Alle Kategorien

Laser 3D-Drucker

Startseite >  Produkte >  Laser 3D-Drucker

Produkte

Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck
Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck

Industrieller SLA300pro Harz-3D-Drucker – 355-nm-Wellenlänge + 8–18 m/s Scangeschwindigkeit – Speziell für den 3D-Druck in elektronischen Geräten/Hilfsmitteln für die Medizintechnik/Handmodellbau/Schmuck

Produktbeschreibung
Der SLA300pro Harz-3D-Drucker in Industriequalität ist eine weiterentwickelte Anlage, die für hochpräzise industrielle Anforderungen konzipiert wurde. Mit einem vollständig digitalen Design und einer hochintegrierten Architektur ausgestattet, verfügt er über einen Festkörperlaser und eine Marmorplattform und erfüllt somit perfekt die zentralen Anforderungen des industriequalitätskonformen Drucks hinsichtlich Stabilität, Effizienz und Präzision.
Ausgestattet mit einem 355 nm Wellenlängen-Laser mit einer Laserleistung von 3000 mW, verfügt der Drucker über eine Scanngeschwindigkeit von 8-18 m/s, eine Scanschichtdicke von 0,04-0,25 mm und eine Baugröße von 300×300×300 mm, wodurch hochpräzise und schnelle 3D-Druckergebnisse ermöglicht werden. Er verfügt über eine automatische Umgebungssteuerung und die luftgekühlte Konstruktion reduziert den jährlichen Energieverbrauch um 50 %. Dank hoher Integration stellt er keine besonderen Anforderungen an die Rechenraumumgebung.
Durch die Verwendung eines intelligenten Steuersystems ist das optische System geschlossen gebaut, um äußere Störungen und Verschmutzungen zu reduzieren; der Prozess ist vollautomatisch, unterstützt Absaugung mit Unterdruck, automatische Flüssigkeitsstandregelung und Ein-Tasten-Start, wodurch weitgehend eine unbeaufsichtigte Produktion realisiert wird. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche ist einfach und leicht verständlich, vielfach einsetzbar in Elektrogeräten, medizinischer Hilfstechnik, Modellbau, Architekturdesign, kulturellen und kreativen Bereichen, Spielzeug- und Animationsindustrie, Schmuck, Luft- und Raumfahrt sowie anderen Bereichen. Es bietet eine effiziente Lösung für die Produktentwicklung und Kleinserienfertigung, reduziert Formkosten erheblich und verkürzt die Produktentwicklungszyklen.
Produktparameter
Parameterkategorie Spezifische Parameter
Kern-Druckparameter - Maschinenmodell: DY300pro
- XY-Achsen-Baumaß: 300 mm × 300 mm
- Z-Achsen-Baumaß: 300 mm
- Abtastgeschwindigkeit: 8–18 m/s
- Schichtdicke der Abtastung: 0,04–0,25 mm
- Laserleistung: 3000 mW
- Laserwellenlänge: 355 nm
Stromversorgung und Energieverbrauchsparameter - Stromversorgungsumgebung: AC 220V(±10%) 50/60Hz, einphasig, 16A; AC 200~240V 50/60Hz, einphasig, 16A
- Energieverbrauchsvorteil: Der jährliche Energieverbrauch kann um bis zu 50 % reduziert werden
- Kühlungsart: Luftkühlung
Abmessungen und Gewichtsparameter - Maschinenabmessungen: 770 mm × 1010 mm × 1680 mm
- Maschinengewicht: ca. 350 kg
Parameter der Betriebsumgebung - Umgebungstemperatur: 20–26 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 40 %, nicht kondensierend
Leistungs- und Garantieparameter - Steuerungssystem: Intelligente Steuerung (hohe Stabilität, Skalierbarkeit)
- Optisches System: Geschlossene Bauweise
- Automatisierungsgrad: Vollautomatischer, unbeaufsichtigter Betrieb
- Garantiezeitraum: 18 Monate ab Ankunftsdatum
Weitere Details

1. Ausrüstungseigenschaften und Vorteile

  • Kernmerkmale: Voll-digitales Upgrade mit automatischer Umgebungssteuerung; Festkörper-Laser + Marmorplattform für industrielle Präzision und Stabilität; luftgekühltes Design spart 50 % Energie; geschlossenes optisches System zur Stör- und Schmutzabwehr; vollautomatischer Prozess für den Betrieb ohne Bedienung.
  • Kernvorteile: Hohe Druckgeschwindigkeit (8–18 m/s), hohe Präzision (Schichtdicke ab 0,04 mm); hohe Integration und starke Umweltanpassungsfähigkeit; einfache Bedienung mit Ein-Knopf-Start; breites Anwendungsspektrum, geeignet für die Anforderungen mehrerer Branchen.

2. Betrieb und Wartung

Betriebsverfahren Tägliche Wartung
- 3D-Modell-Dateien importieren → Druckparameter einstellen (Schichtdicke, Geschwindigkeit usw.) → Automatische Niveauregelung → Ein-Knopf-Start des Drucks → Automatische Abschaltung nach dem Druck. - Regelmäßig das geschlossene optische System reinigen, um Staubverschmutzung zu vermeiden.
- Den Verschleiß des Unterdruck-Abschabers überprüfen und rechtzeitig ersetzen.
- Halten Sie die Betriebsumgebung der Ausrüstung bei 20–26 °C und einer Luftfeuchtigkeit unter 40 % aufrecht, um Kondensation zu vermeiden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Laserkomponenten und das Steuerungssystem, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen.

3. Anwendungsszenarien und Nutzen

  • Einsatzbereiche: Elektronikgeräte, medizinische Hilfsmittel, Handmusterherstellung, Architekturdesign, kulturelle und kreative Industrie, Spielzeug-Animation, Schmuck, Luft- und Raumfahrt, Präzisionsguss usw.
  • Kernnutzen: Verkürzung des Produktentwicklungszyklus (zehnmal schneller als bei herkömmlichen Methoden); Reduzierung der Formkosten und Unterstützung von Kleinserienfertigung; Realisierung schneller Prototypen komplexer Strukturen zur Erfüllung von Anforderungen an Designverifikation und Montageverifikation.
inquiry
Kontaktieren Sie uns

Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!

Ihr Name *
Telefon *
E-Mail *
Ihre Anfrage