金属3D打印服务

获取高质三维打印原型和生产部件请求在线引用今天

认证

ISO9001:2015AS9100D

直接金属激光交换法(DMLS)是一个工业金属3D打印过程,在7天或更短时间内搭建完全功能性金属原型和生产部件数组金属产生可用于终端应用的最终部件

金属3D打印技术常用

  • 原型制作级材料
  • 复杂几何
  • 功能终端部件
  • 压缩组装中的金属组件

金属3d打印部件内部通道

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金属3D打印指南

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金属三维打印能力

三维打印基本指南中包括重要的设计考量,帮助提高半构件性,增强外观并减少总体生产时间

内科718和铝是唯一可用大格式X线机





金属三维打印材料选项

下图显示三维打印可用金属合金各种热处理视物而定

无线钢公司(17-4PH)
无扩展 扩展多

无锈钢17-4PH是一种降水加固不锈钢,以耐腐性为名需要不锈钢选项时,选择17-4PH高得多拉拉强度和增产强度,但承认破解时间远小于316L17-4PH最终部件接受真空解热处理和H900老化

初级福利

  • 热处理全硬性强
  • 腐蚀抗药


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无线钢(316L)
无扩展 扩展多

无锈钢316L是一种工作马材料,用于制造防酸腐蚀部件选择316L需要不锈钢弹性316L比17-4PH更容易吞食316L最终部件接收减压应用

初级福利

  • 酸腐蚀抗药
  • 高脉冲

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AlSi10Mg
无扩展 扩展多

AlSi10Mg可类比3000序列合金,用于铸模过程强重对重比高温抗腐蚀性强和疲劳、爬虫和裂变强度强AlSi10Mg还展示热电传导特性AlSi10Mg最终构件接受减压应用

初级福利

  • 强健比重
  • 热电传导


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Inconel718
无扩展 扩展多

内核高强度抗腐蚀镍超合金理想部分将经历极端温度和机械加载Inconel718最终构件接收应激解压应用5663AMS可用求解和老化提高抗拉强度和硬性

初级福利

  • 氧化和腐蚀抗药
  • 高性能抗拉、疲劳、爬虫和爆裂强度


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cobalt Chrome
无扩展 扩展多

Cobalt Chrome(Co28Cr6M)以高强度对重量比为名

初级福利华府

  • 高性能阻塞和爬虫
  • 腐蚀抗药


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itium(ti6A4V)
无扩展 扩展多

tium(ti6A4V)是工作马合金Versus Ti23级退火,Ti6AL4V的机械性能可比拟成容强度、延展力和硬性Ti6AL4V最终部件接收真空应变应用

初级福利

  • 强健比重
  • 高温腐蚀抗药


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比较素材属性

20微米=高分辨率
30、40和60m=正常分辨率

素材类 解决方式 条件化 终极耐用强度
树西市
ield压力
树西市
长长化
(%)
硬性
无迭钢
17-4PH
20m 求解归宿H900 公元199 178 10 42HRC
30微米 求解归宿H900 198 179 13 42HRC
无迭钢
316L
20m 压力解脱 82 56号 78号 90HRB
30微米 压力解脱 85 55号 75 88HRB

i10Mg
20m 压力解脱 三十九 26 15 42HRB
30微米 压力解脱 50码 三十三 8 59HRB
40微米 压力解脱 43号 27号 10 50HRB
cobart铬
Co28Cr6M
20m 原创式 182 112 17 39HRC
30微米 原创式 176 119号 14 38HRC
Inconel718 20m 压力解脱 143 98号 36号 33HRC
30微米 压力解脱 144 91 三十九 30HRC
30微米 解决方案和老化aMS5663 208 175 18号 46HRC
60微米 压力解脱 139 83号 40码 27HRC
60微米 解决方案和老化aMS5663 201 174号 19号 45HRC
Titanium
6A4V
20m 压力解脱 153 138 15 35HRC
30微米 压力解脱 144 124 18号 33HRC
素材类 解决方式 条件化 终极耐用强度
MPa
ield压力
MPa
长长化
(%)
硬性
无迭钢
17-4PH
20m 求解归宿H900 1 372 1 227 10 42HRC
30微米 求解归宿H900 1 365 1234 13 42HRC
无迭钢
316L
20m 压力解脱 565 386 78号 90HRB
30微米 压力解脱 586 379 75 88HRB

i10Mg
20m 压力解脱 268 180 15 46HRB
30微米 压力解脱 345 228 8 59HRB
40微米 压力解脱 296 186 10 50HRB
cobart铬
Co28Cr6M
20m 原创式 1255 772 17 39HRC
30微米 原创式 1213 820 14 38HRC
铜厂
Cuni2SiCr
20m 降水加定 496 434 23号 87HRB
Inconel718 20m 压力解脱 986 676 36号 33HRC
30微米 压力解脱 993 627 三十九 30HRC
30微米 解决方案和老化aMS5663 1434 1207 18号 46HRC
60微米 压力解脱 958 572 40码 27HRC
60微米 解决方案和老化aMS5663 1386 公元1200 19号 45HRC
Titanium
6A4V
20m 压力解脱 1055 951 15 35HRC
30微米 压力解脱 993 855 18号 33HRC

这些数字近似并依赖若干因素,包括但不限于机器和过程参数所提供的信息不具有约束力,不被视为认证性能关键时,也考虑独立实验添加材料或最终部件



曲面填充选项

标准金属3d打印完成

标准完成

粗度值200至400微米拉(0.005至0.010微米拉)视物料和分辨率而定支持结构去除并图层线可见

金属三维打印完成

自定义完成

提供刷子表面 范围曲面和擦擦镜尾确定显示自定义表面补丁为功能性或美学目的,这样我们最能向您咨询自定义选项



处理后三维插入部件

提高强度、维精度和装饰最终金属组件并配DMLS制作

表面整理

  • 3轴和5轴磨
  • 转机
  • 波兰语(Mirror或Brushed)
  • 钝化
  • 线EDM
  • 触控重命名

热处理

  • 减压
  • NADCAP热处理
  • 热异质按键
  • 求解退火
  • 老化

机械测试

  • 腾腾
  • Rockwell硬性

火药分析材料

  • 可追踪性
  • 化学类
  • 粒子大小分布分析

3D打印后处理直接金属激光交换

3D打印技术员测量直接金属激光插件与CT扫描


金属3D打印工作方式

DMLS机开始截取每一层-先是基板支持结构,然后部分本身-用激光对准金属粉状床跨段粉层微接转平台转下并重新校对刀片跨平台沉入下层粉末嵌入惰性构件室过程逐层重复直到构建完成

构建完成后,初始刷新手工管理部件消除大片松散粉末,继后是适当的热处理周期,同时仍固定在支持系统以解压部件从平台移走支持结构从部件移走后用需要的珠盘爆破最终DMLS部件接近100%稠密


大格式三维打印

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