MakerBot Method X ABS 3D-Drucker

MakerBot Method X

Der MakerBot Method X ist ein professioneller FDM 3D-Drucker für echtes ABS

Mit dem MakerBot Method X FDM Desktop 3D-Drucker fertigen Sie komplexe und langlebige ABS-Bauteile. Dieser professionelle FDM 3D-Drucker verfügt über einen bis zu 110°C beheizbaren Bauraum. Dadurch kann echtes, produktionsfähiges ABS verarbeitet werden. Produzieren Sie hochwertige Endprodukte oder Werkzeuge, die industriellen Anforderungen entsprechen. Mit dem MakerBot Method X 3D-Drucker bietet MakerBot industrielle Stratasys Technologie im Desktop Format.

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MakerBot Method X

Industrielle Standards für ABS 3D-Druck im Desktop Format

Im MakerBot Method X wurde Stratasys Technologie mit den besten Features von MakerBot zusammen gebracht. In diesem FDM Desktop 3D Drucker wurden rund 15 Patente von Stratasys, dem führenden Hersteller industrieller 3D Drucker, verbaut. Dazu gehören u.a. die Bauraum-Beheizung. Daneben verfügt der Method über das Dual-Extruder System von Stratasys. Wobei ein Extruder lösliche Supportstrukturen aus Stratasys® SR-30 erstellt. Neu wird bei diesem MakerBot 3D-Drucker, vergleichbar mit den Stratasys 3D-Druckern, das Material standardmässig aus versiegelten Materialkartuschen verwendet um die optimalen Materialeigenschaften zu bewahren und beste Druckergebnisse zu erzeugen. Seitens MakerBot wurden WiFi-Konnektivität, Remote-Monitoring und diverse Sensoren beigesteuert.
Der MakerBot Method wurde von Grund auf neu entwickelt, wodurch er höchste Leistung ohne Kompromisse erbringen kann. So verfügt der MakerBot Method zum Beispiel über 21 Sensoren um Zuverlässigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit zu garantieren.

MakerBot Method X Anwendungs-Beispiele

Sei es für die Fertigung von Kleinserien oder für funktionales Prototyping – mit dem MakerBot Method erhalten Sie masshaltige Bauteile aus echtem ABS.

Elektronikgehäuse
Elektronikgehäuse

Erhalten Sie masshaltige, echte ABS-Endverbraucherteile zu einem Bruchteil der traditionellen Fertigungskosten. Der MakerBot Method X reduziert die Kosten und spart Zeit bei kleinen Serienproduktionen.

Pneumatische Pumpe
Pneumatische Pumpe

Erstellen Sie Prototypen mit standard ABS um Bauteileigenschaften zu erhalten die vergleichbar Spritzgussteilen sind. Drucken und validieren Sie masshaltige Baugruppen zur Validierung Ihrer Konzepte – und das zu einem Bruchteil der Kosten von industriellen 3D-Druckern.

EOA Roboterschleifmaschine
EOA Roboterschleifmaschine

Fertigen Sie langlebige Teile für die Produktion aus echtem ABS. Drucken Sie präzise Werkzeuge, Vorrichtungen oder End-Effektoren, welche sich perfekt in bestehende Komponenten einfügen lassen.

MakerBot dissolvable SR-30 Support Material

Lösliche Stützstrukturen für Geometrie-Freiheit

Dank den löslichen Stützstrukturen können selbst Bauteile mit komplexen Geometrien gefertigt werden. Das lösliche SR-30 Stützmaterial von Stratasys gewährleistet ein schnelles und müheloses Entfernen der Supportstrukturen, ohne Kompromisse bei der Bauteilkonstruktion oder der Masshaltiggkeit machen zu müssen. Das MakerBot SR-30-System ermöglicht also die Herstellung qualitativ hochwertiger Druckteile mit erstaunlicher Oberflächengüte.

Das lösliche MakerBot-SR-30 bietet zwei wesentliche Vorteile:

  • sehr grosse geometrische Freiheit (große Überhänge, Hohlräume usw.)
  • Hervorragende Druckqualität und Oberflächengüte auch bei echtem ABS

Hauptmerkmale

Der MakerBot Method X FDM Desktop 3D-Drucker verfügt unter anderem über folgende Features:

  • 5 Zoll Captive Touch Screen
  • Fernüberwachung und Ansteuerung
  • WiFi Verbindung
  • 21 Sensoren
  • Kompatibilität mit 25 nativen CAD-Dateitypen
  • Über 300’000 Stunden Zuverlässikeits-Prüfung*

*Erwartete Gesamt-Stundenanzahl der Tests, welche vor dem Versand abgeschlossen sein werden.

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Von Grund auf neu aufgebaut: Basierend auf den Technologien von Stratasys,dem führenden Hersteller von industriellen FDM 3D-Druckern.

Aufgebaut auf einem starken Gehäuse

Dieser 3D-Drucker von MakerBot wurde komplett neu aufgebaut. Der Method X basiert nun auf einer extrem steifen Metallrahmenkonstruktion. Die Rahmenkonstruktion verläuft dabei über die gesamte Länge der Maschine um den Verzug und Vibrationen zu minimieren. Weniger Vibrationen während des Drucks führen zu höherer Druckgenauigkeit, als auch zur Wiederholbarkeit der Druckerzeugnisse.

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Beste Adhäsion zwischen den Schichten für starke Bauteile

Der MakerBot Method X besitzt einen umlaufend beheizten Bauraum. Dadurch wird die die Temperatur und somit die Qualität jeder Schicht kontrolliert – nicht bloss die ersten Schichten, wie bei Druckern mit beheizter Bauplattfom. Während beheizte Bauplatten das Ablösen von der Bauplatte durch Verziehen wirksam reduzieren, führt Method dieses Verfahren weiter aus – durch das Eintauchen des gasamten Bauteils in Wärme während der gesamten Druckdauer.

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Dual-Performance-Extruder für höhere Geschwindigkeiten und Masshaltigkeit

Das Dual Performance Extruder-System wurde von Grund so aufgebaut, dass höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können und gleichzeitig präzisere Bauteile entstehen. Somit werden die Druckzeiten reduziert und die Maßhaltigkeit verbessert.

Intelligente Sensoren für Materialverwaltung und Sicherheit

Jeder Method Performance Extruder enthält eine Reihe von Sensoren. Diese erkennen einerseits, wenn das Material zur Neige geht. Andererseits würden Sie eine Verstopfung des Extruders während der gesamten Druckdauer erkennen. Dieses System von Sernsoren bildet eine Sicherheit und ein Schutz für Ihre Druckaufträge – und Ihren Drucker.

Eine 19:1 Doppelantriebsübersetzung sorgt für mehr Drehmoment

Die 19:1 Doppelantriebsübersetzung hält das Material fest im Griff und sorgt jederzeit für eine zuverlässige Extrusion und hervorragende Resultate.

Ein verlängertes Hot-End für eine gleichbleibende Extrusion

Der verlängerte thermische Kern benötigt weniger als 60 Sekunden Aufheizzeit und garantiert eine konsistente Extrusion von flüssigem Material in jeder Schicht während des gesamten Druckprozesses.

Optimierte Materialschächte – abgedichtet und trocken

Die neuen Materialschächte sind nahezu komplett abgedichtet, um das Material vor schädlicher Luftfeuchtigkeit zu schützen. Dass Ihr Material in seiner optimalen Umgebung gelagert wird, dafür sorgen eine Reihe integrierter Sensoren – eine Funktion, die bislang nur bei industriellen 3D-Druckern verfügbar war. Zudem wird das Material automatisch geladen und Sie haben stets die Kontrolle über Material-Art und verbleibende Material-Menge.

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MakerBot-Method-Spring-Steel-Build-Plate

Federstahl-Bauplatte für einfaches entfernen der Bauteile

Die Bauplatte von MakerBot Method besteht aus Federstahl, was einerseits durch Biegen der Bauplatte eine einfache Entfernung der Bauteile von der Platte ermöglicht. Andererseits wird diese durch mehrere Magnete plan auf der Bauplattform fixiert um höchste Präzision zu gewährleisten. Eine Schicht Polycarbonat auf der Bauplatte und die erhöhte Temperatur der Platte, (da sie die Wärme der beheizten Baukammer aufnimmt), sorgen für die Adhäsion der Bauteile auf der Bauplatte.

MakerBot Method X Materialien

MakerBot ABS für den MakerBot Method X

Drucken Sie echtes ABS in Produktionsqualität bei 100°C ohne Verformung oder Rissbildung mit dem löslichem Support-Material Stratasys® SR-30 für unbegrenzte geometrische Freiheit.

MakerBot Method Materialien

Mit dem MakerBot Method X können selbstverständlich auch die Materialien des MakerBot Method verarbeitet werden. Dazu zählen derzeit PETG, Tough & PLA, sowie das wasserlösliche PVA-Support-Material.

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MakerBot ABS Precision Filament

MakerBot Method X ABS

MakerBot ABS für den METHOD X ist in der Lage, 15°C höheren Temperaturen standzuhalten, als modifizierte ABS-Materialien von anderen Desktop 3D-Druckern. Zudem ist es rund 26% steifer und 12% stärker als ABS von anderen Desktop 3D-Druckern*.

ABS Precision Model Material
Heat Deflection Temperature (HDT B) 84°C
Tensile Modulus 2400 MPa
Tensile Strength 43 MPa

* Basierend auf internen Tests von spritzgegossenen Proben des METHODE X ABS im Vergleich zu ABS von einem führenden 3D-Druckerhersteller. Die Zugfestigkeitsprüfung wurde nach ASTM D638 und die HDT B-Prüfung nach ASTM D648 durchgeführt.

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