Français
Français
Blog

Atteindre une précision et une répétabilité inégalées grâce à la SAF™


Stratasys Staff Writer

Stratasys Staff Writer

A compilation of content written by Stratasys team members.

SAF technology

Éliminez les risques liés aux produits grâce à la technologie SAF™

Dans le monde en évolution rapide de la fabrication additive, la précision et la répétabilité sont des facteurs essentiels pour une production réussie. À mesure qu'un nombre croissant de secteurs adoptent la fabrication additive à des fins de production, il devient essentiel d'identifier les technologies capables de fournir des résultats précis et répétables de manière cohérente. C'est là que la technologie SAF™ sort du lot.

Bénéficiez de la technologie la plus avancée, à un prix abordable

Avec la fabrication additive, vous pouvez garder une longueur d'avance sur la concurrence sans vous ruiner. Découvrez la technologie SAF™ : la combinaison parfaite entre une innovation de pointe en matière d'impression 3D et un prix abordable. Dans cet article, nous allons étudier la façon dont la SAF™ vous permet de bénéficier d'une précision et d'une polyvalence optimales à un prix abordable, ce qui en fait le choix privilégié des entreprises avant-gardistes.

HMLW1Y7JfanVwiEBfuqFtY

Le meilleur contrôle thermique de sa catégorie - Principales caractéristiques de la SAF™

La SAF™, une technologie de fusion sur lit de poudre (PBF) qui utilise des têtes d'impression de qualité industrielle, a révolutionné le secteur de la fabrication additive grâce à sa précision et à sa répétabilité exceptionnelles. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de la SAF™ qui permettent d'obtenir ces performances reproductibles. 

  • La SAF™ garantit une cohérence temps-température sur l'ensemble du lit de poudre pendant l'impression. Cette caractéristique cruciale réduit au minimum les variabilités thermiques et assure l'uniformité de la fusion particule à particule dans l'ensemble de chaque couche, ce qui se traduit par une précision et une répétabilité supérieures.
  • La SAF™ intègre une caméra thermique haute résolution de 300 000 pixels, offrant une densité de pixels jusqu'à 100 fois supérieure à celle des technologies similaires de fusion de lit de poudre basées sur une tête d'impression. La caméra thermique est équipée d'une pièce imprimée par SAF™ spécialement conçue, la cloche à vortex, qui la protège des particules et de la fumée, garantissant des données thermiques précises et propres pour un contrôle précis.
  • La SAF™ utilise un système de chauffage optimisé à la pointe de la technologie conçu à l'aide de techniques d'IA. La conception en boucle infinie et la configuration unique en maille du système de chauffage permettent d'améliorer le contrôle thermique sur le lit de poudre, ce qui se traduit par une efficacité, une stabilité et des performances reproductibles tout au long de l'impression.

 

Le côté gauche de l'image représente une image thermique obtenue à partir de technologies similaires de fusion sur lit de poudre. Le côté droit présente une image thermique en temps réel capturée à l'aide de la H350.

SAF thermal imaging

Système robuste, conçu pour un usage fréquent et intensif

Outre le contrôle thermique étroit en boucle fermée, unique et hautement sophistiqué, de la SAF™, la H350™ est équipée des têtes d'impression piézoélectriques de qualité industrielle les plus performantes.

Contrairement aux têtes d'impression à jet d'encre thermique utilisées dans d'autres systèmes PBF à base de poudre disponibles sur le marché, la H350™ est dotée de têtes d'impression piézoélectriques industrielles de longue durée. Les têtes d'impression à jet d'encre thermique utilisées sont des consommables onéreux qui nécessitent un rouleau de nettoyage supplémentaire pour maintenir les performances d'impression. En revanche, les têtes d'impression piézoélectriques de longue durée de la H350™ font partie intégrante de la machine et ne nécessitent aucun consommable supplémentaire.

Au-delà de la réduction continuelle des coûts que permet la SAF™ du fait de l'élimination des consommables inutiles, cette caractéristique de qualité industrielle permet aux clients d'augmenter leur productivité en réduisant les temps d'arrêt du système.

En résumé, le contrôle thermique avancé de la technologie SAF™ se traduit par une précision et une cohérence accrues, avec un rendu des pièces finies présentant des détails précis ou de grandes zones fusionnées, sans affecter les normes de qualité ou le rendement. L'augmentation du volume de production s'explique également par le fait que les besoins en maintenance et en consommables sont moindres que pour des technologies similaires. Tous ces facteurs permettent d'obtenir un coût par pièce compétitif. C'est pourquoi vous devriez vous intéresser à la technologie SAF™ de Stratasys et à l'imprimante H350™.

Related Content

Roush Case Study Parts Assembled

Roush Performance imprime en 3D un support de caméra pour calandre à l'aide de l'imprimante H350™

Roush Performance imprime en 3D un support de caméra pour calandre avec la technologie SAF™ de l'imprimante H350™.

Voir plus
Rivelin Robotics header image hands holding plug

La technologie SAF améliore l'efficacité des systèmes de post-traitement robotisés

Découvrez comment la technologie SAF a permis à Rivelin Robotics de relever le défi de fabriquer des connecteurs électriques complexes par impression 3D.

Voir plus
An H350 SAF Printer

Injection Molding vs. 3D Printing with SAF

Where does it make sense to use 3D printing to complement or even replace traditional processes? In this webinar, you’ll see!

Voir plus
Roush Case Study Parts Assembled

Roush Performance imprime en 3D un support de caméra pour calandre avec la technologie SAF™ de l'imprimante H350™.

Rivelin Robotics header image hands holding plug

Découvrez comment la technologie SAF a permis à Rivelin Robotics de relever le défi de fabriquer des connecteurs électriques complexes par impression 3D.

An H350 SAF Printer

Where does it make sense to use 3D printing to complement or even replace traditional processes? In this webinar, you’ll see!