Se spécialisant dans les techniques d'impression 3D pour la réalisation de prototypes, PROTOLABS LTD offre une gamme de services utilisant le frittage sélectif par laser (SLS). Ce procédé permet la fabrication de pièces ayant une géométrie complexe tout en garantissant durabilité et résistance.
1. Géométrie complexe et résistance : Cette technologie d'impression 3D permet de créer des prototypes et des pièces finales dotées d'une géométrie complexe, avec une bonne résistance et une excellente précision. Ce procédé utilise une poudre à base de nylon semblable à un matériau thermoplastique classique, assurant une solidité et une durabilité des pièces.
2. Grande capacité de production : Grâce à l'utilisation de machines EOSint P760, PROTOLABS LTD possède l'une des plus grandes capacités de production de frittage au monde. Ses deux types de matériaux de nylon offrent une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques des projets industriels.
3. Processus précis et contrôlé : Le frittage sélectif par laser opère par la réalisation d'un tracé au laser CO2 sur une couche chaude de poudre thermoplastique. Le frittage léger de la poudre permet d'obtenir une solidification, suivie de l'application d'une nouvelle couche de poudre, garantissant l'exactitude et la précision de chaque pièce.
4. Qualité et finition supérieures : Les pièces réalisées ont des tolérances de ±0,25 mm ou de ±0,15% et sont disponibles avec une épaisseur de couche de 0,1 mm et une taille de forme minimum de 1 mm. De plus, chaque pièce subit une étape de finition standard par micro-billage pour éliminer toute trace de poudre et procure à la pièce une texture uniforme.
La technologie de frittage sélectif par laser de PROTOLABS LTD offre des limitations minimales en termes de dimensions de fabrication, avec des capacités maximales de 676 mm x 367 mm x 564 mm. Que vous ayez besoin de prototypes résistants ou de pièces finales complexes, le frittage sélectif par laser développé par PROTOLABS LTD constitue une option incontournable pour vos besoins en impression 3D.
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