필라멘트를 산업용 수준의 부품으로 변환하세요
FDM은 빠르고 매우 다재다능한 선택입니다.
많은 응용 분야에 사용됩니다.
- 모든 업로드는 안전하고 기밀입니다.
제품사양
ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | IATF16949
- 리드타임은 2일부터
- 다양한 재료 옵션
- 산업용 FDM 프린팅
- 영국 및 해외 FDM 3D 프린팅
견적 요청하기 / 문의하기
다음 형식을 사용하세요.
.stl, .obj, .wrl, .step(.stp), .iges(.igs), .3mf, .dxf 및 .zip
파일당 최대 크기는 100MB입니다.
목록에 없는 파일 형식이 있는 경우 먼저 저희에게 문의하여 상의해 주십시오.
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당사의 FDM 3D 프린팅 서비스
적층 제조 방식(FDM)은 많은 사람들이 3D 프린팅이라고 하면 떠올리는 기술입니다. 가장 흔하고 활용도가 높은 3D 프린팅 기술 중 하나이지만, 동시에 가장 오해받는 기술이기도 합니다. 대부분의 사람들은 FDM이 아주 기본적인 시제품이나 모형 제작에만 사용된다고 생각하지만, FDM으로 제작된 부품은 항공우주 및 자동차 분야를 비롯한 다양한 분야에서 매우 정밀하게 사용됩니다.
FDM 방식은 다양한 소재를 선택할 수 있어 신속한 시제품 제작 및 소량 생산에 적합합니다.
| 최대 빌드 크기 | 750 x 750 x 750 mm (29.5 "X 29.5"X 29.5 ") |
|---|---|
| 리드 타임 | 2-3 일 |
| 분해능 | ±0.3mm |
| 프로토타이핑 애플리케이션 | 저충실도 개념 증명 프로토타입 제작 및 시각적 디자인 검증. |
| 최종 용도 애플리케이션 | 소량 생산되는 완제품 부품(예: 지그 및 고정구). |





FDM 소재
PA
나일론(PA) 부품은 3D 프린팅으로 손쉽게 제작할 수 있습니다. 나일론 필라멘트는 뛰어난 내구성과 유연성을 지닌 소재로, 일반적인 PLA나 ABS를 대체할 수 있는 소재입니다. 내화학성, 내마모성, 자외선 저항성이 기본 3D 프린팅 플라스틱보다 우수하여 반유연성 및 기계 부품 제작에 널리 사용됩니다.
고성능 소재
고성능 플라스틱은 일반 플라스틱이나 엔지니어링 플라스틱보다 더 높은 요구 사항을 충족하는 플라스틱입니다. 이러한 플라스틱은 높은 열 안정성, 우수한 기계적 특성 및 탁월한 내화학성을 가지고 있습니다.
PLA
FDM PLA(폴리락트산)는 활용도가 매우 높습니다. 높은 치수 정확도와 우수한 표면 마감으로 안정적인 출력이 가능합니다. 따라서 정교한 시제품부터 간단한 제조용 지그 및 측정 도구에 이르기까지 다양한 용도에 적합합니다.
ABS
FDM ABS는 견고하고 내구성이 뛰어나며 내열성이 우수한 소재로, 미려한 외관을 자랑합니다. 기능성 프로토타입 및 복잡한 최종 부품 제작에 매우 적합한 소재입니다.
PC
PC는 충격 저항성, 내마모성이 뛰어나며 기능 테스트를 견딜 수 있습니다. 의료, 자동차 및 통신 산업에서 널리 사용됩니다.
ASA
ASA(아크릴로니트릴 스티렌 아크릴레이트)는 ABS 필라멘트만큼 견고하고 신뢰할 수 있습니다. 충격 저항성은 ABS보다 떨어지지만, 자외선에 대한 안정성이 훨씬 뛰어나 옥외 용도에 더 적합합니다.
일반적인 FDM 마감 옵션
| 적용 재료 | 색상 | 기술설명 | |
|---|---|---|---|
| 비드 블라스팅 | 전부의 | - | 비드 블라스팅은 특히 접근하기 어려운 부분이 있는 복잡한 부품의 표면을 매끄럽게 하는 데 있어 보다 포괄적인 해결책을 제공할 수 있습니다. |
| 그림 | 전부의 | 검정색, 팬톤/RAL 색상 | 도색은 색상을 입히고 레이어 경계선을 가리는 방법으로, 전반적으로 FDM 부품의 미관을 향상시키는 훌륭한 방법입니다. |
| 도금 | ABS | 금속의 | 도금은 재료의 외층에 얇은 금속층을 입히는 방법입니다. 부품의 경도 향상, 외관 개선 및 내마모성 향상에 사용됩니다. |
프로세스에 대하여
FDM 방식은 플라스틱 필라멘트 소재를 노즐을 통해 압출하여 한 층씩 쌓아 올리는 방식입니다. 이 방식은 간단한 하우징이나 고정 장치뿐만 아니라 복잡한 형상의 부품도 제작할 수 있습니다.
FDM용 설계
FDM 공정의 장점을 최대한 활용하려면 3D 모델이 일련의 기하학적 권장 사항을 정확히 따라야 합니다. 실용적인 설계 팁은 여기에서 확인하세요.
FDM 3D 프린팅의 장점
대형 건축물
BOONA에서는 최대 800 x 800 x 550 mm (31.5″ x 31.5″ x 21.6″) 크기의 대형 부품 생산에 적합한 산업용 FDM 프린터를 보유하고 있습니다.
복잡한 형상
CNC 가공으로는 너무 복잡하거나 비용이 많이 드는 형상도 쉽게 3D 프린팅할 수 있어 추가 비용 없이 복잡한 형상을 구현할 수 있습니다.
신속한 처리
FDM은 신속한 프로토타입 제작을 위한 가장 빠른 방법 중 하나로, 제조 소요 시간을 몇 주에서 며칠로 단축시켜 줍니다. 이를 통해 혁신 속도를 높이고 시장 출시 속도를 향상시킬 수 있습니다.
내구력
FDM 방식으로 출력된 부품은 내후성이 요구되는 용도에 적합한 다양한 고성능 플라스틱으로 제작할 수 있습니다.
FDM FAQ
FDM(Fused Deposition Modelling)은 ABS, PLA와 같은 열가소성 수지를 가열된 노즐을 통해 압출하여 녹인 후, 플라스틱을 적층 구조에 층층이 쌓아 부품을 제작하는 적층 제조 기술입니다. FDM 방식은 강하고 내구성이 뛰어나며 치수 안정성이 우수한 부품을 생산합니다.
FDM은 항공우주, 자동차, 로봇 및 전자 산업에서 산업용 수준의 내구성과 고성능을 갖춘 부품을 제작하는 데 자주 사용됩니다.
