER AUFLÖSUNG

Die Standardfräsbearbeitung erfolgt auf den Werkzeugfräsmaschinen (DMG Mori)– hier hat sich WÖRGARTNER auf die kostengünstige Einzelteilfertigung spezialisiert. WÖRGARTNER bietet hochgenaue 5-Achs-Fräsbearbeitung (2x KERN-TRITON) von Werkzeugteilen bis zu einer Härte von 70 HRC (S290) sowie die Bearbeitung von Einzelkonturen auf Hartmetall (CF H40S) mit einer Oberflächenrauheit bis zu Ra 0,1 µm an.
3D-CAD Modell in ein belbieges Format konvetieren

3D-CAD Modell in ein belbieges Format konvetieren

Mit clous werden Ihre Daten nach Ihren Wünschen im Zielsystem modelliert inklusive FEature-Historie In fast jedem Unternehmen, das CAD-Anwendungen einsetzt, gab es bereits oder wird es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder gestiegener Anforderungen zu einem Wechsel auf ein anderes CAD-Produkt kommen. Dabei stellt die Übertragung des Datenbestandes regelmäßig eine große Hürde dar. In großen Unternehmen gibt es durch breit gefächerte Anforderungen durchaus mehr als eine 3D-CAD-Lösung. Oder Sie bekommen 3D-Daten von Ihren Kunden in einem nativen Format und möchten diese nahtlos in Ihrer unternehmenseigenen CAE-Landschaft weiterverwenden. Dies sind alles Gründe für den Einsatz von clous. Egal ob SolidWorks, CATIA, eine NX-Datei oder neutrale Austauschformate wie STEP, IGES, VRML, etc. Mit clous werden Ihre Daten nach Ihren Wünschen im Zielsystem modelliert – je nach Anwendungsfall mit Strukturbaum und Features. So ermöglicht clous eine reibungslose Verarbeitung.
3D-Druck

3D-Druck

Auch Teile die auf unserem eigenen Maschinenpark nicht zu fertigen sind beschaffen wir Ihnen ebenfalls über unser Zulieferernetz. Um unseren Kunden einen exklusiven Zeitvorteil verschaffen zu können bieten wir ABS-Modelle mit hoher Festigkeit in äußerst kurzer Fertigungszeit an. In den meisten Anwendungen sind die so hergestellten Bauteile oder Baugruppen nahezu vollständig einsatzfähig. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit komplett bewegliche Baugruppen in „einem Guss“ zu fertigen. So können z.B. kinematische Modelle von Baugruppen direkt hergestellt und ohne Montage erprobt werden.
3D-Druck: Revolution in der Medizintechnik

3D-Druck: Revolution in der Medizintechnik

Von verbesserten Zentrifugen bis zu fortschrittlichen Röntgenstrahlenrastern: Dieser Artikel beleuchtet die Transformation medizinischer Gerätefertigung durch additive Fertigungsverfahren und zeigt, wie 3D-Druck die Medizintechnik revolutioniert. Bauteile für medizinisches Equipment, zum Beispiel CT-, MRT- und Röntgengeräte, lassen sich mit additiven Fertigungsverfahren deutlich wirtschaftlicher herstellen. Hochkomplexe, individuelle Geometrien können mit 3D-Druck verwirklicht werden. Viele medizinische Geräte und Teile der Laborausstattung sind hochwertige und komplexe Nischenprodukte, die in Kleinserien produziert werden. Für eine konventionelle Fertigung sind häufig aufwendige Werkzeuge erforderlich, deren Kosten auf die Produkte umgelegt werden müssen. Die additive Fertigung hingegen arbeitet werkzeuglos und ermöglicht deshalb eine wirtschaftliche Herstellung von Bauteilen in kleineren Serien bis hin zu Losgrösse 1. Der Produktionsprozess basiert allein auf CAD-Daten der Bauteile. Diese Technologie sorgt für grosse Freiheiten bei der Gestaltung. Zudem besteht die Option, Funktionen direkt in ein Bauteil zu integrieren. So ergeben sich eine kürzere Time-to-Market und viele Möglichkeiten zur Produktoptimierung. Von 32 auf 3 zu montierende Komponenten Der Zentrifugenhersteller Hettich AG in Bäch (SZ) produziert Laborgeräte seit dem Jahr 1977. Das Unternehmen erfand und patentierte eine neue Form der Zentrifuge, die das Sedimentieren und Separieren der Blutkomponenten in einem Gerät ermöglicht. Zum Herstellen der Zentrifugen nutzt der Hersteller konsequent die Vorteile des 3D-Drucks. Damit hat er die Wirtschaftlichkeit in der Serienproduktion erheblich verbessert. Bereits vor 25 Jahren hat der Medizintechniker in Bäch in den ersten 3D-Drucker investiert – in erster Linie, da die Technologie interessant war. Damals wurde aber noch kein Produkt additiv gefertigt. Heute ist dies anders. Die Möglichkeiten der additiven Fertigung sind für die Medizintechnik vielfältig und innovativ. Bauteile können konstruiert und hergestellt werden, welche mit anderen Fertigungstechniken nicht realisierbar sind. Dazu sagt Dieter Sorg, Head of CAM bei der Hettich AG: «Bei additiv gefertigten Teilen muss man in Funktionen denken und nicht, wie man es herstellt.» Auch der Automatisierungsgrad erhöht sich dank der 3D-Drucktechnologie. Die Zentrifuge Rotomat besteht aus einem Trommelmotor mit sechs Behältern und Auffangschalen. Die Behälter haben eine aufwendige Geometrie und unterliegen einer hohen Rotationsgeschwindigkeit mit Beschleunigungskräften, die die 1200-fache Erdbeschleunigung erreichen. Typische Anwendungen für Zentrifugen, die mit Fliehkraft Gemische in ihre Bestandteile trennen, sind beispielsweise das Aufbereiten von Blutproben oder das Anfertigen eines Blutbilds. Konventionell hergestellt besteht ein Waschrotor aus 32 einzelnen Bauteilen, die zusammengesetzt werden müssen. Dies erfordert komplexe Werkzeuge und eine zeitintensive Montage, zumal die Einspritzröhrchen aus Edelstahl aufwendig entgratet werden müssen. Deutlich besser fertigt der Gerätehersteller in Bäch die Zentrifugen inzwischen mit generativ gefertigten Bauteilen. Dazu wurde der Waschrotor neu konstruiert. Er besteht nun aus 3 statt 32 Montagekomponenten – bei verbesserter Funktionalität. Die Behälter werden werkzeuglos bei niedrigen Produktionskosten montiert. Kleinserien sowie regionale Anpassungen sind problemlos realisierbar. Das zeitaufwendige Entgraten entfällt komplett. Qualifizierte Partner für 3D-Druck
Übersicht 3D-Druck Verfahren

Übersicht 3D-Druck Verfahren

Gegenüberstellung der bekanntesten Rapid Prototyping Verfahren Übersicht & Gegenüberstellung Rapid Prototyping Verfahren Beschreibung und Prinzipschaubilder der bekanntesten 3D-Druck Verfahren Selektives Lasersintern (SLS) Selektives Lasersintern (SLS) ist ein Verfahren bei dem pulverförmiges Grundmaterial Schicht für Schicht mittels Laser verbunden wird. Funktionsweise Selektives Lasersintern (SLS) Stereolithographie (STL) Beim STL (Stereolithographie) Verfahren fährt ein Laser analog der zu druckenden Kontur über zähflüssiges Harz. Das Werkstück wird Schicht für Schicht abgesenkt und die erforderlichen Flächen mittels UV-Laser ausgehärtet. Funktionsweise Stereolithographie (STL) Fused Deposition Molding (FDM) Beim FDM (Fused Deposition Molding) wird durch das Extrudieren eines aufge-schmolzenen, drahtförmigen Grundwerkstoffs (ABS, PC, PPSU) das Werkstück Schicht für Schicht aufgebaut. Eine Rolle sorgt für das Auftragen des Stützmaterials, eine weitere Rolle unterstützt den eigentlichen Aufbau des Urmodells. Funktionsweise Fused Deposition Molding (FDM) 3D Printing (3dp) Eine Walze verteilt eine hauchdünne Schicht gipsartiges Pulver auf der Druckplatte. Tintenstrahldruckköpfe drucken mit Farbbinder die erste Schicht in das Pulver, wobei sich Pulver und Tinte vermischen und zusammen verhärten. Die Trägerplatte wird nach jeder Schicht abgesenkt und jeweils eine neue Schicht Farbbinder aufgetragen. Funktionsweise 3D Printing (3dp) Vakuumguss Beim Vakuumgießen werden die Prototypen (meistens aus 3D-Druckverfahren) zunächst in einer Silikonkautschuk-Form gegeben. Diese wird unter Vakuum erwärmt. Durch die Erwärmung entweicht nicht nur die in dem Silikon enthaltene Luft, sondern gleichzeitig wird auch die Form fest. Zur Herstellung der Abgüsse lassen sich Kunststoffe, niedrig schmelzende Metalllegierungen sowie schmelzfähige Wachsmaterialien verwenden. Funktionsweise Vakuumguss Laminated Object Manufacturing (LOM) Beim Laminated Object Manufacturing (LOM) wird aus einer Endlosbahn von kleberbeschichtetem Material mit Hilfe eines Lasers die Kontur des Modells ausgeschnitten und durch eine beheizte Laminierrolle Schicht für Schicht miteinander verklebt. Derzeit wird vor allem Papier dazu verwendet. Erste Anwendungen existieren auch für Kunststofffolien, Metall- und Keramikmaterialien bilden einen aktuellen Forschungsgegenstand. Funktionsweise Laminated Object Manufacturing (LOM) Multi Jet Modelling (MJM) Beim MJM (Multi Jet Modeling) verwendet man ein Acryl Photopolymer erhitzt und durch Nano-Jets auf die Bauplattform “getröpfelt”. Dort erhärtet dies sofort und wird nochmals mit UV nachgehärtet. Support-Strukturen werden automatisch generiert. Als Trägermaterial wird ein Wachs verwendet, welches eine geringere Schmelztemperatur als das Bauteilmaterial hat und sich somit leicht ausschmelzen lässt. Funktionsweise Multi Jet Modelling (MJM) Direktes Metal Lasersintern (DMLS) Das Verfahrensprinzip beim DMLS (Direktes Metall-Lasersintern) ähnelt dem des Lasersintern von Kunststoffen, unterscheidet sich jedoch im Detail. Es wird ein feines pulverförmiges Metall durch einen CO2 Laser lokal aufgeschmolzen. Nach dem Abkühlen verfestigt sich das Metall wieder. Die jeweilige Kontur der Prototypen wird durch Ablenken des Laserstrahls mittels einer Spiegelablenkeinheit erzeugt. Funktionsweise Direct Metal Lasersintering (DMLS) Polyjet Die hauchdünnen Schichten, bestehend aus
3D-Druck: Fused Deposition Modeling

3D-Druck: Fused Deposition Modeling

FDM ist eine auf Filament basierende Technologie, bei der ein temperaturgesteuerter Kopf eine thermoplastische Materialschicht auf eine Bauplattform aufbringt. Bei Bedarf wird eine Stützstruktur aus einem wasserlöslichen Material erzeugt.
3D-Bewegungs- und Deformationsanalyse

3D-Bewegungs- und Deformationsanalyse

Eine Erfassung von Veränderungen an Bauteilen und funktionellen Bauteilgruppen kann zeitraubend und aufwändig sein. Das PONTOS-Messsystem ermöglicht durch Live-Tracking von Messpunkten oder Flächen, schnell und unkompliziert Analysen an statisch oder dynamisch belasteten Proben und Bauteilen durchzuführen. So können in Echtzeit oder über einen definierten Zeitraum, unabhängig von Material und Umgebung, präzise Aussagen über das Bauteil getroffen werden.
3D-Printing

3D-Printing

Mit modernster 3D-Drucker Technologie erstellen wir perfekte Funktionsmodelle. Schnell- durch Aufbringen von Modell- und Stützmaterial im PolyJet-Verfahren, entsteht in kürzester Zeit ein festes Urmodell aus Kunststoff. Exakt- Muster und Prototypen, deren Abmessungen über die Standard-Bauraumgrößen hinausgehen, werden in Einzelteilen hergestellt und durch Klebeverbindungen exakt zusammengefügt. Variabel- auch Hohlkörper und Hinterschnitte lassen sich hervorragend realisieren; ebenso kann Teil in Teil gebaut werden. Und… schleifen, bohren, lackieren- bei unseren 3D-Print-Modellen kein Problem. Kaum etwas erklärt die gemeinsame Ideenwelt so exakt wie ein dreidimensionales Modell. Auch hier setzen wir auf modernste Technologien: 3D-Printing. Damit bauen wir perfekte Funktionsprototypen direkt aus dem CAD-System. Weitere Vorteile liegen auf der Hand. Wir verarbeiten alle Daten, z.B. STL, STP, IGS, CATIA (V4 u. V5), UG, ProE, Parasolid Anlage: Objet Eden Fertigungstoleranzen von ca. +- 0,1 mm Standard-Bauraumgrößen 342x342x200 mm Hohe Detailtreue und Maßhaltigkeit Komplexe Geometrien und feinste Strukturen Leichte mechanische Bearbeitbarkeit Schichtdicke 0,016 mm Lieferzeiten von ca. 2-3 Tagen nach Vorlage der Daten
3D-Laserbearbeitung

3D-Laserbearbeitung

3D-Laserbearbeitung direkt beim Werkzeughersteller. Mit dem 3D-Lasern bieten wir unseren Kunden eine der modernsten Formen der Blechbearbeitung, die über den reinen Prototypenbau hinausgeht. Mit dieser leistungsfähigen Lasertechnik können Produktentwicklungen und Produktionsprozesse im Unternehmen schnell und kostengünstig umgesetzt werden. Lasergeschnittene Bleche haben beste Kantenqualitäten, müssen nicht nachgearbeitet werden und sind montagefertig verwendbar – ein großer Vorteil. Da beim Laserschneiden keine Werkzeuge benötigt werden, ergeben sich bei kleineren Stückzahlen viele Vorteile gegenüber anderen Verfahren, wie beispielsweise dem Stanzen. So werden auch kleinere Losgrößen zu bezahlbaren Serienteilen, weil wesentlich geringere Werkzeugkosten anfallen. Ihre Vorteile im Überblick Hohe Dynamik Das 3D Lasern gewährleistet nicht nur eine sehr schnelle Bearbeitungszeit, sondern ist auch um ein Vielfaches dynamischer als andere Bearbeitungsmethoden. Sauberer Prozess Materialbearbeitung per Laser bietet nicht nur einen verschleißfreien Prozess, sondern verursacht zudem nur geringe Wartungskosten. Kurze Rüstzeiten Da ein Werkzeug für alle Aufgaben genutzt werden kann, ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis durch geringere Rüstzeiten. Keine Nachbearbeitung Beim 3D Lasern ist keine Nachbearbeitung notwendig. Dies bewirkt eine Zeit- & Kostenersparnis. Mit unseren 3D-Laseranlagen haben wir in diesem Bereich auch kurzfristig Kapazitäten.
3D-Druckservice, Mit modernster Technologie und einer Vielzahl von Materialien wie PETG, ABS und PC

3D-Druckservice, Mit modernster Technologie und einer Vielzahl von Materialien wie PETG, ABS und PC

Unser 3D-Druckservice bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Mit modernster Technologie und einer Vielzahl von Materialien wie PETG, ABS und PC, können wir komplexe geometrische Formen und präzise Bauteile herstellen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre Projekte effizient und kostengünstig umzusetzen. Egal ob Prototyping, Kleinserienproduktion oder maßgeschneiderte Einzelstücke, unser 3D-Druckservice ist die ideale Wahl für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Wir bieten schnelle Bearbeitungszeiten und hochwertige Ergebnisse, die Ihre Erwartungen übertreffen werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen in die Realität umsetzen.
SOLIDWORKS 3D-CAD

SOLIDWORKS 3D-CAD

Mit SOLIDWORKS 3D-CAD entscheiden Sie sich für eine umfassende Software für Ihrer Produktentwicklung. SOLIDWORKS 3D-CAD bietet spezielle Werkzeuge, die von der Konstruktion prismatischer Teile über Bleche, Strukturen und Formwerkzeuge bis hin zu Freiformflächen reichen. Gestalten Sie Ihre Produkte von der ersten Planung bis zur fertigen Baugruppe mühelos mit SOLIDWORKS 3D-CAD, inklusive assoziativer 2D Zeichnungen und Stücklisten.
SOLIDWORKS 3D-CAD

SOLIDWORKS 3D-CAD

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SOLIDWORKS 3D-CAD

SOLIDWORKS 3D-CAD

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SOLIDWORKS 3D-CAD

SOLIDWORKS 3D-CAD

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Standard- / Sonderwerkzeuge / Betriebsmittel und 3D-Druck

Standard- / Sonderwerkzeuge / Betriebsmittel und 3D-Druck

Standardwerkzeuge: Sächsische Generalvertretung für die APEX Tool Group GmbH Konfigurator der APEX Tool Group GmbH Serienprodukte für Bits & Sockets Handel mit allen am Markt verfügbaren Standardprodukten (keine Herstellerbindung) Sonderwerkzeuge – Allgemeine Entwicklung, Konstruktion und Fertigung: Problemaufnahme und Bauraumanalyse beim Kunden Werkzeugkonstruktion und Modellierung (Step-Daten als Platzhalter für Ihre Konstruktion) Fertigung eines Versuchsmusters im 3D-Druck (optional) Funktionsprüfung (ohne mechanische Belastungsprobe) Fertigung der Werkzeuge aus hochbelastbarem Werkzeugstahl Werkzeuge für die Montage und Spezialanwendungen: Spezialwerkzeug entsprechend der technologischen Prozessvorgaben Aufnahmen und Montagehilfen für schwer zugängliche Bereiche Demontagewerkzeug und Prüfmittelzubehör (Dichtheitsprüfungen usw.) Werkzeuge im Bereich der Schraubtechnik: Sonderbits für alle gängigen An- und Abtriebe Sondersteckschlüssel Federnde Schlüsselköpfe Verlängerungen fürs Schraubwerkzeug Kombinationslösungen aus Bit, Steckschlüssel oder federnden Schlüsselkopf Fertigung von Sonderwerkzeugen: Einzelteilfertigung Kleinserienfertigung Serienfertigung Referenzen:
Visualisierung

Visualisierung

Fotorealistische Darstellungen oder realistische Bewegungsdarstellungen erleichtern Entscheidungsträgern oder Kunden die Auswahl von Konzepten oder Varianten ohne teure Prototypen. Animierte oder interaktive Renderings werten das Angebot im Onlinehandel auf oder sparen teure Fotosessions bei wiederholbarem Setup und Qualität. Bedienungsanleitungen werden für den Kunden greifbarer und verständlicher. Wir rücken Ihr Produkt ins rechte Licht.
polycon – SCHARFKANTIGE 3D FORMEN

polycon – SCHARFKANTIGE 3D FORMEN

Abmessungen von bis zu 2.500 x 5.000 mm sind möglich. polycon Glasfaserbeton kann als scharfkantiges 3D Element hergestellt werden. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Brüstungselemente (mit Fensterbankausbildung) oder U- Förmige Laibungsverkleidungen zwischen den Fenstern. Alle mittels Schalungsbau möglichen Formen können nach Kundenwunsch hergestellt werden. Abmessungen von bis zu 2.500 x 5.000 mm sind möglich. Farbe: Standardfarben oder nach Kundenwunsch Oberfläche: glatt, gesäuert, strukturiert, nach Kundenwunsch Form: 3D Form
FFF 3D-Drucker

FFF 3D-Drucker

Schmelzschichtung Beim Fused Filament Fabrication-Verfahren wird ein 3D-Objekt schichtweise aus einem schmelzfähigen Kunststoff hergestellt. Einer oder mehrere dünne Kunststoffdrähte (meistens PLA oder ABS) werden geschmolzen und durch Düsen an den gewünschten Stellen Schichtweise aufgetragen. Dort härtet das Material aus und ein Kunststoffteil wird erzeugt. Da das Bauteil während des Druckprozesses langsam aushärtet, muss auch Stützmaterial durch den Drucker aufgebaut werden. Dieses Stützmaterial wird nach dem Druckprozess manuell entfernt und muss dann entsorgt werden. Die Nacharbeit an den Bauteilen ist je nach Form des Bauteils mehr oder weniger aufwendig. Es können einfache mehrfarbige Modelle gefertigt werden. Die Oberfläche ist leicht rillig.
3-D Industriedruck

3-D Industriedruck

Wir realisieren Ihre Ideen! 3D-Druck von hochstabilen Materialien für die industrielle Anwendung: • 3-Druck mit Kevlar • 3-Druck mit Carbon • 3-Druck mit Glasfaser
3D-Printing

3D-Printing

Aus angelieferten CAD-Daten liefern wir innert 24 Stunden oder noch schneller das «handfeste» Modell, das Sie zu Testzwecken für Präsentationen oder für Funktionsprüfungen einsetzen können. Die maximal zu druckende Grösse beträgt 205 x 205 x 300 mm. Wir printen im FDM-Verfahren ( Material ABS ). Benötigen Sie andere Materialen, können wir dies durch Partnerfirmen anbieten.
Städte, in denen wir bereits 3D-Visualisierungen erstellt haben

Städte, in denen wir bereits 3D-Visualisierungen erstellt haben

Unser Unternehmen bietet ein einzigartiges Konzept an, das Ihnen dabei hilft, Ihr Geschäft zu optimieren und Ihre Ziele zu erreichen. Unsere langjährige Erfahrung in der Branche und unser umfangreiches Netzwerk ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen anzubieten. Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem: - Beratung und Strategieentwicklung - Marketing und Werbung - Vertrieb und Kundenservice - Finanz- und Rechnungswesen - Personalmanagement Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre individuellen Anforderungen zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Unser erfahrenes Team von Experten steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie bei jeder Herausforderung. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, erfolgreich zu sein. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
3D-Scan

3D-Scan

Wir bieten den 3D-Scan verschiedenster Objekte in Amstetten an. Von Personen bis hin zu ganzen Fahrzeugen ist vieles möglich! Sie benötigen einen 3D-Scan eines Bauteils, welches Sie anschließend als CAD Modell verwenden können? Oder Sie sind Modellbauer und wollen sich selbst als Miniatur in ihr Modellauto setzen? Kontaktieren Sie uns einfach!
3D-Visualisierung

3D-Visualisierung

2D-/3D-Visualisierungen & Design. Komplexe Produkte einfach erklärt. Von der Skizze zum hyperrealistischen Rendering. Als Experten für visuellen Content lassen wir Ihre Produkte, Innovationen und Prozesse in Bildern sprechen - ob sachlich, dynamisch, revolutionär, elegant oder energievoll - für uns gibt es keine Grenzen, wenn es um Beleuchtung, Settings oder Materialien geht. Einzigartig. Beeindruckend. Authentisch. - Seien Sie mit Ihrer Produktkommunikation immer einen Schritt voraus. Das passende Design der Visualisierungen in Anlehnung an Ihr Corporate Design schafft Wiedererkennungswert und trägt zum nachhaltigen Aufbau der Marke bei. Ihr digitaler Zwilling in Form von: - 3D-Produktvisualisierungen - High-End Renderings & Stills - 360° Visualisierungen - Architekturvisualisierung - Handbüchern - Schulungs- & Handbuchgrafiken - Schnitt-, Prozess- & Explosionsgrafiken - Logodesign