Impresoras 3D industriales de Markforged. Piezas resistentes. Inmediato.
Impresoras 3D industriales de Markforged. Piezas resistentes. Inmediato.
Una completa línea de máquinas diseñadas para crear piezas funcionales. Impresoras 3D industriales que mejoran significativamente gracias a una plataforma conectada y a una construcción precisa.
FX10™
La FX10™ es la impresora 3D industrial de composite de nueva generación de Markforged, fruto de años de innovación en ingeniería y avances tecnológicos. Basada en la exitosa Markforged X7, proporciona piezas resistentes y precisas en cada impresión.
FX20™
Una plataforma de producción compatible con filamento ULTEM™ que permite imprimir piezas de gran tamaño y resistencia a una temperatura elevada para utilizarlas en entornos de fabricación y aeronáutica. Las marcas comerciales ULTEM™ y 9085 se utilizan con licencia de SABIC, sus filiales o subsidiarias.
PX100™
La solución precisa y fiable de inyección de aglutinante metálico para grandes tiradas de producción.
Sistema Metal X™
Una forma accesible de convertir los diseños en piezas de metal: el sistema Metal X es una solución líder de fabricación aditiva integral.
X7™
La impresora 3D industrial preparada para fabricar numerosos tipos de piezas funcionales.
Mark Two™
La potente impresora 3D profesional de fibra de carbono para crear piezas con la resistencia del aluminio.
Mark Two™
La potente impresora 3D profesional de fibra de carbono para crear piezas con la resistencia del aluminio.
Onyx Pro™
La robusta impresora 3D profesional para piezas reforzadas con fibra continua de vidrio.
Piezas resistentes
Todas las impresoras 3D industriales de Markforged están diseñadas para crear piezas resistentes. Punto.
Diseñadas para ofrecer fiabilidad
La precisión en el diseño y la construcción da lugar a resultados predecibles y repetibles.
Plataforma conectada
Proceso monitorizado y controlado mediante una plataforma central: fabricar piezas funcionales es tan fácil como pulsar un botón.
1. Diseño y laminado
Diseñe la pieza en la plataforma CAD que prefiera y expórtela a STL. Suba el STL a Eiger y seleccione el material y la orientación. El software lamina la pieza, generando automáticamente una balsa, soportes (si procede) y una capa de material entre la balsa o los soportes y la propia pieza.
2. Impresión
El polvo metálico ligado con plástico se imprime capa a capa en la forma que elija para su pieza. Las piezas se escalan para compensar la contracción durante el proceso de sinterización.
3. Lavado
Tras la impresión, las piezas «en verde» se colocan en la Wash-1, que utiliza un fluido desaglutinante para disolver la mayoría del material plástico aglutinante.
4. Sinterización
Las piezas «en marrón» lavadas se meten en un horno de Markforged, donde se calientan con un perfil específico del material para eliminar el aglutinante que queda y solidificar el polvo metálico.
5. Uso
Las piezas salen del horno de sinterización como objetos totalmente metálicos y pueden usarse en fabricación, herramientas y operaciones de prototipado.
1. Diseño y laminado
Diseñe la pieza mediante la plataforma CAD que prefiera. Pueden imprimirse muchas piezas diferentes, pero, si sigue las pautas de diseño para fabricación aditiva (DFAM), podrá aprovechar al máximo la resistencia y flexibilidad únicas de las impresoras de materiales compuestos de Markforged. Suba el STL a Eiger y seleccione los materiales base y la orientación de la pieza.
2. Reforzamiento
El software Eiger, que solo se encuentra en las impresoras de materiales compuestos de Markforged con reforzamiento de fibra continua (CFR), le permite imprimir con dos tipos de materiales de impresión: un filamento base para compuestos y una fibra continua. Configure el reforzamiento de su aplicación eligiendo una fibra continua y las capas a reforzar.
3. Impresión
Una impresora de materiales compuestos de Markforged imprime automáticamente su pieza capa a capa. El material base para compuestos se imprime mediante una boquilla y la fibra continua se aplica en la capa a través de una segunda boquilla y un sistema de extrusión.
4. Uso
La pieza de materiales compuestos resultante está formada por una base de compuestos y fibra continua, y puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Empecemos.