Schnelles und preiswertes Prototyping
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Maßgenauigkeit von ± 0,25 % mit einer Untergrenze von ± 0,25 mm
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Vorlaufzeiten: ab 1 Werktag
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Sofortangebot einsehen Alle Uploads sind sicher und vertraulich.Unser Netzwerk umfasst über 90 3D-Druckereien und wir sind bekannt für die Fertigung qualitativ hochwertiger Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen – von Rapid Prototyping mit FDM bis hin zu mit SLS oder MJF gefertigten funktionalen Serienteilen.
Schnelles und preiswertes Prototyping
Maßgenauigkeit von ± 0,25 % mit einer Untergrenze von ± 0,25 mm
Vorlaufzeiten: ab 1 Werktag
Funktionales Prototyping und Herstellung von Kleinserienteilen
Maßgenauigkeit von ± 0,3 % mit einer Untergrenze von ± 0,3 mm
Vorlaufzeiten: ab 3 Werktage
Funktionales Prototyping und Herstellung von Kleinserienteilen
Maßgenauigkeit von ± 0,5 % mit einer Untergrenze von ± 0,5 mm
Vorlaufzeiten: ab 3 Werktage
Visuelles Prototyping
Maßgenauigkeit von ± 0,2 % mit einer Untergrenze von ± 0,127 mm
Vorlaufzeiten: ab 2 Werktage
Beim 3D-Druck mit Fused Deposition Modeling (FDM) handelt es sich um eines der heutzutage beliebtesten additiven Fertigungsverfahren auf dem Markt. Beim FDM-Verfahren werden Teile mithilfe von thermoplastischen Kunststoffen in Form von Filamenten schichtweise gefertigt, indem geschmolzenes Material gezielt entlang eines von G-Code festgelegten Pfades aufgetragen wird. Der FDM-Druck ist schnell, genau und günstig, und es ist kaum Nachbearbeitung zum Entfernen von Stützstrukturen erforderlich. Mit dem FDM-Verfahren können Sie Desktop-Maschinen für das Erstellen von ersten und funktionalen Prototypen sowie industrielle Drucker für individuelle Endverbraucherteile nutzen. FDM ist eine Materialextrudierungstechnologie. Mit dem FDM-Druck werden beständige, unbiegsame Komponenten aus verschiedenen Kunststoffmaterialien erstellt, darunter ABS, PLA, PETG, ULTEM und Nylon. Während funktionelle und kosmetische Eigenschaften vom gewählten Material abhängen, zeichnen sich FDM-Teile durch eine hohe Festigkeit aus und können geometrisch komplex sein.
Weitere Informationen zum 3D-Druck mithilfe des FDM-Verfahrens finden Sie in unserer Einführung in die Technologie, wo Sie auch erfahren können, wie Sie bessere Teile für FDM gestalten können.
Beim 3D-Druck mit selektivem Lasersintern (SLS) handelt es sich um eines der stärksten additiven Fertigungsverfahren, das es ermöglicht, beständige und genaue kundenspezifische Teile herzustellen. Der SLS-3D-Druck ist ideal für Rapid Prototyping und funktionales Prototyping, Endverbraucherteile sowie die Produktion von kleinen Mengen. Immer mehr Unternehmen nutzen SLS für industriellere Anwendungen. SLS-Drucker nutzen anstelle von extrudiertem Kunststofffilament einen Laser, der selektiv pulverförmige Kunststoffe schichtweise in feste Modelle einschmelzt. Diese Maschinen scannen Querschnitte auf der Oberfläche eines Pulverbetts mit G-Code von Ihren CAD-Dateien. Nach dem Scannen eines Querschnitts senken SLS-Drucker eine Schicht eines Pulverbetts und fügen über dem bereits gesinternten Material weiteres Material hinzu. Dieses Verfahren wiederholt sich, bis das Teil fertig ist. Beim SLS-3D-Druck handelt es sich um eine schnelle Möglichkeit, funktionelle Teile aus Werkstoffen wie Nylon 12 (PA 12) und glasgefülltem Nylon (PA 12 GF) zu fertigen.
Weitere Informationen zum 3D-Druck mithilfe des SLS-Verfahrens finden Sie in unserer Einführung in die Technologie, wo Sie auch erfahren können, wie Sie bessere Teile für SLS gestalten können.
Multi Jet Fusion (MJF) ist das firmeneigene additive Fertigungsverfahren von Hewlett-Packard. Hierbei handelt es sich um die heutzutage fortschrittlichste 3D-Drucktechnologie. Damit können komplexe funktionale Prototypen und mechanisch beeindruckende Endverbraucherteile schnell und mit einem hohen Maß an Genauigkeit hergestellt werden. MJF-3D-gedruckte Teile sind auch mit komplizierten Besonderheiten haltbar und verfügen über isotrope mechanische Eigenschaften. Im Vergleich zu anderen additiven Technologien, die die Pulverbettfusion verwenden, ist MJF schnell und kann für mehr industrielle Anwendungen eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich oft um eine realisierbare Alternative zum Spritzgießen für die Fertigung von niedrigen Stückzahlen. MJF ist ein bevorzugtes Verfahren in vielen Branchen für die Herstellung von Gehäusen für elektronische Komponenten, mechanische Baueinheiten, Einfassungen sowie Spannvorrichtungen und Halterungen. Beim MJF-3D-Druck handelt es sich derzeit um eine firmeneigene Technologie, die nur für Teile von HP PA 12 und HP PA 12GF zum Einsatz kommt.
Weitere Informationen zum 3D-Druck mithilfe des MJF-Verfahrens finden Sie in unserer Einführung in die Technologie, wo Sie auch erfahren können, wie Sie bessere Teile für MJF gestalten können.
Der 3D-Druck mit Stereolithografie (SLA) ist ein additives Fertigungsverfahren, das eine beeindruckende Genauigkeit und eine hohe Auflösung bietet. Hierbei handelt es sich um eine ideale Lösung für die schnelle Herstellung erster und funktionaler Prototypen sowie von Endverbraucherteilen in niedrigen Mengen. Die Stereolithografie ist Teil der Photomerisationsklasse, die in einem Bad durchgeführt wird, und nutzt UV-Laser, um polymere Kunstharze schichtweise gezielt auszuhärten. Bei den für SLA eingesetzten Materialien handelt es sich um lichtempfindliche duroplastische Polymere in Form von flüssigem Kunstharz, wobei spezielle Materialien wie klare, flexible und gießbare Kunstharze verfügbar sind. SLA-3D-gedruckte Teile zeichnen sich durch eine fühlbar glatte Oberfläche aus, die genau detailliert werden kann. Daher eignet sich dieses Verfahren besonders für visuelle Prototypen. Bei einigen Anwendungen kann SLA sogar anstelle von Spritzguss eingesetzt werden, insbesondere dann, wenn industrielle SLA-Maschinen verwendet werden, die mit speziellen Materialien in größeren Teilen drucken können.
Weitere Informationen zum 3D-Druck mithilfe des SLA-Verfahrens finden Sie in unserer Einführung in die Technologie, wo Sie auch erfahren können, wie Sie bessere Teile für SLA gestalten können.
Mit über 65.000 Kunden aus allen Branchen, einschließlich Luftfahrt, Verteidigung, Robotik, Medizin, Maschinenbau, Automobil und Elektronik, verfügen wir über weitreichende Erfahrungen und erfüllen ein breites Spektrum an 3D-Druck-Anforderungen – von Prototypen bis hin zur Produktion: visuelle Hilfsmittel, Konzeptmodelle, Spritzgussprototypen, formschlüssige und funktionale Prototypen, Fertigungsmittel und Gussmodelle, Spannvorrichtungen, Einspannelemente und Befestigungen sowie beständige Endteile.
Laden Sie zunächst eine CAD-Datei hoch (STEP, STP, IGES, IGS, SLDPRT, 3DM, SAT, STL, OBJ oder X_T).
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If you need manufacturing that complies with ITAR, Protolabs can provide it. Protolabs acquired Hubs in 2021 to bring you the world's most comprehensive manufacturing solution. The digital manufacturer treats each of its factories as ITAR compliant, meaning that even for parts that don’t require it, all receive added security and confidentiality measures.
Order ITAR-compliant parts
Hubs macht die Herstellung stressfreier, indem die Qualität und die Zusammensetzung eines jeden Teils garantiert wird. Jeder Auftrag wird von unserem internen Qualitätskontrollteam auf korrekte Maße und Verarbeitung sichtgeprüft, um sicherzustellen, dass er den Qualitätsanforderungen von Hubs entspricht.
Wir können Sofortangebote für den 3D-Druck für über 25 Materialien erstellen.
Niemand versteht 3D-Druck besser als wir – unsere Gründer haben sogar ein Buch darüber geschrieben (auf Englisch erhältlich). Klicken Sie hier, um Beispielkapitel herunterzuladen.
Ihre Teile werden von erfahrenen 3D-Druckereien innerhalb unseres Netzwerks hergestellt. Alle Einrichtungen werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie durchweg dem Qualitätsstandard von Hubs entsprechen. Wir fügen jedem Auftrag einen standardisierten Inspektionsbericht bei und bieten außerdem bei Aufträgen ab 100 Einheiten eine Erstmusterprüfung an.
Unser Netzwerk schließt Partner mit den folgenden Zertifizierungen ein, die auf Anfrage erhältlich sind: ISO9001, ISO13485 und AS9100.Folgen Sie diesem Link, um weitere Informationen zu unseren Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erhalten.
Sie können das für Sie richtige 3D-Druckverfahren auswählen, indem Sie sich zunächst überlegen, welche Materialien Ihren Anforderungen entsprechen und welcher Anwendungsfall auf Sie zutrifft.
Nach Material: Wenn Sie bereits wissen, welches Material Sie verwenden möchten, ist die Auswahl eines 3D-Druckverfahrens relativ einfach, da viele Materialien technologiespezifisch sind. Nach Anwendungsfall: Sobald Sie wissen, ob das Teil funktional oder visuell ansprechend sein soll, ist die Auswahl eines Verfahrens ganz leicht.
Weitere Hilfe erhalten Sie in unserem Leitfaden zur Auswahl des richtigen 3D-Druckverfahrens. Erfahren Sie mehr über Fused Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS), Multi Jet Fusion (MJF) und Stereolithographie (SLA).
Um die Kosten Ihrer 3D-Drucke zu senken, sollten Sie sich zunächst über die Auswirkungen bestimmter Faktoren auf die Kosten im Klaren sein. Die Faktoren, die sich am stärksten auf die Kosten auswirken, sind Materialtyp, Anzahl an individuellen Teilen, Druckverfahren und Anforderungen an die Nachbearbeitung.
Sobald diese Faktoren festgelegt sind, können die Kosten durch die Verringerung der verwendeten Materialmenge weiter gesenkt werden. Dies ist mithilfe einer Verkleinerung Ihres Modells, Aushöhlen des Modells und Eliminierung der Notwendigkeit von Trägerstrukturen möglich.
Weitere Informationen hierzu können Sie in unserem kompletten Leitfaden zur Kostensenkung beim 3D-Druck nachlesen.
Unsere Wissensdatenbank enthält ausführliche Designrichtlinien, Erklärungen zu Prozessen und Oberflächenveredelungen sowie Informationen zur Erstellung und Verwendung von CAD-Dateien. Unsere 3D-Druckinhalte wurden über die Jahre von einem Expertenteam von Ingenieuren und Technikern geschrieben.
In unserem vollständigen Leitfaden zum 3D-Druck finden Sie eine komplette Aufschlüsselung der verschiedenen 3D-Drucktechnologien und -Materialien. Und wenn Sie noch mehr über den 3D-Druck erfahren möchten, können Sie hier unser viel gepriesenes 3D-Druck-Handbuch ansehen.
Wir bieten ein breites Spektrum an Online-Ressourcen an, die Ingenieuren bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten helfen sollen.
Fräsen (3-, 4- und komplett 5-achsig), Drehen und Nachbearbeitung
Über 50 Metalle und Kunststoffe sowie 10 Oberflächenveredelungen
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Ab 5 Werktage Vorlaufzeit
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Prototypen und Produktionswerkzeuge
Breites Spektrum an Teilekomplexitäten und -größen
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