SLS 3D-Drucker mit Pulverbett

Wie funktioniert SLS?

Beim Selektiven Lasersintern verschmilzt ein Laser feines Pulver Schicht für Schicht zu festen Bauteilen. Das umliegende Pulver stützt das Werkstück während des Drucks, sodass keine zusätzlichen Stützstrukturen nötig sind.

Im SLS-Verfahren drucken wir sowohl Kunststoff (Nylon-basiert) als auch Metall (Edelstahl, Aluminium, Titan). Die mechanischen Eigenschaften sind in alle Richtungen gleich, was SLS zur ersten Wahl für hochbelastete Endteile und komplexe Funktionsbauteile macht.

Materialien

Welche Pulver wir drucken

Vom Standard-Nylon bis zum hochfesten Titan. Welche Eigenschaften Ihr Bauteil braucht, entscheidet die Wahl.

PA12 (Nylon)

Der Standard für SLS. Vielseitig, mechanisch belastbar und chemisch beständig. Ideal für Funktionsteile aller Art.

PA11

Bio-basiert und schlagzäher als PA12. Etwas flexibler, gut für Bauteile mit dynamischen Belastungen.

Verstärktes Nylon

Glas- oder kohlefaserverstärktes PA12. Deutlich steifer und maßstabiler, für strukturelle Bauteile.

Edelstahl (316L)

Korrosionsbeständig und vielseitig. Ideal für Funktionsteile, die in feuchten Umgebungen arbeiten müssen.

Aluminium (AlSi10Mg)

Leicht und gut bearbeitbar. Geeignet für Leichtbau-Bauteile in Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau.

Titan (Ti6Al4V)

Korrosionsbeständig und hochfest. Erste Wahl für hochbelastete Strukturteile.

Anwendungen

Wofür SLS gerne genutzt wird

Wenn Festigkeit, komplexe Geometrien oder Serienproduktion zählen, spielt SLS seine Stärken aus.

Endteile-Serien

Bauteile, die direkt im Endprodukt landen. Reproduzierbar, ohne Werkzeugkosten und in beliebiger Stückzahl.

Komplexe Geometrien

Hinterschnitte, ineinander verschachtelte Strukturen und filigrane Innenkonturen ohne Stützmaterial.

Hochbelastete Funktionsteile

Halterungen, Gehäuse und Mechanik-Komponenten, die in alle Richtungen Kraft aufnehmen müssen.

Bewegliche Mechanismen

Scharniere, Gelenke und ineinander gedruckte Mechaniken, die direkt aus dem Drucker funktionieren.

Leichtbau (Metall)

Topologie-optimierte Bauteile aus Aluminium oder Titan, die mit klassischen Verfahren nicht umsetzbar wären.

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