工業(yè)3D打印出海破局:從中國(guó)智造到全球制造最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>Photo : Expédition d'équipements d'impression 3D de qualité industrielle de SANTI TECH(Source : SANTI TECHNOLOGY)
Comme l'a déclaré Xia Chunguang, cofondateur de Mofang Precision, "plus une pièce est précise, plus le co?t de son développement et de sa production de manière traditionnelle est élevé". C'est précisément le c?ur de la compétitivité des entreprises chinoises d'impression 3D industrielle à l'étranger - elles n'exportent pas seulement des produits, mais aussi un nouveau paradigme de fabrication.
01 Le parcours de l'industrie : du "laboratoire" à la "globalisation"
Le marché mondial de l'impression 3D conna?t une croissance explosive. Selon Mordor Intelligence, la taille du marché mondial de l'impression 3D devrait dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de plus de 36% au cours de la période 2025-2030.
Le paysage du marché régional est distinct : l'Amérique du Nord a représenté 41,681 TP3T des dépenses mondiales, tandis que l'Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance annuel moyen de 26,471 TP3T, ce qui en fait la région qui conna?t la croissance la plus rapide.
Dans cette vague de mondialisation, les entreprises chinoises d'impression 3D industrielle présentent une voie unique vers la mer.
L'expérience de MoFang Precision à l'étranger est assez légendaire. En 2019, MoFang Precision a présenté des équipements de fabrication additive avec une précision d'impression allant jusqu'à 2 microns lors d'une exposition industrielle aux états-Unis, ce qui a déclenché un mouvement de foule.

Figure : Prototypes de précision fabriqués par Mofang Precision (source : données internet)
Un ami étranger a vu l'échantillon d'impression, un genou à terre, l'a examiné de près et attentivement pendant un long moment. L'avancée en matière de précision a permis à Mofang Precision de s'ouvrir au marché des pays développés.
En seulement trois ans, MoFang Precision a créé des succursales aux états-Unis, au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Après 4 ans de présence en mer, les produits sont exportés vers 35 pays et la proportion des ventes à l'étranger atteint 50%.
SANDI Technology a choisi une voie différente. En ma?trisant les quatre technologies industrielles d'impression 3D que sont le SLS (Selective Laser Sintering), le SLM (Selective Laser Melting), le 3DP (Sand Printing) et le BJ (Binder Jet), et en exportant son équipement, SANDI TECH a précisément ciblé le marché eurasien, où la demande de dentisterie numérique est forte et où le rapport qualité-prix est sensible.
Ses recettes à l'étranger sont passées de presque zéro à 15% $ en un an, réalisant ainsi une percée substantielle.
02 Exploration du chemin : trois voies maritimes, quatre styles de jeu mondiaux
Les voies maritimes empruntées par les entreprises chinoises d'impression 3D industrielle peuvent être classées en trois catégories distinctes, et le succès de SanDi Technology démontre l'efficacité d'un modèle hybride.
La première est la "conquête technologique".
Mofang Precision s'appuie sur sa propre technologie de "microstéréolithographie par projection de surface" pour réaliser une impression de détail de haute précision à 2 microns, avec des tolérances de l'ordre de +-10 microns. Cette avancée technologique fait de Mofang Precision la seule entreprise au monde à fournir avec succès des solutions de fabrication additive de haute précision.
L'innovation technologique est devenue le point d'appui qui leur permet de conquérir le marché mondial.

Figure : Carte des activités de R&D et de production des équipements de Mofang Precision (Source : site web officiel de Mofang Precision)
Le second est celui de la "perturbation des co?ts".
Grace à la consolidation de la cha?ne d'approvisionnement, Intelligent Pie a pu s'approvisionner en écrans d'affichage pour l'impression 3D à photopolymérisation à un prix nettement inférieur à celui du marché. En 2019, l'entreprise lancera la série "Mars", qui est le premier appareil du marché dans le segment des 300 dollars à combiner une précision d'impression de 2K.
Alors que le prix moyen des marques nationales se situait à l'époque autour de 500 dollars, les marques étrangères dépassaient les 1 000 dollars.

Figure : Imprimante 3D à photopolymérisation ELEGOO DLPMARS 4 DLP (Source : site web ELEGOO)
La troisième est la "mise en réseau écologique".
Certaines entreprises ont suivi le modèle de HP, qui consiste à créer un "réseau de fabrication additive" pour permettre une production locale et une réponse rapide en construisant un réseau mondial de fabrication et de service. Korall Engineering, avec des partenaires tels que HP, a réussi à imprimer et à livrer des pièces de rechange localement en quelques jours dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Le quatrième est un "hybride technologie + fusions-acquisitions".
SANDI Technology a emprunté une voie unique combinant technologie et fusions et acquisitions. En 2025, SANDI Technology a acquis Shenzhen Shuanglong Dental Research Technology Co., Ltd, une société spécialisée dans les prothèses personnalisées haut de gamme. Cette opération permet non seulement à SANDI de bénéficier des canaux de distribution établis par Shuanglong Dental Research dans plus de 30 pays et régions du monde, tels que les Amériques, l'Europe, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, etc., mais aussi de reprendre d'un seul coup toutes ses certifications internationales et ses ressources en matière de clientèle, réalisant ainsi le développement par bonds du processus d'expansion à l'étranger.

Figure : Pont en titane (Source : Shenzhen Shuanglong Dental Research)
03 Sortir de l'impasse : défis et réponses sur le chemin de la mer
Le chemin de l'impression 3D industrielle vers la mer n'est pas sans emb?ches, les entreprises doivent faire face à une série de défis.
Les barrières commerciales constituent le principal défi.
Dans le contexte de l'augmentation continue des droits de douane américains, les fabricants chinois d'imprimantes 3D de qualité industrielle sont confrontés à de multiples défis, tels que la hausse des co?ts d'exportation, la restructuration de la cha?ne d'approvisionnement et l'accès limité au marché.
Les goulets d'étranglement en matière de certification ne doivent pas non plus être ignorés.
"Le matériel de vol tel que les tuyères des turbines ou les soupapes des boosters doit se conformer à des tests rigoureux de résistance à la rupture et à la fatigue", rapporte Mordor Intelligence, "et les règles actuelles sont écrites pour l'usinage soustractif ; en conséquence, les pièces additives subissent des tests d'échantillonnage redondants, ce qui prolonge les calendriers de 18 mois. jusqu'à 18 mois."
à cet égard, grace à la fusion et à l'acquisition de Shuanglong Dental Research, SanDi Technology a obtenu la certification CE de l'Union européenne, la certification FDA des états-Unis et la certification des dispositifs médicaux de classe II de la Chine, ouvrant ainsi la voie à la commercialisation des produits sur le marché international.
Les risques liés à la propriété intellectuelle sont inhérents au territoire.
En tant qu'industrie à forte intensité technologique, les entreprises d'impression 3D sont confrontées à un environnement complexe en matière de propriété intellectuelle, en particulier sur les marchés matures d'Europe et des états-Unis.
Face à ces défis, les entreprises qui ont réussi à s'implanter à l'étranger ont adopté diverses stratégies d'adaptation.
La localisation de l'organisation de la cha?ne d'approvisionnement est un moyen efficace de faire face aux barrières commerciales. L'étude suggère que les entreprises chinoises peuvent optimiser l'allocation des capacités globales grace au modèle d'agencement distribué "centres de fabrication régionaux + unités de fabrication localisées".
SANDI a mis en ?uvre une gestion allégée dans tous les aspects de la production afin de garantir la fiabilité et la constance de la qualité des produits. En outre, l'entreprise a établi une coopération stratégique avec un certain nombre de fournisseurs internationaux de services logistiques de haute qualité afin de personnaliser des solutions de transport s?res et efficaces pour chaque commande, garantissant ainsi pleinement la ponctualité et l'intégrité de la production mondiale d'équipements.
L'internationalisation des normes techniques est la clé pour surmonter le goulot d'étranglement de la certification. La capacité d'innovation de Mofang Precision a été reconnue par le Prism Award, un prix faisant autorité dans l'industrie mondiale des technologies optoélectroniques. En mars 2021, Mofang Precision est devenue la première entreprise chinoise à remporter ce prix, devan?ant deux entreprises américaines bien connues.
La diversification des marchés est un choix stratégique qui permet de diversifier les risques. Intelligent Pie Europe et les états-Unis représentent 92%, mais vend également ses produits dans plus de 70 pays et régions du monde.
SANDI Technology, quant à elle, s'est implantée avec précision sur des marchés à forte croissance tels que la Turquie et l'Espagne. En Turquie, par exemple, l'industrie dentaire devrait atteindre 5 milliards de dollars américains en 2025, le tourisme dentaire représente une part de 70%, dont les commandes de matériel d'impression 3D pour prothèses dentaires ont augmenté d'une année sur l'autre pour atteindre 55%, ce qui représente une énorme opportunité de marché.
04 Stratégie future : du "produit à la mer" à la valeur à la mer
Alors que le marché mondial de l'impression 3D continue de m?rir, les entreprises chinoises améliorent leurs stratégies à l'étranger.
La stratégie de la cha?ne d'approvisionnement passe de l'exportation pure et simple au placement de capacités à l'échelle mondiale.
Les "réseaux de production régionalisés" et les "stratégies de localisation des technologies" sont devenus des moyens importants de répondre aux changements de l'environnement commercial mondial. Certaines grandes entreprises ont commencé à s'implanter stratégiquement dans des économies émergentes telles que l'Asie du Sud-Est, l'Europe centrale et orientale et l'Amérique latine.
L'évolution des technologies montre une tendance à la diversification.
Impression de haute précision de 2 microns sur le métal, et contr?le de la taille de la tolérance dans la gamme de +-10 microns, +-25 microns respectivement.
Certains des premiers équipements de SANDI Technology fonctionnent de manière continue et stable depuis plus de 20 ans, ce qui lui a valu un niveau de confiance très élevé sur le marché. Les quatre principales technologies d'impression 3D qu'elle ma?trise peuvent fournir l'assurance d'une technologie mature nécessaire pour répondre à des besoins de fabrication diversifiés.
L'expansion des marchés s'étend des pays développés aux marchés émergents.
L'Asie-Pacifique est devenue la région qui conna?t la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'impression 3D, la politique "Made in China 2025" du gouvernement chinois stimulant la croissance des entreprises locales.
Le modèle commercial a également évolué, passant de la vente d'un seul appareil à la diversification.
Certaines entreprises ont commencé à proposer des services d'abonnement "à l'heure d'impression" qui combinent la maintenance, l'étalonnage et le réapprovisionnement en poudre en une seule facture. Cette approche hybride brouille la frontière entre le matériel et les services, ce qui permet de lisser les flux de revenus pendant les cycles macroéconomiques.
05 Perspectives d'avenir : de "l'industrie manufacturière à l'outre-mer" à "l'outre-mer écologique".
La prochaine étape de l'impression 3D industrielle à l'étranger sera le passage de la production de produits à la construction d'un écosystème mondial de fabrication numérique.
Les cha?nes d'approvisionnement numériques deviennent une compétence essentielle.
L'approche de Korall Engineering annonce cette tendance : elle identifie les composants clés, modélise les systèmes modulaires et automatise la dérivation des variantes. Ces ensembles de données sont ensuite mis à la disposition de partenaires de fabrication certifiés via la plateforme Oktopus de Korall.
La transformation de la servitisation est devenue un point de croissance de la valeur.
Le marché des services d'impression 3D devrait dépasser le marché du matériel à un TCAC de 25,21% de 2025 à 2030.Les fabricants contractuels tels que Stratasys Direct Manufacturing, Materialise et Protolabs utilisent des réseaux multisites pour répartir les charges, permettre aux clients de réaliser des prototypes en dix jours et de recevoir des pièces conformes aux normes de production ISO-13485.
Les réseaux mondiaux de collaboration seront la forme ultime.
HP met en relation les exigences des pièces avec son réseau de partenaires par le biais de son programme Additive Manufacturing Network (réseau de fabrication additive). De même, Korall s'est associé à HP, Assembrix et Sparely pour mettre en ?uvre une série de travaux d'impression à distance sécurisés.
Dans une usine intelligente de Zhuhai, des dizaines d'imprimantes 3D granulaires de qualité industrielle fonctionnent en permanence. Elles impriment des pièces automobiles et des produits de consommation de différentes spécifications en fonction des commandes de clients d'Europe et d'Amérique du Nord.
Sur l'écran électronique de l'atelier, une carte de l'état de la production mondiale clignote en temps réel, indiquant les n?uds de fabrication répartis sur les continents.
Parallèlement, la liste des expéditions de SANDI continue de s'allonger avec des commandes en provenance d'Italie, de Turquie, d'Espagne et de Corée du Sud, témoignant de la transformation de l'impression 3D industrielle chinoise, qui passe d'une situation de rattrapage technologique à une position de leader mondial.

Zong Guisheng, fondateur de SANDI Technology, estime que des percées technologiques à l'implantation mondiale, nous sommes en train de redéfinir la position de l'industrie manufacturière chinoise dans la cha?ne industrielle mondiale.
Ses yeux reflètent le nouveau chapitre de l'impression 3D industrielle chinoise à l'étranger, qui n'est pas seulement un flux de produits, mais aussi l'intégration mondiale des paradigmes de fabrication, des normes techniques et de l'écologie industrielle. (Source : Zongguancun Public)
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La 7e conférence et exposition internationale sur la métallurgie des poudres en Asie (APMA2025) s'est tenue avec succès du 19 au 22 octobre 2025 à Qingdao, dans la province de Shandong. Organisée conjointement par la Powder Metallurgy Industry Technology Innovation Strategy Alliance (CPMA) et la Chinese Society for Metals (CSM), la conférence a rassemblé des experts de haut niveau et des représentants d'entreprises dans le domaine de la métallurgie des poudres du pays et de l'étranger. Imprimante à jet de liant BJ métal/céramique développée indépendamment par SANDY Technology3DPTEK-J400PLe Dr Zong Guisheng, directeur du comité d'impression 3D de l'Alliance pour la stratégie d'innovation technologique de l'industrie de la métallurgie des poudres et président de SANDI Technology, s'est vu décerner le "Prix de la contribution exceptionnelle à la métallurgie des poudres".


En tant que participant important à cette conférence, SANDI Technology s'est fortement impliqué dans de nombreux programmes. Le Dr Zong Guisheng a présidé le sous-forum "Fabrication additive" de la conférence et a présenté un rapport invité sur la "Fabrication par jet de liant BJ", partageant la pratique de pointe de cette technologie pour promouvoir l'industrie de la métallurgie des poudres afin qu'elle soit hautement efficace et peu co?teuse.

Zong Guisheng a souligné dans le rapport que le moulage par injection de poudre traditionnel est confronté à des problèmes tels que les co?ts élevés des moules, les longs cycles de développement et les tailles de produits limitées. Grace à la technologie d'impression 3D par jet de liant (BJ), SANDI Technology a réalisé une fabrication sans moule, un prototypage rapide de structures complexes et la production de pièces de grande taille, aidant ainsi l'industrie à réduire ses co?ts et à gagner en efficacité. Actuellement, la technologie a trouvé des applications à grande échelle dans l'électronique 3C, l'automobile, l'aérospatiale, le refroidissement des puces IA, les systèmes de refroidissement liquide et d'autres domaines.


Le système d'impression métal/céramique à jet de liant BJ permet une fabrication de précision efficace
SANDI Technology a systématiquement ma?trisé un ensemble complet de technologies clés pour l'équipement, les matériaux et les processus de formage de métal/céramique par jet de liant BJ. Sa série d'équipements d'impression 3DPTEK-J160R/J400P/J800P, intégrée à un système précis d'approvisionnement en poudre, de pose de poudre à haute densité et de contr?le à jet d'encre de haute précision, permet de traiter efficacement les problèmes de pose de poudre de petite taille, de prendre en charge l'impression haute résolution 400-1200 dpi, la plus haute précision de ± 0,1 mm, le rendement le plus élevé de 3600cc/h. L'efficacité de moulage la plus élevée est de 3600cc/h.

Figure : SANDY TECHNOLOGY Imprimante de formage à jet de liant pour métal/céramique 3DPTEK-J160R/J400P/J800P
En ce qui concerne le système de matériaux, l'entreprise a mis au point plus de 20 types de formulations de processus, telles que le type écologique à base d'eau et le type à haute efficacité à base de solvant, couvrant une large gamme de matériaux métalliques tels que l'acier inoxydable, l'alliage de titane, l'alliage à haute température, ainsi que des matériaux céramiques et non métalliques tels que le carbure de silicium. Grace à un contr?le systématique du processus de dégraissage et de frittage, l'entreprise est parvenue à un contr?le précis de la forme et des performances des produits, et les performances des produits sont conformes aux normes internationales, voire les dépassent en partie.


S'appuyant sur les avantages de la technologie BJ (haute efficacité, faible co?t et absence de stress thermique), SANDI a réalisé d'importantes percées dans le domaine de la dissipation thermique et a réussi à mouler des matériaux composites de haute qualité, tels que le Cu-diamant et le Cu-SiC, avec des performances supérieures à la norme internationale du MIM. L'entreprise met en ?uvre une stratégie d'équipement différenciée : pour les instituts de recherche scientifique et les entreprises de conception de puces, elle fournit l'équipement de recherche scientifique 3DPTEK-J160R, pour le prototypage rapide et la vérification de la conception thermique ; pour les serveurs refroidis par liquide et d'autres utilisateurs industriels, elle fournit des solutions industrielles intégrées (équipement + poudre spéciale / liant + paquet de processus), pour aider les clients à raccourcir le cycle de développement du processus de 60% ou plus.

L'impression laser de métaux SLM et les systèmes de matériaux à gradient repoussent les limites de la technologie
Outre la technologie de projection de liant, SANDI Technology a également développé de manière indépendante des systèmes d'impression sur métal, notamment l'équipement de fusion sélective par laser SLM AFS-M120/M400, l'équipement de gradient métallique AFS-M120X(T), l'équipement tout-en-un additif et soustractif multi-matériaux AFS-M300XAS, etc., et a réalisé une variété d'acier inoxydable, d'alliage de titane, d'alliage d'aluminium, d'acier de moulage, d'alliage de cobalt-chrome, d'alliage à base de nickel et d'autres matériaux. Nous avons également achevé la mise au point de procédés pour l'acier inoxydable, l'alliage d'aluminium, l'acier de moulage, l'alliage de cobalt-chrome, l'alliage à base de nickel et d'autres matériaux.

Parmi eux, l'AFS-M120X(T) peut assurer l'alimentation en poudre précise à gradient continu de deux matériaux métalliques ou plus, ce qui convient à la recherche sur les performances des matériaux métalliques composites ; l'AFS-M300XAS prend en charge la combinaison à gradient d'un maximum de quatre types de matériaux, et réalise le changement continu de gradient dans le sens horizontal, ainsi que la commutation de la composition des matériaux ou le changement de gradient dans le sens vertical, ce qui est prometteur pour le développement de matériaux à haut débit, l'aérospatiale, l'automobile, le traitement médical et le traitement des moules, etc. Il offre de vastes perspectives pour le développement de matériaux à haut débit, l'aérospatiale, l'automobile, la médecine et le traitement des moules, etc.
SANDI Technology a toujours prêté attention au développement synergique de l'industrie, de l'université et de la recherche, et l'université professionnelle et technique de Shenzhen, l'institut de recherche de l'université Tsinghua de Shenzhen, l'université Jiaotong de Shanghai, l'université des sciences et technologies de Pékin et d'autres universités et institutions de recherche maintiennent une coopération étroite, et continuent à promouvoir la technologie BJ dans le matériau, le processus et l'application de la recherche fondamentale et la transformation des résultats, pour aider les moules industriels, les outils de coupe haut de gamme, les composants électroniques de précision 3C et les produits céramiques complexes de grande taille, ainsi que d'autres domaines. L'échelle d'application de la technologie BJ.
[A propos de SANDI TECHNOLOGY]
SANDI Technology est une entreprise nationale de haute technologie et un "petit géant" qui se concentre sur les équipements de fabrication additive (impression 3D) de qualité industrielle et sur les services de fabrication rapide. L'entreprise a mis en place une cha?ne industrielle complète couvrant la recherche et le développement technologique, la production d'équipements et de matériaux, le soutien aux processus et les services de fabrication. Elle occupe une position de leader dans un certain nombre de technologies de base telles que le binder jetting (BJ) en Chine et encourage activement l'application à grande échelle de l'impression 3D dans les domaines de l'amélioration du moulage, de la dissipation thermique avancée et des soins médicaux de précision.
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Il a été rapporté que l'équipement d'impression 3DP sur sable fourni par SANDI Technology à un certain nombre d'entreprises manufacturières nationales à Liaoning, Hebei, Henan, Jiangsu, Guizhou et dans d'autres endroits a été envoyé avec succès récemment. Lorsque l'équipement arrive sur le site du client, l'équipe technique et professionnelle de SANDI assure le suivi de l'assemblage, du débogage et du travail d'acceptation dans un premier temps afin de garantir que l'équipement est mis en production rapidement et qu'il fonctionne de manière stable. à l'heure actuelle, les équipements et les services de SANDI couvrent 26 provinces (y compris les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central), sont largement utilisés dans la principale ceinture industrielle de fonderie du pays et dans les p?les de fabrication intelligente, et continuent à alimenter la transformation et la mise à niveau des clients.

Dans le même temps, l'expansion du marché à l'étranger a obtenu des résultats remarquables. Un certain nombre d'équipements d'impression 3D envoyés en Corée du Sud, en Turquie, en Italie, en France, en Espagne et dans d'autres régions ont été expédiés avec succès et sont sur le point d'être livrés. à l'heure actuelle, les produits et services de SANDI couvrent de nombreux marchés clés en Europe et en Asie, tels que l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, etc. Le système opérationnel mondial devient de plus en plus parfait et fait preuve d'une forte compétitivité internationale.

SANDI Technology travaille dans le domaine de l'impression 3D industrielle depuis plus de 30 ans, avec une expérience approfondie de la technologie de dép?t de poudre et des équipements stables et fiables. Après des années de validation par le marché, certains des équipements d'impression 3D achetés par les utilisateurs à un stade précoce fonctionnent de manière stable depuis plus de 20 ans. L'entreprise ma?trise également le frittage sélectif par laser (SLS), la fusion sélective par laser (SLM), l'impression 3D à partir de sable (3DP) et la projection de liant (BJ), quatre technologies de base de l'impression 3D. Son processus de sable composite "3DP + SLS" a été sélectionné par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information pour l'application typique des scénarios de fabrication additive, ce qui lui permet de fournir un soutien technique mature pour des besoins de fabrication diversifiés. Elle peut fournir une garantie technologique mature pour des besoins de fabrication diversifiés.

Dans le processus de production, SANDI Technology met en ?uvre une gestion allégée, optimise en permanence le processus d'assemblage et de mise en service des équipements et garantit la fiabilité et la cohérence de la qualité des produits tout en améliorant l'efficacité de la production en renfor?ant la collaboration entre les départements et les opérations standardisées sur le site. Tous les composants clés sont strictement inspectés et qualifiés avant d'être assemblés, ce qui permet d'assurer la tra?abilité de la qualité et un contr?le précis des pièces jusqu'à l'ensemble de la machine.

Lors du processus de livraison, l'entreprise applique strictement le mécanisme de vérification de l'usine, le responsable compétent vérifie et inspecte l'équipement un par un conformément à la "demande de permis d'usine pour l'équipement", et procède à un marquage spécial et à une explication pour les besoins personnalisés du client, afin de garantir que l'équipement est livré avec précision et en bon état. Grace à une coordination interservices efficace et à un transfert d'informations en temps réel, l'entreprise assure une connexion transparente entre la production et la livraison et continue à consolider son avantage en matière de livraison efficace.

SANDI Technology ne se contente pas de fournir des équipements de haute performance, mais se concentre également sur les services de cycle complet. Nous proposons à nos clients une formation pratique complète et des conseils en matière de processus par l'intermédiaire de nos centres de fabrication intelligente en 3D répartis dans tout le pays. L'équipe après-vente de Pékin, Shaanxi, Hebei, Henan, Guangxi, Shandong, Anhui et d'autres régions fournit une réponse rapide et un service de proximité, garantissant efficacement le fonctionnement continu et stable de l'équipement du client. Parallèlement, l'entreprise encourage activement les synergies de marché et le partage des ressources afin d'aider les clients à élargir leurs opportunités commerciales et à améliorer leur compétitivité sur le marché.
En outre, SANDY Technology attache une grande importance au renforcement des capacités professionnelles de l'équipe, grace à des formations régulières et à un mécanisme de coordination de la production, afin d'améliorer en permanence l'efficacité de l'assemblage et la qualité des produits. L'entreprise a établi une coopération stratégique avec un certain nombre de fournisseurs internationaux de services logistiques de haute qualité afin de personnaliser des solutions de transport s?res et efficaces pour chaque commande, garantissant ainsi pleinement le respect des délais et l'intégrité de la production globale d'équipements.
Dans le contexte de l'accélération de la transformation intelligente et numérique de l'industrie manufacturière mondiale, SANDY Technology, s'appuyant sur le système d'innovation synergique trois-en-un de "l'Institut de recherche scientifique et technologique de Guoqian, le poste de travail postdoctoral et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise", fait continuellement des percées dans les technologies clés, optimise les performances des produits, améliore continuellement le réseau international de marketing et de service, et renforce la capacité de service localisé des pays d'outre-mer pour fournir des équipements d'impression 3D de haute performance et des solutions intégrées de fabrication rapide pour les clients mondiaux avec une vision globale et des normes internationales. Une vision globale et des normes internationales pour fournir aux clients du monde entier des équipements d'impression 3D et des solutions de fabrication rapide de haute performance afin de favoriser le développement de haute qualité de l'industrie manufacturière.
[A propos de SANDI TECHNOLOGY]
(3D Printing Technology, Inc.) est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans les équipements de fabrication additive (impression 3D) de qualité industrielle et les services de fabrication rapide, ainsi qu'une "petite entreprise géante" dotée d'une expertise spécialisée. Elle a été investie par Jinko Junchuang, Zhongjin Capital, Zhongke Haichuang, Become Capital, Beijing New Materials Fund, SINOMACH Fund et d'autres institutions. Visant la réduction des co?ts, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité, l'entreprise a construit une cha?ne industrielle complète couvrant la R&D et la production d'équipements et de matériaux d'impression 3D, le soutien à la technologie des processus et la fabrication rapide de produits finis. Elle est largement utilisée dans les domaines de l'aérospatiale, de l'électricité et de l'énergie, des pompes et des valves de navires, de l'automobile, du transport ferroviaire, des machines industrielles, de l'électronique 3C, de la rééducation et du traitement médical, de l'éducation et de la recherche scientifique, de la sculpture et de la création culturelle.
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]]>3D打印如何解決鑄造高報(bào)廢率問(wèn)題:革新鑄造工藝,提升品質(zhì)與效率最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>Les défauts de moulage sont la cause directe des taux de rebut élevés. Ces défauts ne sont pas accidentels, mais sont dictés par les limites physiques et de processus inhérentes aux procédés de moulage conventionnels.
tout d'abordbulle d'airaveccratère. La porosité provient principalement de l'implication ou de l'incapacité à évacuer efficacement les gaz (par exemple l'hydrogène, le dégazage des moules) dans le métal liquide au cours du processus de coulée et de solidification. Lorsque le gaz dissous dans le métal liquide est libéré en raison d'une solubilité réduite pendant le refroidissement et la solidification, des bulles se forment à l'intérieur ou à la surface de la pièce moulée si elles ne sont pas évacuées à temps. Le retrait est un phénomène naturel de contraction du volume du métal pendant la solidification. Si le système de refroidissement n'est pas correctement con?u, ce qui entra?ne des températures localement élevées dans le moule, ou un retrait d'appoint insuffisant, des vides ou des dépressions internes, connus sous le nom de trous de retrait, se formeront.
Suivant.pris en sandwichavecmodèle incorrect. Dans la coulée en sable conventionnelle, les moules et les noyaux de sable doivent généralement être assemblés et collés après avoir été fabriqués séparément à partir de plusieurs pièces. Au cours de ce processus, toute rupture minime du noyau de sable ou tout collage incorrect peut entra?ner la capture de particules de sable dans le liquide métallique, formant ainsi des défauts de piégeage du sable. En outre, si la surface de séparation du moule ou le noyau de sable n'est pas positionné avec précision, il peut également en résulter des défauts de moulage où les parties supérieure et inférieure de la pièce moulée sont mal alignées.
finbarrière froideaveccrépitements. Lorsque la fluidité du métal liquide est médiocre, que la température de coulée est trop basse ou que la conception de la coulée est étroite, les deux flux de métal se solidifient avant de pouvoir fusionner complètement au niveau du bord d'attaque, laissant une ségrégation froide faiblement connectée. Et pendant le refroidissement et la solidification, s'il y a des contraintes inégales dans la coulée, des fissures thermiques peuvent se produire pendant la rétraction.
Le processus de fabrication des moules est un autre point faible du processus de moulage traditionnel. La fabrication traditionnelle de bo?tes à noyaux en bois ou en métal est un processus à forte intensité de main-d'?uvre, dépendant d'un personnel hautement qualifié, avec des délais d'exécution longs et des co?ts importants. Toute modification mineure de la conception nécessite la reconstruction du moule, ce qui entra?ne des co?ts supplémentaires élevés et des semaines, voire des mois, d'attente.
Cette dépendance excessive à l'égard des moules physiques limite aussi fondamentalement la liberté de conception des pièces moulées. Les canaux internes complexes et les structures creuses ne peuvent pas être moulés en une seule pièce par les procédés traditionnels de fabrication de moules, et doivent être démontés en plusieurs noyaux individuels, qui sont ensuite assemblés à l'aide de gabarits complexes et d'un travail manuel. 2. Cette limitation des processus oblige les concepteurs à faire des compromis et à sacrifier les performances des pièces pour la facilité de fabrication, par exemple en simplifiant les canaux de refroidissement pour s'adapter aux processus de per?age qui ne permettent pas un refroidissement optimal.
En résumé, le taux de rebut élevé du moulage traditionnel n'est pas un problème technique isolé, mais un produit de ses processus de base. Le mode traditionnel "essais et erreurs physiques" oblige la fonderie, lorsqu'elle découvre des défauts, à passer par un long processus de modification du moule et de nouveaux essais, ce qui constitue un cycle à haut risque et à faible efficacité. La valeur révolutionnaire de l'impression 3D est qu'elle fournit une solution "sans moule", qui remodèle fondamentalement l'ensemble du processus de production, ce qui remplacera le mode traditionnel "essais et erreurs physiques". La valeur révolutionnaire de l'impression 3D réside dans le fait qu'elle fournit une solution "sans moule" qui remodèle fondamentalement l'ensemble du processus de production, transformant le modèle traditionnel "d'essais et d'erreurs physiques" en un modèle de "vérification par simulation numérique", qui place le risque devant le processus, éliminant ainsi la plupart des causes d'obsolescence à la source.
Le principal avantage de l'impression 3D est sa méthode de production "sans moule", qui lui permet de contourner tous les problèmes liés aux moules inhérents au moulage traditionnel, réduisant ainsi radicalement les taux de rebut.
Directement de la CAO au moule en sable. Le jet de liant dans la fabrication additive est la clé pour y parvenir. Il s'agit de pulvériser avec précision un liant liquide sur de fines couches de poudre (par exemple, du sable de silice ou de céramique) à partir d'une tête d'impression de qualité industrielle basée sur un modèle numérique de CAO en 3D. En collant couche par couche, le modèle 3D du fichier numérique est construit sous la forme d'un moule ou d'un noyau de sable solide. Ce processus élimine complètement la nécessité de recourir à des moules physiques. Comme il n'est pas nécessaire de concevoir et de fabriquer de longs moules, le cycle de fabrication des moules peut être réduit de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, à quelques heures ou quelques jours, ce qui permet l'impression à la demande et une réponse rapide aux changements de conception, réduisant ainsi considérablement l'investissement initial et les co?ts liés aux essais et aux erreurs.
Moulage en une seule pièce et structures complexes. L'approche de fabrication en couches de l'impression 3D offre une liberté de conception sans précédent. Elle permet de mouler en un seul ensemble des noyaux de sable complexes qui devraient traditionnellement être divisés en plusieurs parties, comme les couloirs sinueux à l'intérieur d'un moteur. Non seulement cela simplifie le processus de moulage, mais plus important encore, cela élimine complètement le besoin d'assemblage, de collage et de désalignement des noyaux, éradiquant ainsi les défauts courants tels que le piégeage du sable, les déviations dimensionnelles et les déformations causées par de tels problèmes.
La valeur de l'impression 3D va bien au-delà de l'absence de moule. Elle confère au processus de fabrication une toute nouvelle dimension numérique, permettant de valider et d'optimiser les données avant que la fabrication physique n'ait lieu, transformant ainsi la "remédiation" en "anticipation".
Simulation et conception numériques. Au cours de la phase de conception numérique précédant l'impression 3D, les ingénieurs peuvent utiliser des logiciels avancés d'analyse par éléments finis (FEM) pour effectuer des simulations virtuelles précises des processus de coulée, de rétrécissement et de refroidissement. Il est ainsi possible d'anticiper et de corriger les défauts potentiels qui pourraient entra?ner une porosité, un retrait ou des fissures avant la production réelle. Par exemple, en simulant l'écoulement du métal liquide dans les canaux, la conception du système de coulée peut être optimisée pour assurer un remplissage en douceur et une ventilation efficace. Cette anticipation numérique améliore considérablement le taux de réussite du premier essai et garantit les rendements de coulée à la source.
Excellentes propriétés du sable. Les moules en sable imprimés en 3D, grace à leur construction couche par couche, peuvent atteindre des densités uniformes et une perméabilité à l'air qu'il est difficile d'obtenir avec les procédés conventionnels. Ces caractéristiques sont cruciales pour le processus de moulage. Une perméabilité au gaz uniforme garantit que les gaz générés à l'intérieur du moule de sable peuvent s'échapper en douceur pendant le processus de coulée, ce qui réduit considérablement les défauts de porosité causés par une mauvaise ventilation.
Refroidissement avec forme. La technologie de refroidissement conforme est une autre application révolutionnaire de l'impression 3D dans le domaine des moules de coulée. Les inserts de moules fabriqués par impression 3D de métal sont dotés de canaux de refroidissement qui peuvent être con?us pour imiter exactement les contours de la surface du moule. Cela permet d'obtenir un refroidissement rapide et uniforme, réduisant considérablement la déformation et le rétrécissement causés par une contraction inégale, ce qui réduit considérablement le taux de rebut. D'après les données disponibles, les moules dotés d'un refroidissement continu peuvent réduire la durée des cycles d'injection de 70%, tout en améliorant considérablement la qualité des produits.
Du "tatonnement physique" à la "prospective numérique". La principale contribution de l'impression 3D est de transformer le modèle traditionnel de fonderie "essais et erreurs" en "fabrication anticipée". Elle permet aux fonderies d'effectuer de nombreuses itérations dans un environnement numérique de manière rentable, ce qui constitue un changement fondamental dans l'état d'esprit et le processus commercial. Ce modèle de "fabrication hybride" facilite l'adoption de l'impression 3D par les fonderies traditionnelles et permet la production la plus efficace. Par exemple, l'impression 3D peut être utilisée pour créer les noyaux de sable les plus complexes et les plus sujets aux erreurs, qui peuvent ensuite être combinés avec des moules de sable fabriqués à l'aide de méthodes traditionnelles, ce qui permet de "tirer parti des points forts".
En tant que pionnier et leader dans le domaine de la fabrication additive en Chine, 3DPTEK apporte un soutien solide à l'industrie de la fonderie grace à son équipement de base développé par ses soins.
Les principales lignes de produits de l'entreprise sont les suivantesImprimante à sable 3DPqui met en évidence son leadership en matière de technologie. Appareils phares3DPTEK-J4000Avec une taille de moulage extra-large de 4000 x 2000 x 1000 mm, elle est très compétitive dans le monde entier. Cette grande taille permet de mouler des pièces complexes et de grande taille en une seule pièce, sans qu'il soit nécessaire de les assembler, ce qui élimine les défauts potentiels causés par l'assemblage. En même temps, par exemple
3DPTEK-J1600PlusCes appareils offrent une grande précision de ±0,3 mm et des vitesses d'impression efficaces pour garantir une qualité supérieure tout en produisant rapidement.
En outre, la technologie SANTIéquipement SLS (frittage sélectif par laser)Des séries telles queLaserCore-6000Les machines sont également excellentes dans le domaine du moulage de précision. Cette série d'équipements est particulièrement adaptée à la fabrication de moules en cire pour le moulage à la cire perdue, offrant une solution plus précise pour les pièces fines et haut de gamme telles que les pièces aérospatiales et médicales.
Il convient de mentionner que SANDI Technology n'est pas seulement un fournisseur d'équipement, mais aussi un expert en solutions de matériaux et de processus. La société a développé plus de 20 liants et 30 formulations de matériaux compatibles avec la fonte, l'acier moulé, l'aluminium, le cuivre, le magnésium et d'autres alliages de fonderie. Cela garantit que son équipement peut être intégré de manière transparente dans une large gamme d'applications de coulée, en fournissant aux clients une assistance technique complète.
L'avantage concurrentiel de SANDY Technology ne réside pas seulement dans son matériel, mais aussi dans les solutions intégrées qu'elle fournit tout au long de la cha?ne. L'entreprise dispose d'un solide système d'innovation "Trinity" - "institut de recherche + poste de travail post-doctoral + équipe de R&D". Ce modèle garantit une itération technologique continue et une dynamique d'innovation, et l'accumulation de plus de 320 brevets est une preuve solide de son leadership technologique.
L'entreprise propose un service clé en main "tout-en-un", de la conception à l'impression 3D, en passant par le moulage, l'usinage et l'inspection. Ce modèle d'intégration verticale simplifie considérablement la gestion de la cha?ne d'approvisionnement du client, réduit les co?ts de communication et les risques, et permet à la fonderie de se concentrer sur son c?ur de métier.
Les cas réussis sont l'outil le plus persuasif pour convaincre les clients potentiels. Grace à une série de projets réels, SANDY Technology a quantifié la valeur commerciale significative qu'apporte la technologie de l'impression 3D.
afin deBo?tiers de moteurs automobiles refroidis par eauà titre d'exemple, ce cas démontre parfaitement comment le processus de moulage en sable 3DP résout le problème du moulage en une seule pièce : "grande taille, paroi mince, canaux de refroidissement en spirale complexes". 21. L'application réussie de cette technologie dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle a prouvé ses avantages significatifs dans la production de pièces moulées à structure complexe et à haute performance.
D'autre partCorps de pompe industrielleDans le cas de SANDI, l'entreprise a adopté le modèle de fabrication hybride "moule extérieur 3DP + noyau intérieur SLS". Cette stratégie complémentaire a permis de raccourcir le cycle de production de 80%, tout en améliorant la précision dimensionnelle des pièces moulées au niveau CT7, ce qui a parfaitement prouvé l'effet puissant du mode de fabrication hybride.
Le projet de coentreprise avec Xinxin Foundry constitue l'argument commercial le plus solide. En introduisant la technologie d'impression 3D, la fonderie a augmenté son chiffre d'affaires de 1 351 TP3T, doublé ses marges bénéficiaires, divisé par deux ses délais d'exécution et réduit ses co?ts de 301 TP3T, une série de chiffres quantitatifs qui constituent une preuve irréfutable du retour sur investissement de la technologie d'impression 3D dans l'industrie de la fonderie.
Le tableau ci-dessous montre comment l'impression 3D peut résoudre les problèmes de l'industrie de la fonderie, tant au niveau technique qu'au niveau de la valeur commerciale :
| Défauts de moulage ou points douloureux | Causes et limites de l'artisanat traditionnel | Solutions d'impression 3D et valeur ajoutée |
| bulle d'air | Mauvaise ventilation du moule ; métal liquide piégé dans le gaz | Perméabilité à l'air uniforme et contr?lée du sable ; simulation numérique du système de coulée optimisé |
| cratère | Refroidissement inégal ; rétrécissement insuffisant | Optimisation prédictive par simulation numérique ; refroidissement uniforme par canaux de refroidissement fa?onnés |
| Sandwich, mauvaise forme | Assemblage multiconducteurs, collage et désalignement ; erreurs d'ajustement du plan de joint | Les noyaux complexes sont moulés en une seule pièce, ce qui élimine le besoin d'assemblage ; aucune surface de séparation physique n'est nécessaire. |
| Co?ts de moulage élevés | Nécessite des moules physiques, une main-d'?uvre hautement qualifiée, de longs délais de livraison. | Production sans moule ; impression directe à partir de fichiers CAO, fabrication à la demande |
| Inefficacité et longs délais d'exécution | Longue fabrication de moules ; essais et erreurs répétés | Réduction du temps de cycle du 80% ; possibilité de conception itérative rapide ; impression à la demande |
| Augmentation de la valeur de l'entreprise | Faibles marges et livraisons irrégulières | Chiffre d'affaires en hausse de 1 35%, marges doublées ; co?ts en baisse de 30% |
La technologie de l'impression 3D conduit l'industrie de la fonderie à passer de la "fabrication" traditionnelle à la "fabrication intelligente". Selon le rapport concerné, l'échelle de l'industrie chinoise de la fabrication additive continue de cro?tre à un rythme élevé et, en 2022, elle dépassera 32 milliards de RMB. Ces données montrent clairement que la transformation numérique est devenue une tendance industrielle irréversible.
à l'avenir, l'impression 3D sera profondément intégrée à l'intelligence artificielle (IA), à l'IdO et à d'autres technologies pour parvenir à une automatisation complète et à une gestion intelligente des lignes de production. Les fonderies peuvent utiliser des algorithmes d'IA pour optimiser les paramètres de coulée et des capteurs IoT pour surveiller le processus de production en temps réel, ce qui permet d'améliorer encore les taux de rendement et l'efficacité de la production.
En outre, les avantages uniques de l'impression 3D dans la réalisation de conceptions légères complexes aideront l'automobile, l'aérospatiale et d'autres industries en aval à améliorer les performances des produits et à réduire la consommation d'énergie, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement durable à l'échelle mondiale. une voie de développement respectueuse de l'environnement pour l'industrie de la fonderie.
remarques finales L'impression 3D n'est pas la fin de la fonderie, mais son innovateur. Elle offre à l'industrie traditionnelle de la fonderie une flexibilité, une efficacité et une assurance qualité sans précédent grace à ses deux avantages fondamentaux que sont le "sans moule" et le "numérique". Elle permet aux fonderies de s'affranchir des taux de rebut élevés et d'entrer dans une nouvelle ère de plus grande efficacité, de compétitivité et d'innovation. Pour toute fonderie cherchant à se démarquer sur un marché concurrentiel, l'adoption de la technologie d'impression 3D, représentée par SanDi Technology, n'est plus un choix facultatif, mais une voie nécessaire vers l'avenir.
3D打印如何解決鑄造高報(bào)廢率問(wèn)題:革新鑄造工藝,提升品質(zhì)與效率最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>3D打印如何通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)消除鑄件縮孔最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>L'élimination des trous de retrait a toujours été un défi complexe pour les fonderies et les ingénieurs, les méthodes traditionnelles reposant souvent sur l'expérience et l'ajustement de la conception des moules, des systèmes de coulée et des processus de refroidissement par essais et erreurs. . Toutefois, avec l'avènement des technologies de fabrication additive, en particulier l'impression 3D de sable de qualité industrielle, la conception et la production de pièces moulées ont été révolutionnées, offrant de nouveaux moyens sans précédent pour résoudre complètement les problèmes de retrait.
Pour comprendre comment l'impression 3D résout les problèmes, il faut d'abord analyser en profondeur les points faibles du moulage traditionnel. Les principales raisons de la formation d'un retrait peuvent être attribuées à deux éléments :
Dans la coulée conventionnelle, les moules et les noyaux sont fabriqués par des outils physiques dont la géométrie est limitée par l'usinabilité et l'aptitude au démoulage. Par exemple, les trous percés pour le passage de l'eau de refroidissement ne peuvent être que des lignes droites. . Il est donc difficile pour les ingénieurs de concevoir des canaux de rétraction complexes et incurvés ou des canaux de refroidissement à l'intérieur du moule pour contr?ler avec précision le processus de solidification, ce qui augmente le risque de défauts de rétraction. .
Les principaux atouts des imprimantes 3D à sable industriel sont les suivantsLiberté de conceptionrépondre en chantantProduction sans mouleIl imprime des moules et des noyaux en sable, couche par couche, directement à partir de fichiers CAO en 3D. . Cette propriété permet de dépasser radicalement les limites géométriques des procédés conventionnels et offre plusieurs moyens puissants d'éliminer le rétrécissement, comme suit :
Grace à la technologie de l'impression 3D, les ingénieurs peuvent concevoir le système de rétraction optimal à l'intérieur du moule sans avoir à tenir compte de l'usinabilité.
Pour les moules eux-mêmes, l'impression 3D peut être tout aussi révolutionnaire. EnRefroidissement conforme(conformal cooling), qui permet de concevoir des canaux de refroidissement à l'intérieur du moule qui correspondent aux contours de la surface de la pièce moulée. .
Le flux de travail numérique de l'impression 3D offre aux ingénieurs de précieuses possibilités d'essais et d'erreurs avant de passer à la production. .
L'utilisation de la technologie de l'impression 3D pour résoudre le problème du rétrécissement des pièces moulées permet non seulement d'améliorer la qualité des produits, mais aussi de créer une série de cha?nes de valeur commerciale :
Le retrait de la coulée n'est pas un problème technique isolé, mais le processus de coulée traditionnel face à la conception complexe et aux exigences de haute précision des défis systémiques exposés. Les imprimantes 3D à sable industriel, avec leurs avantages technologiques uniques, offrent un "remède" au problème à sa source. Elles éliminent le risque de retrait en donnant aux ingénieurs une liberté de conception sans précédent, leur permettant de construire des structures internes et des systèmes de refroidissement optimisés. .
Pour la poursuite d'une excellente qualité, d'une production efficace et de l'optimisation des co?ts des entreprises de fonderie modernes, l'impression 3D n'est plus une "option supplémentaire" dispensable, mais pour promouvoir la modernisation industrielle, dans la concurrence féroce sur le marché pour gagner la première opportunité pour les technologies clés. Il ne s'agit pas seulement d'un équipement, mais aussi d'un pont vers l'avenir pour la "coulée numérique", afin de résoudre les anciens "problèmes de coulée" ! .
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]]>2025 砂型 3D 打印機(jī)選型指南:根據(jù)鑄件尺寸、材質(zhì)選對(duì)設(shè)備參數(shù)最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>La taille de la pièce moulée est un facteur essentiel pour déterminer les spécifications d'une imprimante 3D à sable, qui doit être sélectionnée en fonction des exigences actuelles et des développements futurs :
Les différents matériaux de coulée (par exemple la fonte, l'aluminium moulé, l'acier moulé) ont des exigences différentes en matière de résistance au sable, de perméabilité à l'air et de production de gaz, qui doivent être adaptées aux paramètres de l'équipement et à la technologie des matériaux correspondants :
Grace à la stratégie de sélection ci-dessus basée sur la taille et le matériau de moulage, combinée aux avantages complets des imprimantes 3D à sable 3DPTEK, les entreprises peuvent faire correspondre avec précision les paramètres de l'équipement pour atteindre un haut degré de compatibilité entre les performances de l'équipement et les besoins de production, tout en améliorant la qualité des pièces moulées, en réduisant les co?ts de production et en renfor?ant la compétitivité sur le marché.
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]]>工業(yè)級(jí)蠟?zāi)?3D 打印機(jī):2025 年大型鑄造全指南,縮短 80% 周期 + 提升精度方案最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>L'imprimante 3D de qualité industrielle pour moules en cire est basée sur la technologie de la cire.Frittage sélectif par laser (SLS) TechnologieIl s'agit d'une machine industrielle destinée à la production de moules en cire de haute précision composés de poudre de cire de coulée / de poudre semblable à de la cire, qui sont fusionnés couche par couche et peuvent être utilisés directement pour la coulée de cire perdue à la cire perdue. Elle présente des avantages significatifs par rapport au procédé traditionnel de moulage à la cire et est particulièrement adaptée aux scénarios de moulage de grande taille (dimensions des pièces supérieures à 500 mm) :
| dimension de comparaison | Imprimante 3D pour moules à cire industriels | Processus traditionnel de moulage de la cire (fait à la main / CNC) |
| cycle de production | 3-7 jours (grands modèles en cire) | 2-4 semaines |
| Précision dimensionnelle | ±0,1 mm | ±0,5-1mm |
| Réalisation de structures complexes | Impression aisée de canaux de refroidissement internes et de structures en nid d'abeille à parois minces | Les multiples jeux de moules en cire doivent être démontés et sont sujets à des erreurs d'assemblage. |
| co?t du travail | Impression automatisée, une personne peut utiliser plusieurs machines | Dépendance à l'égard des artisans qualifiés, co?ts de main-d'?uvre élevés 300% |
| Utilisation des matériaux | 90% Ci-dessus (poudre de cire non frittée recyclable) | 60%-70% (coupe / déchets manuels) |
| Itération de la conception | Les fichiers CAD peuvent être réimprimés en quelques heures après modification. | Re-moulage nécessaire, long délai d'exécution |
Il faut trois semaines pour fabriquer un moule en cire d'un gros bloc moteur automobile à l'aide des procédés traditionnels, mais les imprimantes 3D de qualité industrielle peuvent le faire en seulement trois jours. Une fonderie aérospatiale a utilisé le LaserCore-5300 pour imprimer un modèle en cire d'une pale de turbine, de la conception au produit fini, en 48 heures, soit une réduction de 80% par rapport au processus traditionnel, et une compression du cycle de production d'essai d'un nouveau produit de 3 mois à 1 mois, saisissant ainsi la première opportunité sur le marché.
L'imprimante 3D de moule en cire de qualité industrielle a une précision de ±0,1 mm et une finition de surface de Ra≤1,6μm, ce qui peut réduire le processus de post-traitement de la coulée. En raison de la grande erreur du moule en cire fabriqué par le processus traditionnel, le taux de rebut de la coulée est supérieur à 15% ; tandis que le moule en cire imprimé en 3D réduit le taux de rebut à moins de 5%, une fonderie produit de grands moulages de vannes, et réduit la perte de rebut de 800 000 RMB par an.
Il n'est pas nécessaire de tenir compte des problèmes de "démoulage", ce qui permet des conceptions impossibles à réaliser avec les procédés conventionnels, en particulier pour la fabrication haut de gamme :
Malgré l'investissement initial élevé (plus de 50 000 dollars) pour une imprimante 3D de qualité industrielle moulée dans la cire, les avantages en termes de co?ts sont considérables sur l'ensemble du cycle de vie :
Le processus industriel d'impression 3D de cire est hautement automatisé et ne nécessite pas d'intervention humaine complexe. Les principales étapes sont les suivantes (par exemple, le moulage en cire d'une grande pale de turbine) :
Les grandes pièces moulées (telles que les blocs moteurs automobiles, les cadres aérospatiaux) dont les dimensions sont comprises entre 500 et 1000 mm doivent être choisies avec un espace de moulage de ≥ 500 × 500 × 500 mm :
La technologie SLS fritte la poudre de cire par laser, les moules en cire ont une densité élevée (≥0,98g/cm3) et une grande résistance (résistance à la flexion ≥15MPa), qui peuvent résister aux forces externes pendant le revêtement de la pate céramique et la manipulation, et éviter la déformation. Les moules en cire fabriqués à l'aide d'autres technologies (par exemple FDM) sont peu résistants, s'ab?ment facilement et ne conviennent pas à la coulée à grande échelle.
Sur la base des réactions de l'industrie et des cas d'application réels, les trois modèles suivants en 2025 sont exceptionnels dans le domaine de la grande fonderie, couvrant les scénarios d'entrée et de haut de gamme :
| modèles | Espace de formage (mm) | Type de technologie | précis | Taux de formation | Scénarios applicables | Points forts |
| AFS-500 (entrée de gamme) | 500 x 500 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 80-150cm3/h | Outils industriels, pièces moulées de petite et moyenne taille (jusqu'à 500 mm) | Rentable, faible consommation d'énergie (15KW), adapté à la production d'essai des petites et moyennes fonderies. |
| LaserCore-5300 (milieu et haut de gamme) | 700 x 700 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 150-250cm3/h | Pales de turbines aérospatiales, pièces automobiles (500-700 mm) | Itération rapide, précision stable, adaptée à l'impression multi-matériaux |
| LaserCore-6000 (haut de gamme) | 1050 x 1050 x 650 | SLS | ±0,1 mm | 250-300cm3/h | Grands blocs de moteurs automobiles, cadres aérospatiaux (700-1000 mm) | Très grand espace de moulage, grande efficacité dans la production de masse, adapté aux fonderies à forte production |
Les petites et moyennes fonderies peuvent acheter des modèles d'entrée de gamme (par exemple AFS-500) pour le moulage en cire de pièces à forte valeur ajoutée (par exemple des valves de précision), récupérer rapidement les co?ts grace à des commandes à forte marge, puis passer à des modèles plus haut de gamme au bout d'un ou deux ans.
En choisissant un équipement de recyclage de la poudre de cire doté d'une fonction de criblage et de séchage automatique, la poudre de cire non filtrée peut être réutilisée directement après le traitement, et le taux d'utilisation des matériaux est passé de 90% à plus de 95%, ce qui permet d'économiser 200 000 yuans de co?ts de matériaux par an.
Choisissez un prestataire de services qui propose des formations gratuites (comme la marque AFS), 1 à 1 pour apprendre aux opérateurs à ma?triser le fonctionnement quotidien de l'équipement, le dépannage, afin d'assurer le fonctionnement normal de l'équipement.
Dans l'industrie de la fonderie à grande échelle, de plus en plus concurrentielle, "haute précision, temps de cycle rapide, faible co?t" est devenu une compétence essentielle. Les imprimantes 3D à cire de qualité industrielle aident les fonderies à s'affranchir des contraintes des processus traditionnels en réduisant le temps de cycle de 80%, en augmentant la précision de 5 fois et en réduisant les co?ts de 40% sur le long terme. Les imprimantes 3D de qualité industrielle aident les fonderies à s'affranchir des contraintes des processus traditionnels.
En 2025, la commercialisation de modèles tels que la série LaserCore permettra de passer rapidement de la conception au moule en cire pour des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la machinerie lourde. Pour les fonderies, le choix de la bonne imprimante 3D à cire industrielle permettra non seulement de réduire les co?ts et d'accro?tre l'efficacité, mais aussi de débloquer des commandes de moulage difficiles et de prendre pied dans la fabrication haut de gamme - la valeur fondamentale de l'impression 3D à cire industrielle dans l'industrie de la fonderie du futur.
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]]>La fabrication traditionnelle de sable à grande échelle (plus de 2 mètres) nécessite de multiples étapes de "fabrication du moule - désassemblage du noyau de sable - assemblage manuel", ce qui constitue un problème insoluble. L'impression 3D de sable de 4 mètres constitue une percée complète grace à un "processus intégré de moulage et numérique". L'impression 3D de sable de 4 mètres est une percée grace au "processus intégré de moulage et de numérisation" :
| Type de point de douleur | Statut de l'artisanat traditionnel | Solution d'impression 3D sur sable de 4 mètres |
| long délai d'exécution | 4 à 8 semaines pour produire un moule en sable de 4 mètres (2 à 4 semaines pour le moulage seul) | 2 à 5 jours pour réaliser l'ensemble de l'impression sur sable, ce qui réduit la durée du cycle complet 80% |
| Limites structurelles | Les canaux internes complexes, les structures à topologie optimisée nécessitent plus de 10 jeux de noyaux de sable pour être démontés et sont sujets à des erreurs d'assemblage. | Impression de structures complexes en une seule pièce, sans démontage, erreur ≤ 0,3 mm |
| co?t élevé | Les grands moules métalliques co?tent plus de 500 000 dollars et nécessitent 10 personnes par jour pour l'assemblage manuel. | Pas de co?ts de moulage, l'impression automatisée réduit la main-d'?uvre 80% |
| Taux de rebut élevé | Les lacunes dans la jonction des noyaux de sable entra?nent des défauts de coulée et un taux de rebut 15%-20% | Moulage en sable sans soudure + optimisation de la simulation pour réduire le taux de rebut à moins de 5% |

3DPTEK-J4000 En tant qu'équipement de référence dans l'industrie, il ne s'agit pas d'un simple agrandissement d'une petite imprimante, mais d'une conception exclusive pour la fabrication de sable à grande échelle avec les paramètres de base suivants :


Les machines conventionnelles de moulage en sable de 4 mètres nécessitent la fixation de grands bacs à sable, et une seule empreinte doit être remplie avec des dizaines de tonnes de sable, ce qui est extrêmement co?teux. Et 3DPTEK-J4000 Une percée a été réalisée avec la "Sandless Flexible Area Moulding Technology" (technologie de moulage sans sable de zones flexibles) :
Il faut 6 semaines pour fabriquer un moule en sable de bloc moteur de 4 mètres par le processus traditionnel, mais 3DPTEK-J4000 ne prend que 3 jours pour achever l'impression, et le cycle complet, de la conception à la livraison du moulage, est compressé de 3 mois à 1 mois. Une entreprise de machinerie lourde l'a utilisé pour fabriquer un moule en sable pour une grande bo?te de vitesses. De nouveaux produits ont été mis sur le marché deux mois avant la date prévue, ce qui lui a permis de s'emparer de la part du segment de marché 30%.
Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les contraintes de "stripping" et de "splicing" des processus conventionnels, ce qui permet des conceptions difficiles :
Malgré l'investissement initial élevé dans l'équipement, l'avantage en termes de co?ts est significatif lorsqu'il est calculé sur l'ensemble du cycle de vie :
L'espace de moulage de 4 mètres permet non seulement l'impression de grands moules en sable, mais aussi l'imbrication de petites pièces pour la production en série :
Les réglementations environnementales mondiales sont de plus en plus strictes (par exemple, la politique chinoise du "double carbone", les droits d'émission de carbone de l'UE), et l'impression 3D sur sable de 4 mètres répond aux besoins environnementaux par le biais de deux technologies principales :
Le succès de l'impression 3D sur sable de 4 mètres nécessite non seulement un équipement de haute qualité, mais aussi un soutien écologique complet. 3DPTEK fournit des solutions "de bout en bout" pour réduire la difficulté de la transformation de l'entreprise :
3DPTEK a entamé la recherche et le développement d'une imprimante à sable de 6 mètres de long, qui pourra à l'avenir imprimer des "hélices de navire de 8 mètres de long" et des "coques d'équipement nucléaire de 10 mètres de diamètre", éliminant ainsi complètement les défauts des grandes pièces moulées.
Système d'intelligence artificielle intégré pour une réalisation automatisée :
à l'avenir, la machine pourra réaliser des impressions composites "sable + poudre métallique", en imprimant des revêtements métalliques résistants aux hautes températures sur des pièces clés du moule en sable (par exemple, la carotte de coulée).Alliage de titane, acier à très haute résistanceMoulage d'alliages réfractaires, élargissement de l'application dans le domaine de l'équipement haut de gamme.
Pour les entreprises de fabrication lourde, l'imprimante 3D de moulage en sable de 4 mètres de large n'est plus une "nouveauté technologique" mais une "nécessité pour améliorer la compétitivité" - elle s'affranchit des contraintes de taille et de temps de cycle des processus traditionnels pour réaliser la triple percée "grande échelle + complexité + faible co?t". Elle s'affranchit des contraintes de taille et de temps de cycle des procédés traditionnels pour réaliser la triple percée "grande échelle + complexité + faible co?t".
La commercialisation d'équipements tels que le 3DPTEK-J4000 a permis d'accélérer le passage de la conception à la coulée dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines industrielles. à l'avenir, avec la recherche et le développement d'équipements de classe 6-10 mètres et l'intégration de la technologie de l'IA, la fabrication de grandes pièces moulées entrera dans une nouvelle phase de "numérisation complète, zéro défaut et écologisation", et les entreprises qui prendront l'initiative de mettre en place cette technologie auront un avantage absolu dans la concurrence du marché.
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]]>L'impression 3D sur sable est basée surPrincipes de la fabrication additiveLa technologie industrielle qui transforme les modèles CAO numériques directement en moules / noyaux en sable solide. Au lieu du processus traditionnel de "moulage - tournage du sable", le sable est déposé couche par couche par l'imprimante et durci par pulvérisation du liant. Le processus de noyautage est le suivantTechnologie de projection de liantLes modèles J1600Pro, J2500 et J4000 de 3DPTEK, par exemple, offrent des avantages significatifs par rapport au moulage conventionnel :
| dimension de comparaison | Impression 3D sur sable | Processus traditionnel de fabrication des moules |
| cycle de production | 24-48 heures | 2-4 semaines |
| Réalisation de structures complexes | Impression aisée des canaux internes et des pièces à parois minces | Difficile à réaliser, nécessité de séparer plusieurs carottes de sable |
| Co?ts d'outillage | Pas besoin de moules physiques, co?t 0 | Nécessité d'un moulage bois/métal sur mesure, co?t élevé |
| Utilisation des matériaux | 90% ou plus (sable non durci recyclable) | 60%-70% (beaucoup de déchets de coupe) |
| Flexibilité de la conception | Prise en charge de la modification en temps réel des modèles CAO pour une itération rapide | La modification de la conception nécessite une nouvelle modélisation et de longs délais. |
Alors que les procédés traditionnels prennent de 2 à 4 semaines pour produire des moules en sable complexes (p. ex. corps de pompe, corps de turbine), l'impression 3D sur sable ne prend qu'un à deux jours. Particulièrement adapté pourMoulage de prototypes, personnalisation de petites séries, production de pièces de rechange d'urgenceScénario -- Une fonderie utilise le 3DPTEK J1600Pro pour imprimer des modèles de sable pour des corps de pompe, de la conception à la livraison, en seulement 36 heures, soit une réduction de 80% par rapport au processus traditionnel, ce qui permet de mettre les produits sur le marché deux semaines plus t?t.
L'impression 3D de sable élimine la nécessité de penser aux questions de "libération", ce qui facilite la création de modèles qui seraient impossibles à réaliser avec les processus traditionnels :
Malgré l'investissement initial plus élevé dans les imprimantes 3D à sable, l'avantage en termes de co?ts est significatif lorsqu'il est calculé sur l'ensemble du cycle de vie :
Alors que les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes à l'échelle mondiale (par exemple, les normes REACH de l'UE), l'impression 3D sur sable répond au besoin de protection de l'environnement par le biais de deux technologies principales :
Le processus d'impression 3D de sable (technologie de jet de liant) est simple et hautement automatisé, sans intervention humaine complexe, et comporte les principales étapes suivantes :
3DPTEK, en tant que marque leader dans l'industrie, a lancé plusieurs modèles d'imprimantes à sable, couvrant les besoins de moulage de petite à très grande taille, avec les paramètres de base suivants :
| modèles | Taille d'impression (L × L × H) | épaisseur de la couche | Scénarios applicables | Convient pour la coulée d'alliages |
| 3DPTEK-J1600Pro | 1600×1000×600mm | 0,26-0,30 mm | Moules en sable de petite et moyenne taille (par exemple, bo?tiers de moteur, petits corps de pompe) | Alliage d'aluminium, fonte |
| 3DPTEK-J2500 | 2500×1500×800mm | 0,26-0,30 mm | Moules en sable de taille moyenne à grande (par exemple, carters de bo?tes de vitesses, carters de turbines) | Acier, alliages de cuivre |
| 3DPTEK-J4000 | 4000×2000×1000mm | 0,28-0,32 mm | Moules en sable surdimensionnés (par exemple, hélices de bateaux, grandes vannes) | Acier inoxydable, alliages spéciaux |
Points fortsTous les modèles prennent en charge les formulations personnalisées "sable + liant", et 3DPTEK dispose de plus de 30 formulations propriétaires pour répondre aux besoins des différents alliages (par exemple, moulage d'alliage d'aluminium pour un liant à faible viscosité, moulage d'acier pour un sable résistant aux températures élevées).
Des machines compactes de 1,6 mètre (J1600Pro) aux méga-machines de 4 mètres (J4000), pourDe la production expérimentale en petits lots à la production de masse à grande échelleLe J1600Pro est disponible pour les petites et moyennes fonderies avec une capacité de 5 à 8 moules par jour, et le J4000 est disponible pour les grandes fonderies avec une capacité de 2 à 3 moules extra-larges par jour.
3DPTEK compte plus de 30granule – Formulation exclusive pour les agents de liaisonLa conception est optimisée pour différents alliages :
Fournir un soutien complet au processus "équipement + logiciel + service" :
L'équipement a été débarqué dans plus de 20 pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, etc. et la vitesse de réaction du service après-vente est rapide :
L'avenir de l'impression 3D sur sable sera intégréAI Système d'optimisation de la conception-- En entrant les paramètres de coulée (matériau, taille, exigences de performance), l'IA peut automatiquement générer la structure optimale du sable, tout en surveillant en temps réel le processus d'impression, en ajustant la quantité d'injection de liant, l'épaisseur de la couche de sable, afin d'éviter les fissures, la densité inégale et d'autres problèmes dans le modèle de sable, pour atteindre la production "zéro défaut ! ".
exploiter (une ressource)Système de récupération automatique du sableEn outre, le sable non traité et le vieux sable seront criblés, décontaminés et recyclés, et le taux d'utilisation des matériaux passera de 90% actuellement à plus de 98%, ce qui permettra de réduire encore le co?t des matériaux et de se conformer aux exigences de la politique "Double Carbone".
L'imprimante 3D à sable du futur permettra l'impression de composites "sable + poudre métallique", c'est-à-dire l'impression de revêtements métalliques dans des zones clés du modèle de sable (par exemple, les portes) afin d'améliorer la résistance à la température élevée du modèle de sable et de s'adapter à l'évolution de l'environnement et de l'économie.Acier à ultra-haute résistance, alliages de titaneMoulage d'alliages réfractaires, applications en expansion dans l'aérospatiale et les équipements haut de gamme.
Dans l'industrie de la fonderie, de plus en plus concurrentielle, "réponse rapide, structure complexe, réduction des co?ts verts" est devenue une compétence essentielle - l'impression 3D sur sable en réduisant le temps de cycle de 80%, en réalisant des conceptions difficiles et en réduisant les co?ts à long terme de 40%. et aider les fonderies à dépasser les contraintes des processus traditionnels.
3DPTEK, en tant que leader de l'impression 3D sur sable, fournit des solutions personnalisées pour les fonderies de différentes tailles grace à de multiples modèles d'équipement, des formulations de matériaux exclusives et un support technique intégré. Que ce soit dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des machines industrielles ou de l'énergie, choisir l'impression 3D sur sable, c'est choisir le double avantage de la "réduction des co?ts et de l'efficacité + leadership technologique", qui est également le principal moyen pour les fonderies de survivre en 2025 et au-delà.
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]]>工業(yè)級(jí) SLS 3D 打印機(jī):復(fù)雜零件精密制造的革新方案,2025 年技術(shù)解析與行業(yè)應(yīng)用最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>Les imprimantes 3D SLS de qualité industrielle utilisent un laser très puissant pourNylon, polymères composites, sables/cires de coulée spéciauxIl s'agit d'un équipement de qualité industrielle pour la fusion sélective de matériaux en poudre et d'autres matériaux afin de construire des pièces solides en 3D couche par couche. Ses principales caractéristiques techniques sont très différentes de celles des équipements SLS de bureau :
| dimension de comparaison | Imprimante 3D SLS de qualité industrielle | Appareils SLS de bureau |
|---|---|---|
| Espace de formation | Grand (certains modèles jusqu'à 1000 mm) | peu |
| efficacité de la production | élevée, favorise la production de masse | Faible taux d'impression, essentiellement en une seule pièce |
| Qualité des pièces | Stable et conforme aux normes de production de masse | Précision moindre, adaptée au prototypage |
| Compatibilité des matériaux | Hiro (plastiques techniques, sable de coulée, cire) | étroite (principalement poudre de nylon de base) |
En outre, l'impression SLS de qualité industrielle ne nécessite aucune structure de support (la poudre non frittée soutient naturellement la pièce), ce qui permet de réaliser facilement des choses impossibles avec les procédés traditionnels.Canaux internes complexes, structure en treillis léger, composants actifsMoulure tout-en-un.
Dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la médecine, de la fonderie et d'autres domaines, la technologie SLS de qualité industrielle est devenue la clé de l'amélioration de la productivité et de l'innovation ; les principaux avantages sont décrits dans les quatre points suivants :
Aucune structure de support n'est nécessaire, ce qui permet aux ingénieurs de concevoir des produits de qualité.Cavités internes complexes, pièces mobiles intégrées, construction légère à topologie optimisée-- tels que les pièces structurelles creuses dans l'aérospatiale et les composants complexes dans les moteurs automobiles, sont difficiles à réaliser avec les procédés traditionnels tels que l'usinage CNC et le moulage par injection.
Les pièces imprimées par SLS ne sont pas des "prototypes", mais des pièces finies dotées d'une fonctionnalité utile. Couramment utilisées, les pièces imprimées parPA12 (nylon 12), PA11 (nylon 11), nylon renforcé de fibres de verreCes matériaux, dont les propriétés mécaniques sont proches de celles des pièces moulées par injection et qui présentent une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs, peuvent être directement utilisés dans des scénarios de production de masse tels que les pièces intérieures d'automobiles et les outils médico-chirurgicaux.
Du modèle CAO à la pièce finie, l'impression SLS de qualité industrielle est tout ce qu'il faut.3-7 joursC'est beaucoup plus rapide que la fabrication traditionnelle de moules, qui prend généralement des semaines. Pour la validation des prototypes par l'équipe de R&D, la production personnalisée de petits lots et le réapprovisionnement d'urgence en pièces détachées, cet avantage permet de raccourcir considérablement le délai de mise sur le marché et de saisir l'opportunité du marché.
Les dispositifs SLS de qualité industrielle peuvent imbriquer des dizaines, voire des centaines de pièces en un seul tirage, ce qui les rend idéaux pourProduction de masse en petites sériesIl peut également être utilisé comme outil de "fabrication intermédiaire", en utilisant le SLS pour produire rapidement des pièces transitoires avant de s'engager dans des moules d'injection co?teux, en évitant le risque d'investissement dans les moules et en réduisant les co?ts de production initiaux.
Lorsqu'il s'agit de matériaux SLS, le nylon est la première chose qui vient à l'esprit, mais les équipements de qualité industrielle sont devenus compatibles avec plusieurs matériaux et les matériaux spécialisés, en particulier dans le secteur de la fonderie, sont à l'origine de la transformation numérique des processus de fonderie traditionnels :
en combinantSable de quartz / Sable céramiqueMélangée à un liant spécial pour le frittage laser, l'imprimante SLS de qualité industrielle peut imprimer directement des modèles de sable et des noyaux pour le moulage des métaux :
En tant que marque leader dans l'industrie, 3DPTEK propose des modèles spécialisés pour les scénarios de fonderie, adaptés aux besoins de la production industrielle :
Le processus d'impression SLS de qualité industrielle est hautement automatisé, avec un processus de base en 5 étapes qui élimine le besoin d'une intervention manuelle complexe :
Avec les avantages d'une grande précision, d'une grande compatibilité et d'une production rapide, la technologie SLS de qualité industrielle s'est imposée dans de nombreuses industries clés, et les scénarios d'application typiques sont les suivants :
Un équipementier automobile européen avait besoin d'un gabarit personnalisé pour une tache de production à court terme. La solution traditionnelle consistait à recourir à l'usinage CNC, ce qui nécessitait un délai de 10 jours et des co?ts d'équipement élevés.Imprimante 3D SLS de qualité industrielle 3DPTEKAprès :
Parmi les nombreuses marques d'équipements SLS industriels, 3DPTEK est devenu un choix populaire pour les entreprises de fabrication grace à son concept de conception "orienté vers la production de masse", qui se reflète dans ses compétences de base en 4 points :
Avec les progrès de la science des matériaux et de la technologie d'automatisation, l'impression SLS industrielle évoluera vers une plus grande efficacité, une application plus large et une meilleure qualité, et les trois grandes tendances sont évidentes pour l'avenir :
Les imprimantes 3D SLS de qualité industrielle ne sont plus seulement des "machines de prototypage", mais des machines "conception-production-application" capables de relier l'ensemble du processus de conception-production-application.Solutions de niveau de productionLa technologie SLS peut être utilisée dans l'industrie aérospatiale pour l'allègement et les applications automobiles. Qu'il s'agisse d'exigences de légèreté dans l'aérospatiale, de temps de réponse rapides dans l'industrie automobile, de personnalisation dans le domaine médical ou de numérisation dans l'industrie de la fonderie, la technologie SLS de qualité industrielle offre des solutions efficaces et rentables.
Pour les entreprises de fabrication, le choix du bon équipement SLS de qualité industrielle, tel que les modèles de moulage sable/cire de 3DPTEK, permet non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de dépasser les limites des processus traditionnels et de saisir le terrain propice à l'innovation - ce qui est la valeur fondamentale de l'impression 3D SLS de qualité industrielle dans l'avenir de la fabrication.
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