Servicio de impresión 3D: Soluciones a medida para cada proyecto

  • Soluciones personalizadas: Diseños personalizados para artículos como prótesis y joyas.
  • Prototipado rápido: acelera la creación de prototipos, hasta 10 veces más rápido y 5 veces más barato.
  • Diversas aplicaciones: Se utiliza en los sectores automotriz, sanitario y de construcción.
  • Geometrías complejas: crea formas intrincadas que no son posibles con los métodos tradicionales.
  • Versatilidad del material: funciona con plásticos, metales y compuestos para diversas necesidades.
Impresión 3D

14+

Años de Experiencia

98.15%

El tiempo de entrega

96%

tasa de satisfacción del cliente

99%

Tasa de aprobación de calidad

¿Cuánto cuestan los servicios de impresión 3D?

 

El costo de los servicios de impresión 3D puede variar significativamente, dependiendo de varios factores clave como el tamaño del objeto, la complejidad del diseño, el tipo de material utilizado, la calidad o resolución de la impresión, los requisitos de posprocesamiento, la cantidad de artículos impresos y el tiempo de entrega. Como resultado, los costos del proyecto pueden variar desde tan solo $10 para objetos pequeños y sencillos, como un llavero o una funda de teléfono, hasta $100-$500 para artículos medianos y de complejidad moderada, como prototipos funcionales o figuras personalizadas. Y desde $500 hasta más de $1000 para objetos grandes o muy complejos, como modelos de productos a escala real u obras de arte complejas. Los modelos de precios pueden incluir precios por pieza, cálculos de material más tiempo de máquina, o incluso modelos de suscripción para usuarios habituales.

Nota:  For exact prices, contact OrinewPCB directly. Our team will look at your project needs and give you a clear quote. Costs change based on what you need and current market prices. We offer fair pricing for all 3D Printing Service projects. Get in touch with us today to discuss your needs.

¿Cómo funciona la impresión 3D?

1. Creación de un modelo 3D digital

El proceso de impresión 3D comienza con un modelo 3D digital, que se crea utilizando un software de modelado 3D o se obtiene mediante escaneo físico.

2. Corte del modelo

Luego, el “software de corte” corta el modelo 3D en una serie de capas finas y genera el código de instrucciones, como el código G.

3. Impresión de las capas
El código de instrucciones guía las operaciones de la impresora 3D para solidificar o depositar materiales capa por capa.

4. Postprocesamiento
Una vez impresas todas las capas, se realiza el posprocesamiento, como eliminar estructuras de soporte, pulir superficies o aplicar tinte, para cumplir con los requisitos funcionales o estéticos finales.

Nuestras capacidades de impresión 3D

Moldeo por curado con LA (estereolitografía)

Precisión de procesamiento: ±0.1 mm/100 mm

Tamaño máximo de moldeo: 800*800*450 mm

Materiales del producto: Resina china 9400, resina Lasty-R, resina de alta tenacidad 8220, resina negra TOP31B, resina transparente, resina translúcida, resina transparente importada.

Moldeo por sinterización SLS (sinterización selectiva por láser)

Precisión de procesamiento: ±0.2 mm/100 mm

Tamaño máximo total de moldeo: 380*380*350 mm

Materiales del producto: Polvos de estado sólido para SLS, incluyendo nailon (FS3300PA) y nailon + fibra de vidrio (FS3400GF).

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la impresión 3D?

Ventajas

  • Diseños complejos e intrincados
  • Prototipado rapido
  • Personalización y opciones de personalización
  • Producción bajo demanda
  • Se minimiza el desperdicio de material
  • Accesibilidad y facilidad de uso.

Desventajas

  • Opciones de materiales limitadas
  • Proceso que requiere mucho tiempo
  • Tamaño y escala limitados
  • Calidad de superficie limitada
  • A menudo se necesita posprocesamiento
  • Alto costo de equipo
  • Problemas de propiedad intelectual

¿Cuáles son los materiales comunes utilizados para la impresión 3D?

PLA (ácido poliláctico)

El PLA es especialmente adecuado para impresoras 3D de consumo. Es biodegradable, ecológico y se puede utilizar sin cama caliente, lo que simplifica el proceso de impresión. El plástico PLA está disponible en varios colores, incluyendo materiales translúcidos y totalmente transparentes.

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

El ABS es uno de los materiales de impresión 3D más utilizados en la tecnología FDM. Es duradero, resistente a los impactos y se utiliza habitualmente en la industria automotriz y electrónica.

PETG (glicol de tereftalato de polietileno)

El PETG combina la resistencia y durabilidad del ABS con la imprimibilidad y las propiedades ecológicas del PLA. El PETG ofrece alta resistencia a la temperatura y a la corrosión, permite imprimir artículos lisos sin posprocesamiento y ofrece alta transparencia y flexibilidad.

Acrílico

El acrílico, también conocido como PMMA o vidrio acrílico, es un material de impresión 3D transparente o translúcido. Tiene una superficie lisa y es adecuado para la impresión de modelos que requieren transparencia, como los modelos de corrección dental.

Nailon

Como uno de los materiales más populares para la impresión 3D, el nailon posee buenas propiedades mecánicas, como tenacidad, alta resistencia, alta fluidez, baja electricidad estática, baja absorción de agua y un punto de fusión moderado. Es adecuado para la fabricación de carcasas y carcasas, equipamiento deportivo de consumo, prototipos de piezas de plástico complejas y prototipos con formas, ensamblajes o funcionalidades específicas.

Acero Inoxidable

El polvo de acero inoxidable se puede imprimir en 3D mediante tecnología SLS para crear productos resistentes y duraderos. El acero inoxidable se utiliza para fabricar maquetas, obras de arte y diversos artículos funcionales y decorativos.

Titanium

Este metal es ligero, de alta resistencia, buena tenacidad, resistente a la corrosión y puede alcanzar tamaños mínimos de 1 mm. Las piezas fabricadas con aleación de titanio presentan propiedades mecánicas superiores a las de los componentes forjados. La aleación de titanio se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial.

Aleación de aluminio

Esta aleación presenta alta trabajabilidad mecánica, ductilidad y una excelente relación resistencia-peso. Se utiliza ampliamente en la fabricación aeroespacial, equipos mecánicos, transporte y otros campos.

¿Por qué elegirnos como su proveedor de servicios de impresión 3D?

Mediante el mecanizado CNC avanzado , la impresión 3D, el moldeo de silicona, el moldeo rápido y el moldeo por inyección , el procesamiento de chapa metálica y diversas tecnologías de tratamiento de superficies, combinamos múltiples procesos y ofrecemos servicios integrales de prototipado y procesamiento de productos.

Como su proveedor de servicios de impresión 3D más confiable, siempre recibirá cotizaciones rápidas y seguimiento en tiempo real del estado del pedido por parte de nuestro equipo altamente calificado.

No solo contamos con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 e ISO 27001, sino que también contamos con un completo sistema de control de calidad. Nuestro objetivo es ser su empresa de impresión 3D de referencia, superando constantemente sus expectativas en cuanto a servicio al cliente, calidad del producto y precio.

Contáctenos hoy para obtener un presupuesto o una consulta a medida. ¡Esperamos colaborar con usted en su próximo proyecto!

Impresión 3D popular Tecnologías

Modelado de deposición fusionada (FDM)

La impresión 3D por deposición fundida (FDM) utiliza filamento termoplástico calentado y extruido. Los modelos CAD controlan la boquilla de la impresora 3D, que deposita el filamento capa por capa para crear los productos finales.

Ventajas: Existe una amplia selección de materiales, como ABS, PLA, etc., adecuados para su uso en entornos de oficina. Estos materiales se emplean habitualmente en el diseño de prototipos, entornos educativos y aplicaciones domésticas, y su coste es relativamente bajo.

Limitaciones: Tiene menor precisión; los chips impresos directamente pueden presentar problemas de fugas y la rugosidad de la superficie es mayor, por lo que requerirá un procesamiento posterior.

Aparato de estereolitografía (SLA)

Un láser ultravioleta solidifica la resina líquida fotosensible capa a capa, según las instrucciones de la máquina, en una plataforma de impresión. La SLA produce piezas 3D de gran detalle y acabados suaves.

Ventajas: Es de alta precisión y capaz de fabricar estructuras microfluídicas complejas, lo que la hace adecuada para el diseño iterativo rápido en la investigación académica.

Limitaciones: La estereolitografía tradicional tiene dificultades para lograr una precisión micrométrica en el eje Z y es propensa al sobrecurado, lo que provoca obstrucciones en los canales. Además, las impresoras de alta resolución son costosas.

Sinterizado selectivo por láser (SLS)

Utiliza un láser infrarrojo para sinterizar material en polvo (como nailon o metal) capa por capa, lo que permite crear geometrías complejas y prototipos funcionales o piezas de uso final.

Ventajas: Es adecuado para la fabricación de componentes o moldes complejos, de alta resistencia a la temperatura y alta resistencia mecánica, especialmente en la producción de piezas grandes y complejas en campos como la industria aeroespacial y la automotriz.

Limitaciones: El prototipo tiene un coste elevado, su superficie presenta una rugosidad relativamente alta y el proceso de fabricación puede generar gases nocivos.

Tecnología de inyección 3DP (impresión 3D)

Esta tecnología de impresión inyecta aglutinante sobre un material de lecho de polvo para construir un objeto 3D capa por capa.

Ventajas: La impresión 3D permite el uso simultáneo de múltiples materiales, lo que la hace idónea para la creación rápida de prototipos, la producción en lotes pequeños y la fabricación de modelos complejos multicolores, como decoraciones interiores y exteriores, modelos médicos, etc.

Limitaciones: La resistencia limitada de los materiales, los problemas de fugas de líquido y las limitaciones de resolución en la impresión de inyección de tinta restringen sus aplicaciones.

Estas tecnologías varían en materiales, resolución e idoneidad para cada aplicación, pero todas permiten la creación de objetos personalizados e intrincados con alta precisión y eficiencia.

Tendencias futuras en la impresión 3D

La tecnología de impresión 3D seguirá generando avances e innovaciones en equipos, materiales y aplicaciones.

Equipamiento: Las tendencias en impresión 3D incluyen la creciente adopción generalizada de dispositivos de impresión 3D de alta precisión, alta velocidad y gran escala.

Impresión multimaterial: Se desarrollarán y aplicarán nuevos materiales, abarcando una gama más amplia de áreas de aplicación.

Personalización y adaptación: La fabricación tradicional suele centrarse en la producción en masa, mientras que la tecnología de impresión 3D permite la producción en lotes pequeños y la personalización. En el futuro, a medida que la demanda de personalización por parte de los consumidores siga creciendo, la personalización se convertirá en una dirección importante para el desarrollo de la industria de la impresión 3D.

Desarrollo verde y sostenible: La fabricación tradicional suele generar una gran cantidad de residuos y contaminación; sin embargo, la tecnología de impresión 3D permite un uso eficiente de los materiales y reduce la producción de residuos.

Fabricación inteligente: La tecnología de impresión 3D se integrará profundamente con tecnologías emergentes como la fabricación inteligente y el Internet de las cosas (IoT). En el futuro, la impresión 3D se integrará profundamente con estas tecnologías para lograr una fabricación digital e inteligente.

Integración interdisciplinaria e innovación colaborativa: La industria de la impresión 3D se integrará en diversos sectores, logrando ventajas complementarias e impulsando la innovación colaborativa. Por ejemplo, la impresión 3D se fusionará con campos como la biomedicina, la educación y las artes, creando productos y servicios más innovadores.

Retos regulatorios: La evolución de las normativas abordará cuestiones de propiedad intelectual, seguridad y certificación a medida que maduren las tecnologías de impresión 3D.

Estos avances prometen transformar la industria manufacturera, la atención médica y más allá, marcando el comienzo de una era de innovación y eficiencia.

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