3D-Druck-Service für Prototypen und Kleinserien

Funktionsprototypen, Vorserien und Kleinserien mit additiver Fertigung.

Professioneller 3D-Druck

Der professionelle 3D-Druck ist der ideale Weg, eine CAD-Datei schnell in ein physisches Bauteil zu verwandeln — funktionsfähig und bereit für Tests, Validierungen oder Kleinserien. Mit additiven Technologien wie FDM, SLA, DLP und HP Multi Jet Fusion lassen sich komplexe Geometrien, technische Prototypen, Sichtbauteile und belastbare Teile ohne die Zeiten und Anfangskosten herkömmlicher Werkzeuge herstellen. Marca Eng. verbindet die Geschwindigkeit des digitalen Prototypings mit einer industriellen Fertigungsweise: von der Wahl der Technologie und des Materials bis zur abschließenden Qualitätskontrolle ist jede Phase darauf angelegt, Teile zu erhalten, die zuverlässig und wiederholbar sind und den Anwendungsanforderungen des Projekts entsprechen.
Der 3D-Druck eignet sich besonders für Funktionsprototypen, Montagetests, Vorserien, Lehren, leichte Vorrichtungen und kleine kundenspezifische Serien, mit funktionaler Validierung bei jedem Produktschritt.

Der Online-Konfigurator nennt sofort einen Preis für die gängigen Werkstoffe. Die anderen auf dieser Seite — glas- oder kohlefaserverstärktes Polyamid, Polyetherimide, Polycarbonat, die technischen Harze — sind machbar, müssen aber abgestimmt werden: ein Materialwechsel an der Maschine ist langwierig, und bei einer kleinen Losgröße wiegt dieser Aufwand schwerer als das Bauteil. Schreiben Sie uns die Stückzahl, und wir sagen Ihnen sofort, ob es sich lohnt.

    MJF 3D-Druck

    MJF 3D-Druck

    Technologie im Überblick — MJF 3D-Druck

    Der MJF-3D-Druck (Multi Jet Fusion) baut das Bauteil auf, indem er ein Bett aus Polyamidpulver Schicht für Schicht verschmilzt: ein Druckkopf trägt das Schmelzmittel dort auf, wo das Material erstarren soll, und eine Infrarotquelle schmilzt es. Das nicht aufgeschmolzene Pulver stützt die Teile während des Baus und macht eigene Stützstrukturen überflüssig. Hohlräume und Kanäle müssen das Entfernen des Pulvers zulassen. Nach Abkühlung und Entpulvern durchlaufen die Bauteile die vorgesehenen Finish- und Prüfschritte. Bauraum 284 × 380 × 380 mm, Schichtstärke 80 µm, von HP angegebene Maßgenauigkeit ±0,2 mm, gemessen nach dem Strahlen. Die an einem Bauteil erreichbaren Toleranzen hängen zusätzlich von Größe, Geometrie und Orientierung ab und werden bei der Projektprüfung bestätigt. Es ist die Technologie für Funktionsprototypen, kleine und mittlere Serien und Bauteile, die arbeiten müssen und nicht nur angeschaut werden.

    FDM 3D-Druck

    FDM 3D-Druck

    Technologie im Überblick — FDM 3D-Druck

    Großformatiger industrieller FDM-3D-Druck ist ideal für Funktionsprototypen, technische Bauteile, Montagelehren, Produktionsvorrichtungen und große Sonderteile. Leistungsfähige Thermoplaste liefern robuste, praxistaugliche Teile und sparen Zeit und Kosten gegenüber Werkzeugen oder konventioneller Bearbeitung. Bauraum bis 900 × 600 × 900 mm.

    SLA 3D-Druck

    SLA 3D-Druck

    Technologie im Überblick — SLA 3D-Druck

    Die Stereolithografie baut das Teil auf, indem ein ultravioletter Laser ein flüssiges Harz aushärtet, den Umriss nachzeichnet und die Schnitte füllt. Sie eignet sich für feine Details und hochwertige Oberflächen; das Ergebnis hängt von Maschine, Harz, Orientierung und Nachbearbeitung ab. Bauraum 800 × 800 × 600 mm.

    Verfügbare Harze: ein vielseitiges für ästhetische und funktionale Prototypen, ein transparentes mit Glaseffekt und ein zähes, wenn mechanische Festigkeit und thermoplastähnliches Verhalten gefragt sind.

    Was für DLP gilt, gilt auch hier: Es sind Photopolymerharze, keine Thermoplaste. Das Bauteil wächst auf Stützen, die eine nachzuarbeitende Markierung hinterlassen, es muss nachgehärtet werden, um die angegebenen Eigenschaften zu erreichen, und es ist vor ultraviolettem Licht zu schützen, wenn es im Freien bleibt. Der Vorteil von SLA ist die Oberfläche: Wenn zählt, wie das Bauteil aussieht und sich anfühlt, ist das der richtige Weg.

    DLP-3D-Druck

    DLP-3D-Druck

    Technologie im Überblick — DLP-3D-Druck

    Der DLP-3D-Druck (Digital Light Processing) härtet ein Photopolymerharz aus, indem das Bild der gesamten Schicht in einem einzigen Lichtblitz auf die Plattform projiziert wird. Das ist der Unterschied zur Stereolithografie, bei der ein Laser die Kontur Punkt für Punkt nachzeichnet: Da die ganze Schicht projiziert wird, hängt die Bauzeit von der Höhe des Teils ab und nicht von der beanspruchten Fläche. Daraus ergeben sich feine Details und eine Oberflächengüte, die Filament- und Pulvertechnologien nicht erreichen. Bauraum 192 × 108 × 370 mm, Auflösung in der Ebene 50 µm, einstellbare Schichtdicke. Mindestwandstärken, -bohrungen und -details hängen von Harz, Geometrie und Orientierung ab und werden am Projekt geprüft.

    Verfügbare Harze: ein Elastomer, ein Allzweckharz, ein zähes, eines für hohe Temperaturen, ein ableitfähiges, eines mit dokumentierten biologischen Prüfungen, ein strukturelles, ein keramikgefülltes und ein Silikon. Die Werte in der Tafel unten sind die von den Werkstoffherstellern angegebenen.

    Ein Photopolymerharz ist kein Thermoplast. Einige ahmen dessen mechanisches Verhalten genau nach — Steifigkeit, Schlagzähigkeit, Dehnung — doch sie altern anders und müssen vor ultraviolettem Licht geschützt werden, wenn das Teil für den Außenbereich bestimmt ist. DLP kann auch Endbauteile herstellen, mit einem für die Anwendung qualifizierten Harz. Muss die konkrete für den Spritzguss vorgesehene Thermoplastsorte validiert werden, wird eine passende Werkzeuglösung geprüft. Ein MJF-Bauteil erlaubt geometrische und funktionale Prüfungen, gibt aber Werkstoff und Verhalten des spritzgegossenen Bauteils nicht automatisch wieder.

    Was zu beachten ist. DLP arbeitet in begrenzten Bauräumen: Es ist die Technologie für kleine und mittlere Teile, bei denen Detail und Oberfläche zählen, nicht für sperrige. Das Teil wächst an Stützen hängend, die entfernt werden müssen, und die Ansatzstelle hinterlässt eine Markierung, die nachgearbeitet wird. Nach dem Druck ist eine Nachhärtung nötig: Erst sie bringt das Harz auf die angegebenen Eigenschaften, ein nicht nachgehärtetes Teil hat sie nicht. Für Dauerlasten, hohe Temperaturen oder Außeneinsatz muss das passende Harz gewählt werden — und mitunter lohnt sich ein Technologiewechsel.

    FDM-NACHBEARBEITUNG

    Bevor Sie einen Preis anfragen, sehen Sie sich das Teil an

    Wandstärken, Hinterschnitte, Entformungsschrägen und dünner Formenstahl: dieselben Maße, die wir selbst prüfen — an Ihrer Datei, in wenigen Sekunden.

    Analysieren Sie Ihr Bauteil

    Montagevorrichtungen, Prüfvorrichtungen und Montagehilfen

    Betriebsmittel sind die Arbeit, bei der sich der 3D-Druck am meisten lohnt: Man braucht wenige Stück, sie ändern sich mit dem Produkt und rechtfertigen keine aus dem Vollen gefräste Vorrichtung.

    Im MJF entsteht eine Vorrichtung aus dem 3D-Modell ohne Stützen, also auch in Formen, die sich zerspanend nicht ergäben: an das Teil angeformte Aufnahmen, Auflagen entlang einer gekrümmten Fläche, innere Erleichterungen. PA12 ist zäh und leicht, und eine leichte Vorrichtung wird bewegt und den ganzen Tag benutzt.

    Und wenn sich das Produkt ändert, ändert sich das Modell: die neue Vorrichtung entsteht aus der korrigierten Datei, statt nachgearbeitet zu werden.