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3D printing

3D-Druck

In diesem Leitfaden zum 3D-Druck für Einsteiger erfahren Sie Folgendes:?

  • Was 3D-Druck ist und wie dieses Verfahren funktioniert?

  • Anwendungen für verschiedene Arten von 3D-Druck?

  • Wie man für 3D-Druck?designt?

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Was ist 3D-Druck?
3D-Druck und additive Fertigung
3D-Druck und Rapid Prototyping
Wann wurde der 3D-Druck erfunden?
Wie funktioniert 3D-Druck?
Additive vs. traditionelle Fertigung
Die 3D-Drucktechnologie
Die verschiedenen Arten des 3D-Drucks
3D-Druckverfahren
Die Auswahl der richtigen 3D-Druckverfahren
3D-Druckmaterialien
Eine vollst?ndige übersicht über 3D-Druckmaterialien
Nachbearbeitung von 3D-Drucken
Geschlichtete Schichtlinien und verbesserte Leistung
3D-Druck-Software
Welche Software sollten Sie für den 3D-Druck verwenden?
Design-Richtlinien für den 3D-Druck
Design guidelines applicable for all 3D printing processes
Designrichtlinien für spezifische Prozesse
Richtlinien für spezifische Teilegestaltung
Gesundheit und Sicherheit
Sicherheitsvorkehrungen beim 3D-Drucken
Rechtliche und ethische Gesichtspunkte
Vorschriften, die Auswirkungen auf Ihr Projekt haben k?nnten
Anwendungen des 3D-Drucks
Luft- und Raumfahrt
Industriemaschinen
Unterhaltungselektronik
Medizinisches 3D-Drucken
3D-Druck in der Automobilbranche
3D-gedruckter Schmuck
Welche Vorteile bietet der 3D-Druck?
Die Zukunft des 3D-Drucks
Wie bekomme ich etwas in 3D gedruckt
Sollten Sie einen Drucker kaufen oder einen 3D-Druckdienst nutzen?
Wie entscheide ich, welchen 3D-Drucker ich kaufen soll
Wie man einen 3D-Druckdienst nutzt
Zus?tzliche Lektüre
Das 3D-Druck-Handbuch.
Leitf?den für andere Fertigungsverfahren

Was ist 3D-Druck?

3D-Druck ist ein additives Verfahren, das zur Herstellung von Teilen verwendet wird. Es ist ?additiv“, da es keinen Materialblock oder eine Form zur Herstellung physischer Objekte erfordert, sondern einfach Schichten von Material stapelt und verschmilzt. Es ist in der Regel schnell und die festen Einrichtungskosten sind niedrig. Mit diesem Verfahren k?nnen komplexere Geometrien als mit ?traditionellen“ Verfahren erstellt werden, wobei die Materialliste st?ndig w?chst. 3D-Druck wird ausgiebig in der Ingenieurbranche eingesetzt, insbesondere für die Entwicklung von Prototypen und das Erstellen einfacher Geometrien.

3D-Druck und additive Fertigung

?3D-Druck“ wird h?ufig mit der Maker-Kultur, Bastlern, Amateuren, Desktop-Druckern sowie zug?nglichen Drucktechnologien wie FDM und kostengünstigen Materialien wie ABS und PLA (wir werden alle diese Akronyme unten erkl?ren) in Verbindung gebracht. Dies ist gr??tenteils auf die Demokratisierung des 3D-Drucks durch erschwingliche Desktop-Maschinen zurückzuführen, die aus der RepRap-Bewegung hervorgingen, wie zum Beispiel der ursprüngliche MakerBot und Ultimaker, was auch den explosiven Anstieg des 3D-Drucks im Jahr 2009 zur Folge hatte.

3D printing

Dagegen wird additive Fertigung (engl. Additive Manufacturing, AM) fast immer mit kommerziellen und industriellen Anwendungen in Verbindung gebracht.

What is 3D printing

3D-Druck und Rapid Prototyping

?Rapid Prototyping“ ist ein weiterer Begriff, der manchmal in Bezug auf 3D-Drucktechnologien verwendet wird. Dies geht auf die frühe Geschichte des 3D-Drucks zurück, als das Verfahren erstmals auftauchte. In den 1980er-Jahren, als die 3D-Drucktechniken erfunden wurden, wurden sie als Rapid-Prototyping-Verfahren bezeichnet, da die Technologie damals nur für Prototypen geeignet war und nicht für die Serienproduktion.

In den letzten Jahren hat sich der 3D-Druck zu einer hervorragenden L?sung für viele Arten von Serienteilen entwickelt, w?hrend andere Fertigungsverfahren (wie die CNC-Bearbeitung) kostengünstiger und zug?nglicher für Prototypen geworden sind. Daher verwenden einige Leute immer noch den Begriff ?Rapid Prototyping“ für den 3D-Druck, aber der Begriff bezieht sich immer mehr auf alle Formen von sehr schnellen Prototypen.

So erstellen Sie Prototypen wie ein Profi

Wann wurde der 3D-Druck erfunden?

Der 3D-Druck begann als Idee zur Beschleunigung der industriellen Produktentwicklung durch das schnellere Erstellen von Prototypen. Obwohl es einige Patente zuvor gab, wird Chuck Hull in der Regel die Erfindung des 3D-Druckers über sein Stereolithografie-Ger?t (SLA) zugeschrieben, für das er 1984 ein Patent erhielt.

Grundlagen

Trotz Chucks Berühmtheit wurden in den sp?ten 1980er-Jahren mehrere Verfahren parallel entwickelt, und es wurden mehrere Unternehmen in dieser Zeit gegründet, die für die Entwicklung der Technologie entscheidend waren.

  • 1981 – Das erste Patent für ein Ger?t, das UV-Licht zur Aush?rtung von Fotopolymeren verwendet, wurde dem Japaner Hideo Kodama erteilt. Er entwarf es für das ?Rapid Prototyping“, da es für die Herstellung von Modellen und Prototypen gedacht war, aber es gab kein Interesse und das Patent wurde aufgegeben.
  • 1984 – Die franz?sischen Erfinder Alain Le Mehaute, Olivier de Witte und Jean Claude André reichten ein Patent ein, bei dem, wie bei Hideos Patent, UV-Licht zur Aush?rtung von Fotopolymeren verwendet wurde. General Electric gab das Patent aufgrund von mangelndem signifikanten Gesch?ftspotenzial auf.
  • 1984 – Nur wenige Wochen nach Le Mehaute reichte der Amerikaner Charles ?Chuck“ Hull sein eigenes Patent für ein ?Ger?t zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch Stereolithografie“ ein und pr?gte damit auch den Begriff ?Stereolithografie“ (SLA).
  • 1987 – Hull erfand die STL-Datei und gründete im selben Jahr 3D Systems.
  • 1987 – Der Amerikaner Carl Deckard reichte ein Patent für das Selektive Lasersintern (SLS) ein und gründete im selben Jahr die Desktop Manufacturing (DTM) Corp. (im Jahr 2001 von 3D Systems übernommen).
  • 1989 – Der Amerikaner S. Scott Crump reichte ein Patent für das Fused Deposition Modeling (FDM) ein und gründete im selben Jahr mit seiner Frau Stratasys.

Kommerzialisierung

Von Ende der 1980er- bis Anfang der 1990er-Jahre erfolgte eine sehr schnelle Kommerzialisierung der Branche. Die ersten Maschinen waren gro? und teuer, und ihre Hersteller konkurrierten um industrielle Prototyping-Auftr?ge mit Massenmarktherstellern in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Gesundheit und Konsumgüter.

  • 1987 – 3D Systems brachte den ersten kommerziellen SLA-Drucker, den ?SLA-1“, auf den Markt.
  • 1992 – Das FDM-Patent wurde schlie?lich an Stratasys vergeben, was das Unternehmen dazu veranlasste, den ersten FDM-Drucker, den ?3D Modeler“, herauszubringen.
  • 1992 – DTM brachte den ersten kommerziellen SLS-Drucker, die ?Sinterstation 2000“, auf den Markt.
  • 1994 – Das deutsche Unternehmen Electro Optical Systems (EOS), gegründet 1989, stellte seinen ?EOSINT M160“, den ersten kommerziellen Metall-3D-Drucker, vor.

Demokratisierung

Anfang der 2000er-Jahre führte der harte Wettbewerb um Gewinne, Entwicklungen in der Materialwissenschaft und das Ende vieler Patente zu einer Umgebung, in der 3D-Druck endlich für die Massen erschwinglich wurde. Dieses Jahrzehnt war der Zeitpunkt, an dem 3D-Druck in der Vorstellung der ?ffentlichkeit abhob – die Fertigung, die immer der Schwerindustrie und dem gro?en Geld vorbehalten war, kam zum Volk.

  • 2005 – Das Open-Source-Projekt RepRap (für ?Replicating Rapid-Prototyper“) wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, selbstreplizierende 3D-Drucker zu schaffen, die in der Lage sind, ihre eigenen Teile zu drucken, was das Interesse an der Technologie in der ?ffentlichkeit sprunghaft steigen lie?.
  • 2009 – Wichtige FDM-Patente fielen in den ?ffentlichen Bereich und MakerBot brachte seinen Desktop-3D-Drucker, den ?Cupcake CNC“, auf den Markt. Er kostete Hunderte von Dollar, nicht Tausende, und alle Komponenten waren von Thingiverse herunterladbar, einer Website, die sich der gemeinsamen Nutzung von benutzererstellten digitalen Designdateien widmet.
  • 2012 - Formlabs brachte den ?Form 1“, den ersten erschwinglichen SLA-Drucker, durch eine rekordverd?chtige Kickstarter-Kampagne auf den Markt, die 2,95 Millionen US-Dollar an Mitteln sammelte.
  • 2013 – Protolabs Network startete als Peer-to-Peer-3D-Druckdienst, der Massentransaktionen zwischen Personen, die Drucke kaufen, und Personen mit Maschinen erm?glichte. Es wuchs schnell zur gr??ten 3D-Druck-Plattform der Welt mit über 50.000 ?Druck-Hubs“ heran, bevor es sich darauf konzentrierte, seinen Gesch?ftskunden zu helfen, indem es alle Arten von kundenspezifischen Fertigungsmethoden zug?nglicher machte.
  • 2014 – Wichtige SLS-Patente fielen in den ?ffentlichen Bereich, was zu einer Vielzahl von Unternehmen führte, die kleinere und erschwinglichere SLS-Drucker herstellten.
SLS-3D-Druck – Was ist SLS-3D-Druck?

Reife

Ab 2018 war der Hype um 3D-Druck weitgehend aus den Massenmedien verschwunden, aber das Interesse an kommerziellen Anwendungen für Unternehmen jeder Gr??e war so hoch wie nie zuvor. Heute gibt es tausende von Unternehmen, die Drucker produzieren und eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, die die 3D-Drucktechnologie nutzen.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte des 3D-Drucks

Es gibt viele Artikel zu diesem Thema. Die meisten davon dienen eher der Unterhaltung. Für diejenigen, die wirklich tief in die Materie eintauchen wollen, sind Wikipedia und Wohler Associates die besten Ressourcen.

Wie funktioniert 3D-Druck?

Additive vs. traditionelle Fertigung

Die additive Fertigung existiert erst seit den 1980er-Jahren, weshalb die vor ihr entwickelten Fertigungsmethoden oft als traditionelle Fertigung bezeichnet werden. Um die Hauptunterschiede zwischen additiver und traditioneller Fertigung zu verstehen, sollten wir alle Methoden in 3 Gruppen einteilen: additive, subtraktive und formative Fertigung.

Additive Fertigung

Die additive Fertigung baut 3D-Objekte auf, indem sie 2D-Schichten aus Material aufeinanderschichtet und verschmilzt.

05 3D Printing Pillar Page Additive manufacturing 01

Diese Methode hat so gut wie keine Anlaufzeit oder Kosten, was sie ideal für das Prototyping macht. Teile k?nnen schnell hergestellt und nach Gebrauch verworfen werden. Teile k?nnen auch in nahezu jeder Gestaltung hergestellt werden, was eine der zentralen St?rken des 3D-Drucks ist.

Eine der gr??ten Einschr?nkungen des 3D-Drucks ist, dass die meisten Teile schon an sich anisotrop bzw. nicht vollst?ndig dicht sind, was bedeutet, dass ihnen in der Regel die Material- und mechanischen Eigenschaften von Teilen fehlen, die mit subtraktiven oder formativen Techniken hergestellt wurden. Aufgrund von Schwankungen in den Kühl- oder Aush?rtebedingungen sind verschiedene Drucke desselben Teils auch anf?llig für leichte Variationen, was die Konsistenz und Wiederholbarkeit einschr?nken.

Subtraktive Fertigung

Die subtraktive Fertigung, wie Fr?sen und Drehen, erzeugt Objekte, indem sie Material von einem Block aus festem Material, der oft auch als ?Rohling“ bezeichnet wird, entfernt (maschinelle Bearbeitung).

05 3D Printing Pillar Page Subtractive manufacturing 01

Praktisch jedes Material kann auf irgendeine Weise bearbeitet werden, wodurch es sich um eine weitverbreitete Methode handelt. Aufgrund der Kontrolle über alle Aspekte des Prozesses ist diese Methode in der Lage, unglaublich genaue Teile mit hoher Wiederholgenauigkeit herzustellen. Die meisten Konstruktionen erfordern computergestützte Fertigung (CAM), um individuelle Werkzeugwege und effiziente Materialentfernung zu planen, was Anlaufzeit und Kosten hinzufügt. Für die Mehrheit der Konstruktionen ist dies jedoch die kostengünstigste Produktionsmethode.

Die Hauptbeschr?nkung der subtraktiven Fertigung besteht darin, dass das Schneidwerkzeug alle Oberfl?chen erreichen muss, um Material zu entfernen, was die Gestaltungskomplexit?t stark einschr?nkt. Obwohl Maschinen wie 5-Achs-Maschinen einige dieser Einschr?nkungen beseitigen, müssen komplexe Teile w?hrend des Bearbeitungsprozesses immer noch neu orientiert werden, was Zeit und Kosten verursacht. Subtraktive Fertigung ist auch ein verschwenderischer Prozess aufgrund der gro?en Mengen an Material, die zur Erzeugung der endgültigen Teilgeometrie entfernt werden.

Formative Fertigung

Die formative Fertigung, wie Spritzgie?en und Stanzen, erzeugt Objekte, indem sie Materialien durch W?rme und/oder Druck formt oder modelliert.

05 3D Printing Pillar Page Formative manufacturing 01

Formative Methoden sollen die Marginalkosten für die Produktion einzelner Teile reduzieren, aber die Schaffung einzigartiger Formen oder Maschinen, die im Produktionsprozess verwendet werden, bedeutet, dass die Anlaufkosten sehr hoch sind. Dennoch k?nnen diese Verfahren Teile in einer gro?en Auswahl an Materialien (sowohl Metalle als auch Kunststoffe) mit nahezu makelloser Wiederholgenauigkeit herstellen, sodass sie für die Massenproduktion fast immer die kostengünstigste Option sind.

Vergleich dieser Methoden

Die Fertigung ist komplex und es gibt zu viele Dimensionen, um jede Methode umfassend mit allen anderen zu vergleichen. Es ist nahezu unm?glich, alles auf einmal für Kosten, Geschwindigkeit, geometrische Komplexit?t, Materialien, mechanische Eigenschaften, Oberfl?chenqualit?t, Toleranzen und Wiederholgenauigkeit zu optimieren.

In solch komplexen Situationen sind Heuristik und Faustregeln wertvoller:

  • Additive Fertigung eignet sich am besten für geringe Stückzahlen, komplexe Designs und wenn Geschwindigkeit entscheidend ist.
  • Subtraktive Fertigung ignet sich am besten für mittlere Stückzahlen, einfache Geometrien, enge Toleranzen und harte Materialien.
  • Formative Fertigung eignet sich am besten für die Serienproduktion identischer Teile.

Der Stückpreis ist in der Regel der bestimmende Faktor dafür, welche Fertigungsmethode am besten ist. Als grobe N?herung k?nnen die Einheitskosten pro Methode wie folgt visualisiert werden:

05 3D Printing Pillar Page Chart 01

Erfahren Sie mehr über 3D-Druck vs. CNC-Bearbeitung.

33D-Druck wird jedes Jahr günstiger und beginnt in einigen F?llen, mit dem Spritzguss um die Kosteneffizienz zu konkurrieren. Normalerweise sind es jedoch 3D-Druck und CNC-Bearbeitung, die für bestimmte Aufgaben als austauschbar angesehen werden, daher haben wir einen umfassenden Leitfaden verfasst, der diese Verfahren direkt vergleicht. Lesen Sie mehr über 3D-Druck gegen CNC-Bearbeitung.

CNC-Bearbeitung vs. 3D-Druck – Welches Verfahren ist das richtige für Sie?

Die 3D-Drucktechnologie

Mit so vielen verschiedenen 3D-Drucktechnologien auf dem Markt kann es schwierig sein, das gesamte Umfeld zu verstehen. Die Internationale Organisation für Normung hat den ISO/ASTM-Standard 52900 erstellt, um die explodierende Terminologie rund um den 3D-Druck zu standardisieren, und wir haben die am h?ufigsten verwendete Sprache in diesem Glossar der 3D-Druckbegriffe zusammengefasst.

Die verschiedenen Arten des 3D-Drucks

3D-Drucker k?nnen in verschiedene Prozessarten eingeteilt werden:

  1. Photopolymerisation im Bottich: Flüssiges Photopolymer wird durch Licht ausgeh?rtet
  2. Materialextrusion: Geschmolzenes Thermoplast wird durch eine beheizte Düse aufgetragen
  3. Pulverbettfusion: Pulverpartikel werden durch eine hochenergetische Quelle verschmolzen
  4. Material-Jetting: Tropfen eines flüssigen photosensitiven Fügestoffs werden auf ein Pulverbett aufgetragen und durch Licht ausgeh?rtet
  5. Binder-Jetting: Tropfen eines flüssigen Bindemittels werden auf ein Bett aus granulierten Materialien aufgetragen, die sp?ter zusammengesintert werden.
  6. Direkte Energiedeposition: Geschmolzenes Metall wird gleichzeitig aufgetragen und verschmolzen
  7. Shchichtlaminierung:: Einzelne Materialschichten werden zugeschnitten und miteinander laminiert

3D-Druckverfahren

Es gibt sieben Hauptverfahren des 3D-Drucks. Innerhalb jedes Verfahrenstyps gibt es einzigartige Technologien, und für jede einzigartige Technologie gibt es auch viele verschiedene Marken, die ?hnliche Drucker verkaufen.

Photopolymerisation im Bottich

Photopolymerisation ist der Prozess, bei dem ein Photopolymerharz bestimmten Lichtwellenl?ngen ausgesetzt und damit ausgeh?rtet wird.

Stereolithografie (SLA), das direkte Lichtverfahren (DLP) und das kontinuierliche direkte Lichtverfahren (CDLP) sind additive Fertigungsverfahren, die unter die Kategorie der Photopolymerisation im Bottich fallen. Bei SLA wird ein Objekt durch schichtweises selektives Aush?rten eines Polymerharzes mit einem Ultraviolett-(UV)-Laserstrahl erzeugt. DLP ?hnelt SLA, verwendet jedoch eine digitale Lichtprojektionswand, um gleichzeitig ein einzelnes Bild jeder Schicht zu erzeugen. CDLP ist DLP sehr ?hnlich, verl?sst sich jedoch auf die kontinuierliche Aufw?rtsbewegung der Bauplatte. Alle Photopolymerisationsprozesse im Bottich eignen sich gut für die Herstellung feiner Details und geschlichteter Oberfl?chen, wodurch sie ideal für Schmuck und medizinische Anwendungen sind.

Vorteile:

  • Geschlichtete Oberfl?che
  • Feine Details
  • Gut für das Prototyping von Spritzgussteilen

Einschr?nkungen:

  • Spr?de
  • Erfordert in der Regel Stützstrukturen
  • UV-empfindlich
  • Umfangreiche Nachbearbeitung erforderlich
Photopolymerisation im Bottich (SLA)

Pulverbettfusion

Pulverbettfusions (PBF)-Technologien verwenden eine W?rmequelle, um zwischen den Partikeln eines Kunststoff- oder Metallpulvers eine schichtweise Schmelzung (Sintern oder Schmelzen) herbeizuführen. Selektives Lasersintern (SLS), Elektronenstrahlschmelzen (EBM) und Multijet Fusion (MJF) fallen alle unter diese Technologie. Die Metall-3D-Druckverfahren selektives Laserschmelzen (SLM) und direktes Metall-Lasersintern (DMLS) verwenden ebenfalls die Pulverbettfusionsmethode, um Metallpulverpartikel selektiv zu verbinden.

Vorteile:

  • Starke Teile (Nylon)
  • Komplexe Geometrie
  • Skalierbar (passt sich an die Gr??e an)
  • Keine Stützstrukturen

Einschr?nkungen:

  • L?ngere Produktionszeiten
  • H?here Kosten (Maschinen, Material, Betrieb)
Pulverbettfusion (SLS)

Materialextrusion

Materialextrusionstechnologien pressen ein Material schichtweise durch eine Düse auf eine Bauplatte. Fused Deposition Modeling (FDM) f?llt in diese Kategorie und ist die am weitesten verbreitete 3D-Drucktechnologie.

Vorteile:

  • Schnell
  • Günstig
  • G?ngige Thermoplaste

Einschr?nkungen:

  • Raue Oberfl?chenbeschaffenheit
  • Anisotrop
  • Erfordert in der Regel Stützstrukturen
  • Nicht skalierbar
  • Begrenzte Genauigkeit
Materialextrusion (FDM)

Material Jetting

Material-Jetting-Technologien verwenden UV-Licht oder Hitze, um Photootopolymere, Metalle oder Wachs zu h?rten und Bauteile Schicht für Schicht aufzubauen. Nanopartikel-Jetting (NPJ) und Drop on Demand (DOD) sind zwei weitere Arten des Material-Jettings.

Vorteile:

  • Realistische Prototypen
  • Ausgezeichnete Details
  • Hohe Genauigkeit
  • Geschlichtete Oberfl?chenbeschaffenheit

Einschr?nkungen:

  • Hohe Kosten
  • Spr?de mechanische Eigenschaften
Material-Jettings

Binder-Jetting

Binder-Jetting verwendet einen industriellen Druckkopf, um einen Bindemittel-Klebstoff auf dünne Schichten von Pulvermaterial aufzutragen. Im Gegensatz zu den anderen 3D-Drucktechnologien erfordert Binder-Jetting keine W?rme.

Vorteile:

  • Vollfarboptionen
  • Breites Spektrum an Materialien
  • Keine Stützstrukturen
  • Kein Verziehen oder Schrumpfen

Einschr?nkungen:

  • Geringe Teilefestigkeit
  • Weniger genau als Material-Jetting
Binder-Jetting

Direkte Energiedeposition

Die direkte Energiedeposition (DED) erstellt 3D-Objekte, indem Pulvermaterial w?hrend des Auftragens geschmolzen wird. Sie wird haupts?chlich mit Metallpulvern oder Draht verwendet und wird oft als Metalldeposition bezeichnet. Laser-Engineered Net Shape (LENS) und Electron Beam Additive Manufacture (EBAM) fallen ebenfalls in diese Kategorie.

Vorteile:

  • Starke Teile
  • Breites Spektrum an Materialien
  • Gr??ere Teile

Einschr?nkungen:

  • Hohe Kosten
  • Schlechte Oberfl?chenbeschaffenheit

Schichtlaminierung

Diese Technologie stapelt und laminiert dünne Materialschichten, um Teile herzustellen. Folgende Laminierungsarten stehen zur Auswahl: Bonden, Ultraschallschwei?en oder L?ten.

Vorteile:

  • Schnell
  • Günstig
  • Keine Stützstrukturen erforderlich
  • Schichten aus mehreren Materialien

Einschr?nkungen:

  • Nachbearbeitung erforderlich
  • Begrenzte Materialien
  • Oberfl?chenveredelung kann variieren

Die gesamte Landschaft der additiven Fertigungstechnologien kann in einem einfachen Baumdiagramm zusammengefasst werden.

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Unser Artikel Die sieben offiziellen Arten von 3D-Druckern (auf Englisch) gibt einen umfassenden überblick darüber, wie jeder Druckertyp funktioniert, die verfügbaren Materialien, den Preis und die Druckgeschwindigkeit, geometrische Eigenschaften (Gr??e, Komplexit?t und Aufl?sung), mechanische Eigenschaften (Genauigkeit, Festigkeit und Oberfl?chenbeschaffenheit) und g?ngige Anwendungen.

Suchen Sie nach weiterführenden Informationen zu diesem Thema? Wir haben auch ein Handbuch zum 3D-Druck verfasst. Wenn Sie ein Profi sind, der die wesentlichen Aspekte des 3D-Drucks wirklich beherrschen m?chte, ist dieses Buch für Sie gedacht.

Die Auswahl der richtigen 3D-Druckverfahren

Die Auswahl des optimalen 3D-Druckverfahrens für ein bestimmtes Teil kann schwierig sein, da oft mehr als ein geeignetes Verfahren vorhanden ist. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf ihre Kosten und das Endergebnis. Im Allgemeinen gibt es drei wesentliche Aspekte, die zu berücksichtigen sind:

  • Die erforderlichen Materialeigenschaften: Festigkeit, H?rte, Schlagfestigkeit usw.
  • Die funktionalen und visuellen Designanforderungen: geschlichtete Oberfl?che, Festigkeit, Hitzebest?ndigkeit usw.
  • Die F?higkeiten des 3D-Druckverfahrens: Genauigkeit, Baugr??e usw.

Diese entsprechen den drei verbreitetsten Methoden zur Auswahl des richtigen Verfahrens:

  • Nach erforderlichem Material
  • Nach erforderlicher Funktionalit?t oder optischem Erscheinungsbild
  • Nach erforderlicher Genauigkeit oder Baugr??e

Für einen tiefgehenden Einblick in die Verwendung dieser Methoden lesen Sie unseren vollst?ndigen Leitfaden zur Auswahl des richtigen 3D-Druckverfahrens. Die folgenden Vergleiche k?nnen Ihnen ebenfalls bei Ihrer Entscheidung helfen:

Arten von 3D-Druckverfahren

3D-Druckmaterialien

Eine vollst?ndige übersicht über 3D-Druckmaterialien

Die Anzahl der verfügbaren 3D-Druckmaterialien w?chst jedes Jahr rapide, da die Marktnachfrage nach spezifischen Material- und mechanischen Eigenschaften Fortschritte in der Materialwissenschaft vorantreibt. Dies macht es unm?glich, eine vollst?ndige übersicht aller 3D-Druckmaterialien zu geben, aber jedes 3D-Druckverfahren ist nur mit bestimmten Materialien kompatibel, sodass einige einfache Verallgemeinerungen getroffen werden k?nnen.

Thermoplastische und Duroplast-Polymere sind bei Weitem die h?ufigsten 3D-Druckmaterialien, aber auch Metalle, Verbundwerkstoffe und Keramiken k?nnen 3D-gedruckt werden.

Eine andere M?glichkeit, Materialien zu kategorisieren, ist anhand ihrer Eigenschaften: preiswert, chemikalienbest?ndig, l?sbar, flexibel, langlebig, hitzebest?ndig, steif, wasserbest?ndig, UV-best?ndig. Viele industrielle Anwendungen erfordern langlebige Kunststoffe wie Nylon 12, und die meisten Hobbyanwendungen verwenden entweder PLA oder ABS, die die gebr?uchlichsten Materialien im FDM 3D-Druck sind.

Für einen umfassenderen überblick über jedes der Haupt-3D-Druckmaterialien siehe diese Artikel:

Nylon PA 12 - Erkl?rung zu 3D-Druckmaterialien

Nachbearbeitung von 3D-Drucken

Geschlichtete Schichtlinien und verbesserte Leistung

Es gibt eine Vielzahl von Nachbearbeitungsoptionen für fertige 3D-Drucke. Die Nachbearbeitungsmethode, die Sie w?hlen, h?ngt vom gewünschten Effekt für Ihr Bauteil ab.

Beispielsweise k?nnen Teile, die mit dem Harz-3D-Druck erstellt wurden, poliert werden, um eine gl?nzende oder reflektierende Oberfl?che zu erzielen. Bestimmte Materialien k?nnen auch chemisch gegl?ttet werden – dabei wird ein Druck einem chemischen Dampf ausgesetzt, sodass seine obere Schicht in eine glatte, gl?nzende Oberfl?che verschmilzt.

Durch das Schleifen Ihres Teils k?nnen Sie Schichtlinien und raue Oberfl?chen entfernen, um eine geschlichtete Oberfl?che zu erzielen. Grundieren und Lackieren ist ebenfalls eine g?ngige Methode zur Nachbearbeitung eines fertigen 3D-Drucks, falls Ihr Teil aus ?sthetischen oder sicherheitstechnischen Gründen in einer bestimmten Farbe sein muss.

Au?erdem k?nnen Sie Teile, die mit dem Harz-3D-Druck erstellt wurden, polieren, um eine gl?nzende oder reflektierende Oberfl?che zu erzielen. Bestimmte Materialien k?nnen auch chemisch gegl?ttet werden, indem ein gedrucktes Teil einem chemischen Dampf ausgesetzt wird, sodass seine obere Schicht in eine glatte, gl?nzende Oberfl?che verschmilzt.

Sie k?nnen auch mehrere Nachbearbeitungsverfahren wie W?rmebehandlung und Galvanisieren verwenden, um die mechanischen Eigenschaften eines Teils zu verbessern. Die M?glichkeit, eine Nachbearbeitungsmethode wie das Galvanisieren zu verwenden, h?ngt jedoch vom von Ihnen gew?hlten Material ab, daher sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem Fertigungsanbieter beraten.

Wenn Ihr 3D-gedrucktes Teil für eine funktionale Anwendung entworfen wurde, sollten Sie m?glicherweise in Betracht ziehen, Metalleins?tze zur Verst?rkung hinzuzufügen oder Gewinde für Schrauben zu erstellen, damit Sie Ihr Teil leichter zusammenbauen oder an andere Teile anbringen k?nnen.

3D-Druck-Software

3D-Druck beginnt mit Software, und es gibt viele verschiedene Programme, die bei jedem Schritt des Design- und Druckprozesses helfen, von der 3D-Modellierung über Drucksimulationen bis hin zu Slicer-Programmen.

Welche Software sollten Sie für den 3D-Druck verwenden?

Die beiden Hauptmethoden des 3D-Modellierens sind ?Volumenmodellierung“ und ?Fl?chenmodellierung“, und es gibt verschiedene CAD-Softwarepakete für jeden Ansatz. Bei der Volumenmodellierung geht es um die Erstellung virtueller Objekte durch die Definition und Verbindung von 3D-Formen, die normalerweise vordefiniert sind und denen sp?ter verfeinerte Oberfl?chendetails hinzugefügt werden. Die Fl?chenmodellierung ist ?hnlich, au?er dass der Designer mit 2D-Oberfl?chen beginnt und sie in ?Freeform“ formt, um 3D-Formen zu erstellen.

Beide Ans?tze k?nnen genau dasselbe Ergebnis liefern, jedoch ist die Volumenmodellierung schneller für einfache und nicht-organische Formen, w?hrend die Fl?chenmodellierung schneller für organische Formen ist. SolidWorks, Fusion 360 und Rhino 3D sind die beliebtesten Softwareprogramme bei Profis, und es gibt viele kostenlose Programme für Amateure.

Weitere nützliche 3D-Drucksoftware umfasst Drucksimulationstools und Dateifehlerbehebeungsprogramme.

Design-Richtlinien für den 3D-Druck

Die genauen bew?hrten Praktiken und Faustregeln sind je nach den unterschiedlichen 3D-Drucktechnologien verschieden, aber es gibt bestimmte Funktionen, auf die Sie immer achten müssen:

  • Unterstützte Wandst?rke
  • Nicht unterstützte Wandst?rke
  • Stützen und überh?nge
  • Gepr?gte und gravierte Details
  • Horizontale Brücken
  • L?cher
  • Verbindende oder bewegliche Teile
  • Entweichl?cher
  • Minimale Merkmalsgr??e
  • Mindestdurchmesser für Stifte
  • Maximale Toleranz

Die prozessspezifischen Designregeln für jede dieser Funktionen sind in der Grafik unten zusammengefasst:

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Design guidelines applicable for all 3D printing processes

Designrichtlinien für spezifische Prozesse

Gesundheit und Sicherheit

Sicherheitsvorkehrungen beim 3D-Drucken

Der 3D-Druck ist im Allgemeinen ein sicheres Fertigungsverfahren, aber unsere Hersteller ergreifen mehrere Vorsichtsma?nahmen, um ihre eigene – und Ihre – Gesundheit und Sicherheit zu gew?hrleisten.

Einige 3D-Druckmaterialien k?nnen beispielsweise beim Drucken sch?dliche Partikel oder D?mpfe abgeben. Aus diesem Grund stellen unsere Hersteller ihre 3D-Drucker immer in gut belüfteten Bereichen auf und verwenden Abluftventilatoren, Abzugshauben oder Geh?use. Pers?nliche Schutzausrüstung (PSA) kann auch helfen, die Aussetzung gegenüber sch?dlichen Emissionen von Gefahrstoffen zu verringern.

Die hohen Temperaturen, die 3D-Drucker erreichen, sowie die darin vorhandenen freiliegenden beweglichen Teile k?nnen eine Brandgefahr darstellen oder Verletzungen verursachen, wenn sie nicht sicher gehandhabt oder regelm??ig gewartet werden. Unsere Hersteller schulen ihre Mitarbeiter entsprechend.

Der L?rm, den 3D-Drucker erzeugen, kann auch je nach Art und Anzahl der verwendeten 3D-Drucker Probleme verursachen. Unsere Hersteller verwenden Geh?rschutz, um solche Probleme zu vermeiden, insbesondere wenn sich ihre 3D-Drucker in einem kleinen, geschlossenen Raum befinden.

Rechtliche und ethische Gesichtspunkte

Vorschriften, die Auswirkungen auf Ihr Projekt haben k?nnten

Viele der rechtlichen und ethischen Gesichtspunkte beim 3D-Druck stimmen recht eng mit denen für andere, traditionellere Fertigungsformen überein.

Beispielsweise müssen Sie die geistigen Eigentumsrechte (IP) eines Designs oder Teils respektieren, indem Sie die richtige Lizenz zur Nutzung besitzen. Das bedeutet, dass Sie ein urheberrechtlich geschütztes Teil nicht ohne Erlaubnis des ursprünglichen Designers reproduzieren dürfen.

Wenn Sie 3D-gedruckte Teile erstellen oder verkaufen, tragen Sie in der Regel die Verantwortung für die Sicherheit und Qualit?t dieser Teile. Das hei?t, Sie k?nnen haftbar gemacht werden, wenn die Teile nicht den Sicherheits- oder Qualit?tsstandards für bestimmte Branchen oder Anwendungsf?lle entsprechen.

Ethische Gesichtspunkte beim 3D-Druck konzentrieren sich haupts?chlich auf die Umwelt und Nachhaltigkeit.

Sie k?nnen auch erw?gen, wenn m?glich, biologisch abbaubare Materialien zu verwenden, um Abfall zu reduzieren, nachhaltiger zu arbeiten und eventuell auch Kosten zu senken.

Anwendungen des 3D-Drucks

Der 3D-Druck eignet sich besonders gut für Prototypen. Beim Erstellen von Prototypen ist Geschwindigkeit alles, und die M?glichkeit, mit so gut wie keinen Einrichtungskosten von CAD-Dateien zum Drucken zu wechseln, bedeutet, dass 3D-Drucker Teile schnell herstellen k?nnen und eine gute Einheitseffizienz für Einzelteile und kleine Produktionen haben.

Für die Herstellung von Fertigungsteilen sind Geschwindigkeit und Preis ebenfalls wichtig, aber die am h?ufigsten genutzten Merkmale sind Designfreiheit und einfache Anpassung. In der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilbranche werden topologieoptimierte Strukturen mit einem hohen Festigkeit-zu-Gewicht-Verh?ltnis für Hochleistungsteile verwendet, und Komponenten, die früher montiert werden mussten, k?nnen in einem einzigen Teil zusammengefasst werden. Im Gesundheitswesen ist Anpassung entscheidend – die meisten H?rger?te, die in den USA hergestellt werden, werden fast ausschlie?lich mit 3D-Druck gefertigt. In der Fertigung k?nnen geringe Stückzahl an Spritzgussformen aus steifen, hitzebest?ndigen Kunststoffen 3D-gedruckt anstatt aus Metall gefertigt werden, was sie viel günstiger und schneller zu produzieren macht.

Luft- und Raumfahrt

3D-Druck kann Ihnen helfen, robustere, leichtere und komplexe Teile für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt zu erstellen, einschlie?lich Lehren und Vorrichtungen, Ersatzteile, Halterungen und detaillierte visuelle Prototypen.

Diese Teile k?nnen Sie mit verschiedenen Arten von 3D-Drucktechnologien erstellen, darunter Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithografie (SLA), Selektives Lasersintern (SLS) und Multi Jet Fusion (MJF).

3D-Druck hilft auch Designern und Ingenieuren dabei, Herausforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt auf innovative Weise anzugehen, da sie fortschrittliche technische Materialien und komplexe Geometrien nutzen k?nnen, Baugruppen in einzelnen Teilen konsolidieren und spezifische Oberfl?chenbearbeitungen oder enge Toleranzen für Anwendungen von der Teilevalidierung bis zu mittelgro?en Produktionsserien erreichen k?nnen.

Industriemaschinen

Kunden von Protolabs Network nutzen oft 3D-Druck zur Erstellung von Prototypen, Kleinserienproduktionen und Teilen mit komplexen Geometrien für Industriemaschinen-Anwendungen.

Darüber hinaus k?nnen Sie 3D-Druck einsetzen, um spezielle Vorrichtungen und Werkzeuge zu erstellen, die die Montage von Maschinen vereinfachen k?nnen, oder sogar um best?ndige Bauteile für anspruchsvolle industrielle Umgebungen zu erstellen.

Sie k?nnen auch 3D-Druck verwenden, um Ersatzteile für Industriemaschinen bei Bedarf herzustellen, was die Effizienz in der Produktionsst?tte erheblich verbessern kann. Darüber hinaus erm?glicht der 3D-Druck die Herstellung individueller Werkzeuge, die Sie zur effizienten Wartung oder Bedienung Ihrer Industriemaschinen verwenden k?nnen.

Unterhaltungselektronik

In der Unterhaltungselektronik-Branche nutzen Kunden von Protolabs Network h?ufig 3D-Druck, um Prototypen des Designs eines Teils, einer Komponente oder eines Produkts zu erstellen, bevor das Teil in die Gro?serienproduktion übergeht.

Unsere Kunden verwenden 3D-Druck auch, um robuste Geh?use für empfindliche elektronische Teile zu erstellen, die best?ndig gegen verschiedene Elemente wie Hitze und Wasser sind. Darüber hinaus ist die 3D-Drucktechnologie eine hervorragende Wahl, um kleine individuelle Chargen von Unterhaltungselektronikteilen zu erstellen oder bei Bedarf schnell Ersatzteile zu drucken. Dies hat den zus?tzlichen Vorteil, dass das Verfahren Ihnen gleichzeitig hilft, mit reduziertem Lagerbestand zu arbeiten und die Teilverfügbarkeit für Ihre Kunden zu erh?hen.

Medizinisches 3D-Drucken

Die Medizinbranche setzt zunehmend die 3D-Drucktechnologie für Anwendungen wie chirurgische Führungen, orthop?dische Implantate, Prothesen und patientenspezifische Replikate von Knochen, Organen und Blutgef??en ein.

Tats?chlich ergab eine Studie aus dem Jahr 2015 von Wohlers, dass 13 % der Einnahmen aus dem 3D-Druck von medizinischen Organisationen stammen. Es gibt auch mehr als 20 verschiedene von der FDA zugelassene Implantate, die mit verschiedenen Arten von 3D-Druck hergestellt werden. Dies verdeutlicht die wachsende Rolle des 3D-Drucks in einer Branche, die auf kontinuierliche Innovation angewiesen ist, um den Patienten die bestm?gliche Versorgung zu bieten.

3D-Druck in der Automobilbranche

n der Automobilbranche nutzen Automobilhersteller 3D-Druck, um Form und übereinstimmung zu testen, mit ?sthetischen Oberfl?chen zu experimentieren und sicherzustellen, dass alle Teile wie vorgesehen funktionieren und interagieren. Er liefert auch eine flexible L?sung für die schnelle Herstellung von Lehren, Vorrichtungen und Griffen, die Fertigung von Lautsprechermembranen, die Konstruktion von komplexen Kan?len und die schnelle Herstellung von komplexen, leichten Montagehalterungen.

3D-gedruckter Schmuck

Es gibt einige Gründe, warum so viele Designer 3D-Druck zur Schmuckherstellung verwenden. Die Technologie erm?glicht es Juwelieren, sehr komplexe, hochgradig anpassbare Designs herzustellen, wodurch einige der Einschr?nkungen früher beliebter Schmuckherstellungstechniken wie CNC-Bearbeitung, kunstgewerbliche Arbeiten und Wachsausschmelzverfahren umgangen werden. Heutzutage k?nnen Edelmetalle in einer Vielzahl von Mustern und Designs schnell und kosteneffizient im 3D-Druck hergestellt werden.

Um mehr über die vielen verschiedenen Anwendungen des 3D-Drucks zu erfahren, lesen Sie diese Artikel:

Welche Vorteile bietet der 3D-Druck?

Der 3D-Druck ist ein au?ergew?hnliches Werkzeug für kundenspezifische Teile und schnelle Prototypen mit einzigartigen Vorteilen, hinkt aber auch in einigen Aspekten der traditionellen Fertigung hinterher. Die wichtigsten Vorzüge und Einschr?nkungen k?nnen wie folgt zusammengefasst werden:

Vorteile

  • Sehr geringe Anfangskosten
  • Sehr schnelle Bearbeitungszeiten
  • Gro?e Auswahl an verfügbaren Materialien
  • Designfreiheit ohne zus?tzliche Kosten
  • Jedes einzelne Teil kann problemlos angepasst werden

Einschr?nkungen

  • Weniger kosteneffizient bei h?heren Stückzahlen
  • Begrenzte Genauigkeit und Toleranzen
  • Geringere Festigkeit und anisotrope Materialeigenschaften
  • Erfordert Nachbearbeitung und Entfernung von Stützstrukturen

Für eine detaillierte übersicht lesen Sie unseren Artikel über die Vor- und Nachteile des 3D-Drucks.

Die Zukunft des 3D-Drucks

Wo steht der 3D-Druck heute? Ist der Hype vorbei? Ja, und jetzt hat die Technologie eine Phase der Reife erreicht. Seit 2017 erstellen wir jedes Jahr einen Bericht zu 3D-Drucktrends. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie die Technologie den Gipfel des Hype-Zyklus erreicht hat, in das ?Tal der Entt?uschungen“ abgefallen ist und jetzt wieder an der heutigen Stelle ist – auf dem ?Pfad der Erleuchtung“.

Der Hype der vergangenen Jahre basierte auf der Idee einer weitverbreiteten Annahme durch die Verbraucher. Dies war eine irreführende Interpretation davon, wo die Technologie einen Mehrwert für die Welt schaffen k?nnte. Die vielversprechendsten Anwendungen des 3D-Drucks liegen in sehr spezifischen Rollen in der Welt des Fertigungswesens.

Um zu verstehen, wohin der 3D-Druck in den n?chsten Jahren führt, lesen Sie bitte die aktuellste Version unseres j?hrlichen Berichts zu 3D-Drucktrends.

Wie bekomme ich etwas in 3D gedruckt

Der 3D-Druck hat seit seiner Entstehung einen langen Weg zurückgelegt und es ist jetzt sehr einfach, schnell und erschwinglich etwas in 3D drucken zu lassen.

Sollten Sie einen Drucker kaufen oder einen 3D-Druckdienst nutzen?

Der 3D-Druck hat seit seiner Entstehung einen langen Weg zurückgelegt und es ist jetzt sehr einfach, etwas sehr schnell und ziemlich günstig in 3D zu drucken.

Sollten Sie einen eigenen 3D-Drucker kaufen oder einen Online-Dienst nutzen? Es ist eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss, daher haben wir Argumente für beide Seiten gesammelt, um Ihnen bei der richtigen Wahl zu helfen.

Kaufen Sie einen 3D-Drucker, wenn… Verwenden Sie einen Online-Dienst, wenn…
Sie regelm??ig drucken müssen, aber nicht in gro?en Mengen (10- bis 25-mal pro Woche) Sie nur wenige (weniger als 10) oder gro?e Mengen (ab 25) von Teilen pro Woche drucken müssen
Sie für den Drucker eine spezielle Anwendung im Kopf haben Sie mit mehreren Prozessen und Materialien drucken m?chten, einschlie?lich mit industriellen Druckern
Sie bereit sind, eine beachtliche Investition zu t?tigen Sie jederzeit auf die neuesten Technologien zugreifen k?nnen m?chten
Sie bereit sind, Ihr Ger?t einzurichten, zu tüfteln und zu optimieren Sie es vorziehen, Ihre Zeit auf das Entwerfen und Perfektionieren Ihrer Modelle zu konzentrieren
Sie den n?tigen Platz und die Zeit haben, um den Drucker zu installieren und zu betreiben Sie erst testen und lernen m?chten, bevor Sie sich für einen Drucker entscheiden

Wie entscheide ich, welchen 3D-Drucker ich kaufen soll

Wenn Sie sich für den Kauf eines eigenen 3D-Druckers entschieden haben, k?nnten Sie von der Vielzahl der jetzt verfügbaren Optionen überw?ltigt sein. Um Interessenten zu helfen, den 3D-Druckermarkt besser zu verstehen, haben wir unsere gesamte Kundenbasis und unser globales Netzwerk von 3D-Druckdienstleistern kontaktiert, um mehr über die von ihnen verwendeten 3D-Drucker zu erfahren und welche Erfahrungen sie bei deren Verwendung gemacht haben.

Mit Bewertungen von über 10.000 Besitzern von 3D-Druckern, die etwa 1,48 Millionen Drucke auf über 650 verschiedene 3D-Druckermodelle durchgeführt haben, hat unsere Forschung den umfassendste 3D-Drucker-Leitfaden hervorgebracht, den es gibt.

Wie man einen 3D-Druckdienst nutzt

Bei Protolabs Network bauen wir die intelligenteste Fertigungsl?sung auf dem Planeten. Eines unserer Hauptangebote ist unser 3D-Druckdienst.

Wenn Sie ein Bauteil in unseren Online-3D-Druckservice hochladen, erhalten Sie innerhalb von Sekunden ein Angebot von unserem exklusiven Preismodell. Wenn Sie Ihre Anforderungen spezifizieren, wird der Preis automatisch aktualisiert, und wenn Sie mit dem Preis und den Lieferzeiten zufrieden sind, k?nnen Sie die Bestellung in nur wenigen Minuten absenden.

how to use a 3d printing service

Zus?tzliche Lektüre

Wenn Sie weitere Fragen zum 3D-Druck haben, sehen Sie sich unsere Wissensdatenbank an und filtern Sie nach ?3D-Druck“, um alles auf einmal zu sehen.

Das 3D-Druck-Handbuch.

Wenn Sie tiefer in eines der oben behandelten Themen eintauchen m?chten, haben wir buchst?blich das Buch über 3D-Druck geschrieben. Wenn Sie ein Profi sind, der die Schlüsselaspekte des 3D-Drucks wirklich beherrschen m?chte, ist dieses Buch für Sie. Es bietet praktische Ratschl?ge zur Auswahl der richtigen Technologie und zum Design für den 3D-Druck, basierend auf den aus erster Hand gewonnenen Erfahrungen der führenden Experten der Branche.

Hier ist, was Tony Fadell (Sch?pfer des iPod und Gründer von Nest) dazu zu sagen hatte:

?Das Handbuch“ wird Ihnen helfen, Sie auf Ihrem eigenen Weg zu leiten, w?hrend Sie versuchen, den 3D-Druck und sein Potenzial zu nutzen, um eigene bahnbrechende Produkte zu schaffen, die hoffentlich die Welt ver?ndern werden. Jeder Designer und Ingenieur sollte es griffbereit halten, da es Ihren Weg in neue Fertigungstechnologien ebnet, die Ihre Kreativit?t anregen und Ihre Ideen freisetzen, wenn sie Realit?t werden. Der Designprozess ver?ndert sich, die Fertigung ver?ndert sich und das Design ver?ndert sich. Lesen Sie weiter, um die Nase vorn zu behalten…

3dp-Handbuch Mockup V2

Wenn Sie das 3D-Druck-Handbuch kaufen m?chten, ist es in englischer Sprache auf Amazon verfügbar. Wenn Sie m?chten, k?nnen Sie jedoch auch zun?chst kostenlos die ersten beiden Kapitel herunterladen.

Leitf?den für andere Fertigungsverfahren

Der von Protolabs Network angebotene Online-Fertigungsdienst bietet Ihnen mehr als nur 3D-Druck. Wir stellen hnen auch CNC-Bearbeitung, Spritzguss und Blechbearbeitung zur Verfügung. Um unseren Kunden dabei zu helfen, all diese Verfahren zu verstehen, haben wir für jedes Verfahren Leitf?den wie diesen hier zusammengestellt.

Mehr Informationen zu anderen Fertigungstechnologien

FAQs

FAQs

Wie viel kostet es, ein Objekt in 3D zu drucken?

Das 3D-Drucken eines Teils oder Objekts kann zwischen wenigen Dollar und Tausenden von Dollar kosten. Die Komplexit?t Ihres Designs, das Material, aus dem Sie Ihr Teil erstellen m?chten, eventuelle erforderliche Oberfl?chenveredelungen und die Zeit, die für die Fertigstellung ben?tigt wird, sind alle Faktoren, die den Preis beeinflussen k?nnen.?

Wie einfach ist 3D-Druck tats?chlich?

Der Schwierigkeitsgrad des 3D-Drucks h?ngt davon ab, wie komplex das Teil ist, das Sie erstellen m?chten, sowie von den verwendeten Materialien. Komplexe und ?u?erst detaillierte Designs sind zum Beispiel oft schwieriger zu drucken als einfachere. Zus?tzlich sind einige Materialien, wie beispielsweise Kohlefaserverbundstoffe, schwieriger zu verarbeiten als etwas Gew?hnlicheres, wie zum Beispiel PLA.?

Wie oft scheitern 3D-Drucke?

Fehlerhafte Druckeinstellungen, schlechte Haftung auf dem Druckbett, Filamentstaus, Konstruktionsfehler, Stromausf?lle und ?hnliche Fehler k?nnen dazu führen, dass ein 3D-Druck fehlschl?gt. Dennoch k?nnen Sie viele Schritte unternehmen, um 3D-Druckfehler zu vermeiden, wie beispielsweise die Verwendung von DFM-Verfahren, die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hersteller und die Gew?hrleistung, dass Sie die richtige Art von 3D-Drucktechnologie verwenden, um Ihr Teil zu erstellen.?

Was ist der gr??te Nachteil des 3D-Drucks?

3D-Druck kann im Vergleich zu anderen Fertigungsmethoden relativ langsam sein. Das bedeutet, dass er nicht immer für die Massenproduktion geeignet ist. Jedoch kann 3D-Druck eine gro?artige Fertigungsmethode für kundenspezifische Teile und Prototypen sein. Solange Sie auf die Anwendung Ihres Teils achten – und eine entsprechende Fertigungsmethode w?hlen – k?nnen Sie viele der Nachteile des Verfahrens vermeiden.?

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