UBOT FPD1000

Zapytaj o ofertęZobacz specyfikację

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej, przemysłowej drukarki 3D. Główną zaletą i innowacją drukarki będzie druk oparty na autorskiej metodzie FPD (Fast Plastic Deposit) opracowanej w ramach projektu, która pozwoli na wielokrotne przyspieszenie procesu drukowania w porównaniu do drukarek referencyjnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego produktu - innowacyjnej, przemysłowej i wielkogabarytowej drukarki 3D. Drukarka będzie korzystać z autorskiej technologii druku 3D z termoplastów FPD (Fast Plastic Deposit), która przyspieszy druk 3D od 2 do nawet 10 razy w porównaniu do rozwiązań referencyjnych. Na technologię będzie składał się innowacyjny moduł FPD optymalizujący kontrolowane sterowanie przepływem filamentu podczas druku oraz oprogramowanie (slicer) optymalizujące tempo wypełniania obiektów i przyspieszające tempo przetwarzania wielogigabajtowych plików STL.

innowacyjna przemysłowa wielkogabarytowa drukarka 3D

Innowacyjna technologia druku 3D

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej, przemysłowej drukarki 3D. Główną zaletą i innowacją drukarki będzie druk oparty na autorskiej metodzie FPD (Fast Plastic Deposit) opracowanej w ramach projektu, która pozwoli na wielokrotne przyspieszenie procesu drukowania w porównaniu do drukarek referencyjnych.

Duże pole robocze drukarki - min. 1000 x 1000 x 1000 mm oraz jej nadzwyczajna prędkość pozwolą na wykorzystanie jej nie tylko do budowy prototypów lub niewielkich serii części (jak dotychczas), ale także do masowej produkcji komponentów. Produkt dedykowany będzie dla branży motoryzacyjnej, lotniczej i meblarskiej, które przodują w obszarze wykorzystania druku 3D w przemyśle.

prace badawczo-rozwojowe,
Specyfikacja
Drukowanie 3D

Technologia FPD(FAST PRINTING DEPOSIT)

Przestrzeń robocza (x,y,z) 1000 x 1000 x 1000 mm

Wysokość warstw 100-3000 mikronów

Ilość narzędzi roboczych 2 głowice drukujące

Średnica dysz 0.5/4 mm, także głowice specjalne, wzmacniane

Minimalna grubość ścianki 0.5 mm

Średnica filamentu 5/6 mm

Kontrola przepływu filamentu TAK

Materiał modelowy PLA, ABS, HIPS, PET, Nylon, PP, ASA,PC, NanoCarbon, TPU, B-FLEX, PC-ABS, ESD, PETCF, ABSGF, PCPBT, materiały kompozytowe i inne

Materiał podporowy Materiał Główny

Filtr oparów TAK; 4-funkcyjny, PP, HEPA, filtr zimnej katalizy, filtr węglowy aktywny

Temperatury

Temperatura głowicy do 500°C

Temperatura stołu roboczego do 160°C

Temperatura komory do 80°C

Mechanika

Precyzja pozycjonowania osi XY 2.1 mikrona

Precyzja pozycjonowania osi Z 0.8 mikrona

Oś XY Napędy magnetyczne, śruba kulowa

Oś Z Napędy magnetyczne, śruba kulowa

Platforma robocza Wykonana z precyzyjnego aluminium z środkiem adhezyjnym, dodatkowo oświetlana

Automatyczna kalibracja TAK, 81 punktów

Zasilanie / wymiary

Wymiary 2000 x 1500 x 1500 mm

Masa 3000 kg

Zasilanie 240V AC ~ 36A 50/60 Hz

Pobór mocy max 15000 W

Sposób podtrzymania zasilania wbudowany akumulator

Czas podtrzymania zasilania 15 min

Oprogramowanie

Oprogramowanie Simplify3D wraz z presetem ustawień

Obsługiwane formaty plików .stl, .obj

Sterowanie zdalne maszyny za pomocą aplikacji z dowolnego miejsca na świecie

Sposób wgrywania plików stl. wi-fi, usb, ethernet

Wbudowana pamięć 16GB

Podgląd z kamery wewnątrz komory drukującej dostępny z urządzenia i aplikacji

Temperatury

Temperatura głowicy do 500°C

Temperatura stołu roboczego do 160°C

Temperatura komory do 80°C

Mechanika

Precyzja pozycjonowania osi XY 2.1 mikrona

Precyzja pozycjonowania osi Z 0.8 mikrona

Oś XY Napędy magnetyczne, śruba kulowa

Oś Z Napędy magnetyczne, śruba kulowa

Platforma robocza Wykonana z precyzyjnego aluminium z środkiem adhezyjnym, dodatkowo oświetlana

Automatyczna kalibracja TAK, 81 punktów

Inne

Komunikacja USB, WIFI, Wbudowana Pamięć Urządzenia

Druk zdalny TAK; smartphone

Dodatkowe System U-ME, podgląd z kamery, podtrzymanie energii, druk zdalny, pełny zakres kontroli temperatur podczas pracy wydruku, zmiana parametrów w czasie rzeczywistym – temperatura, prędkość, chłodzenie; czujnik końca materiału z kontrolą masy materiału