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Imprimante 3D laser

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Imprimante 3D à résine de qualité industrielle SLA300pro - Longueur d'onde 355 nm + vitesse de balayage 8-18 m/s - Spécialement conçue pour l'impression 3D d'appareils électroniques, médicaux auxiliaires, maquettes et bijoux
Imprimante 3D à résine de qualité industrielle SLA300pro - Longueur d'onde 355 nm + vitesse de balayage 8-18 m/s - Spécialement conçue pour l'impression 3D d'appareils électroniques, médicaux auxiliaires, maquettes et bijoux
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Imprimante 3D à résine de qualité industrielle SLA300pro - Longueur d'onde 355 nm + vitesse de balayage 8-18 m/s - Spécialement conçue pour l'impression 3D d'appareils électroniques, médicaux auxiliaires, maquettes et bijoux
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Imprimante 3D à résine de qualité industrielle SLA300pro - Longueur d'onde 355 nm + vitesse de balayage 8-18 m/s - Spécialement conçue pour l'impression 3D d'appareils électroniques, médicaux auxiliaires, maquettes et bijoux

Description du produit
L'imprimante 3D à résine SLA300pro de qualité industrielle est un équipement amélioré conçu pour répondre aux besoins industriels de haute précision. Adoptant une conception entièrement numérique et une architecture hautement intégrée, elle est dotée d'un laser à état solide et d'une plateforme en marbre, satisfaisant parfaitement les exigences fondamentales de l'impression industrielle en matière de stabilité, d'efficacité et de précision.
Équipée d'un laser de longueur d'onde 355 nm et d'une puissance laser de 3000 mW, l'imprimante offre une vitesse de balayage de 8 à 18 m/s, une épaisseur de couche de 0,04 à 0,25 mm et un volume d'impression de 300×300×300 mm, permettant des effets d'impression 3D rapides et de haute précision. Elle dispose d'une fonction de contrôle automatique de l'environnement, et son design refroidi par air réduit la consommation annuelle d'énergie de 50 %. Grâce à sa forte intégration, elle ne présente aucune exigence particulière quant à l'environnement de la salle informatique.
Adoptant un système de contrôle intelligent, le système optique est conçu en version fermée afin de réduire les interférences et la pollution externes ; le processus est entièrement automatique, prenant en charge un racloir à aspiration sous pression négative, un réglage automatique du niveau liquide et un démarrage par simple pression d'un bouton, permettant essentiellement une production sans surveillance. L'interface utilisateur conviviale est simple et facile à comprendre, largement utilisée dans les appareils électroniques, les dispositifs médicaux auxiliaires, la fabrication de maquettes, l'architecture, les créations culturelles et artistiques, les jouets et l'animation, les bijoux, l'aérospatiale et d'autres domaines. Elle offre une solution efficace pour la conception de prototypes en R&D et la production en petites séries, réduisant considérablement les coûts de moules et raccourcissant les cycles de développement des produits.
Paramètres du produit
Catégorie de paramètres Paramètres spécifiques
Paramètres principaux d'impression - Modèle de machine : DY300pro
- Taille de construction des axes XY : 300 mm × 300 mm
- Taille de construction de l'axe Z : 300 mm
- Vitesse de balayage : 8-18 m/s
- Épaisseur de couche de balayage : 0,04-0,25 mm
- Puissance du laser : 3000 mW
- Longueur d'onde du laser : 355 nm
Paramètres d'alimentation et de consommation d'énergie - Environnement d'alimentation : CA 220 V (±10 %) 50/60 Hz, monophasé, 16 A ; CA 200-240 V 50/60 Hz, monophasé, 16 A
- Avantage de consommation énergétique : la consommation annuelle d'énergie peut être réduite jusqu'à 50 %
- Mode de refroidissement : Refroidissement par air
Paramètres de forme et de poids - Dimensions de la machine : 770 mm × 1010 mm × 1680 mm
- Poids de la machine : environ 350 kg
Paramètres de l'environnement de fonctionnement - Température ambiante : 20-26 °C
- Humidité relative : inférieure à 40 %, sans condensation
Performances et paramètres de garantie - Système de contrôle : commande intelligente (haute stabilité, évolutivité)
- Système optique : conception fermée
- Niveau d'automatisation : production entièrement automatique, sans surveillance
- Période de garantie : 18 mois à compter de la date d'arrivée
Autres détails

1. Caractéristiques et avantages de l'équipement

  • Caractéristiques principales : Mise à niveau entièrement numérique avec contrôle automatique de l'environnement ; laser à état solide + plateforme en marbre pour une précision et une stabilité de qualité industrielle ; conception refroidie par air permettant d'économiser 50 % d'énergie ; système optique fermé assurant une protection contre les interférences et la pollution ; processus entièrement automatique permettant une production sans surveillance.
  • Principaux avantages : Vitesse d'impression élevée (8-18 m/s), grande précision (épaisseur de couche à partir de 0,04 mm) ; forte intégration et excellente adaptabilité environnementale ; fonctionnement simple avec démarrage par une seule touche ; large champ d'application, adapté aux besoins de multiples industries.

2. Fonctionnement et maintenance

Processus opérationnel Entretien quotidien
- Importer les fichiers de modèle 3D → Régler les paramètres d'impression (épaisseur de couche, vitesse, etc.) → Ajustement automatique du niveau liquide → Démarrage de l'impression par une seule touche → Arrêt automatique après impression. - Nettoyer régulièrement le système optique fermé afin d'éviter la pollution par la poussière.
- Vérifier l'usure de la raclette d'adsorption sous pression négative et la remplacer en temps voulu.
- Maintenir l'environnement de fonctionnement de l'équipement à une température de 20-26 °C et une humidité inférieure à 40 % afin d'éviter la condensation.
- Inspecter régulièrement les composants laser et le système de contrôle pour assurer un fonctionnement stable.

3. Scénarios applicables et valeur

  • Domaines applicables : électroménager, assistance médicale, fabrication de maquettes, conception architecturale, créativité culturelle, jouets et animation, bijouterie, aérospatiale, fonderie de précision, etc.
  • Valeur principale : raccourcir le cycle de R&D produit (dix fois plus rapide que les méthodes traditionnelles) ; réduire les coûts de moules et soutenir la production en petites séries ; permettre la réalisation rapide de prototypes de structures complexes afin de répondre aux besoins de vérification d'aspect et de vérification d'assemblage.
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