3H-420 3D-Wachsdrucker für Schmuck und Präzisionsfeinguss

Der 3H-420 ist ein 3D-Wachsdrucker für hochpräzise Modelle aus 100 % Wachs in Schmuckfertigung und Präzisionsfeinguss. Der Bauraum von 410 × 206 × 150 mm und eine vertikale Baugeschwindigkeit von bis zu 6 mm/h eignen sich für kundenspezifische Designs, Kleinserien und die Serienproduktion.

WACHSMODELLPRODUKTION

Häufige Herausforderungen bei der Wachsmodellproduktion

Hersteller von Schmuck und Feingussteilen müssen ein Gleichgewicht zwischen Individualisierung, feinen Details, schwankenden Auftragsvolumina und gleichbleibender Qualität der Wachsmodelle finden. Herkömmliche Abläufe bei der Modellherstellung können dieses Gleichgewicht erschweren, wenn sich Designs häufig ändern oder die Produktionsanforderungen variieren.


Vorlaufzeiten für die Werkzeugbereitstellung

Bei der herkömmlichen Wachsmodellproduktion sind oft ein Urmodell und spezielle Werkzeuge erforderlich, bevor Wiederholteile gefertigt werden können; dies fügt dem Prozess zusätzliche Schritte vor dem eigentlichen Guss hinzu.


Schwankende Auftragsvolumina

Maßanfertigungen, Kleinserien und Wiederholaufträge erfordern unterschiedliche Produktionspläne, wodurch unflexible Abläufe mit festen Werkzeugen bei Nachfrageschwankungen an ihre Grenzen stoßen.


Anforderungen an die Detailgenauigkeit

Filigrane Strukturen, Durchbrüche, scharfe Kanten und komplexe Innenstrukturen müssen bei der Modellherstellung, Reinigung, Handhabung und Montage intakt bleiben.


Chargenkonsistenz

Gemeinsam gefertigte Modelle müssen über die gesamte Bauplattform hinweg kontrollierte Abmessungen und eine gleichbleibende Oberflächenqualität aufweisen.

DER DIGITALE WEG

Ein direkter digitaler Weg zur Herstellung von Wachsmodellen

Die direkte Übertragung freigegebener CAD-Daten in die Wachsmodellfertigung ermöglicht einen flexibleren Umgang mit diesen Herausforderungen. Die 3H-420 kombiniert einen Bauraum von 410 × 206 × 150 mm, drei Xaar-Druckköpfe und eine vertikale Baugeschwindigkeit von bis zu 6 mm/h, um kundenspezifische Designs, Kleinserien und die Serienfertigung zu unterstützen.

Charge von Wachsmodellen, angeordnet auf der Bauplattform des 3H-420

Layout in der Wukong-Software mit mehreren für die Produktion angeordneten Wachsmodellen

DETAIL UND OBERFLÄCHE

Feine Details und glatte Oberflächen für den Guss

Feine Strukturen und eine gleichmäßige Oberfläche beeinflussen die Prüfung, Montage und Vorbereitung des Wachsmodells für den Einbettprozess. Die 3H-420 ist darauf ausgelegt, komplexe Geometrien präzise abzubilden – dank einstellbarer Schichtdicken von 15 µm, stabiler Bewegungsführung und entfernbarer Wachsstützstrukturen.

Unter Verwendung des Cprint 3D-Modellwachses lassen sich unter kontrollierten Druckbedingungen filigrane Strukturen mit einer Feinheit von bis zu 0.12 mm realisieren. Diese Leistungsmerkmale gewährleisten den Erhalt filigraner Details, Durchbrüche, scharfer Kanten und komplexer Konturen bei gleichzeitiger Minimierung sichtbarer Schichtlinien auf der Oberfläche des Wachsmodells. Maßhaltigkeit und Oberflächenrauheitswerte sind in den technischen Spezifikationen separat aufgeführt.

Nahaufnahme eines detaillierten roten Wachsmodells mit feinen filigranen Strukturen und Durchbrüchen

0.12 mmFeine Filigranstrukturen
Herstellung präziser, feiner Filigran- und Durchbruchstrukturen bis hinunter zu 0.12 mm unter kontrollierten Druckbedingungen.

15 µmEinstellbare Schichtstärken
Nutzung präziser Schichtsteuerung zur detailgetreuen Wiedergabe kleiner Strukturen und komplexer Konturen in Wachs.

Ra 0,2–1,6Spezifizierte Rauheit
Bereitstellung eines klar definierten Bereichs für die Oberflächenrauheit des Wachsmodells zur technischen Bewertung unter den festgelegten Prüfbedingungen.

PRODUKTIONSSYSTEM

Stabile Produktion und effiziente Wachsnutzung

Produktionsanlagen müssen mehr leisten als nur ein überzeugendes Erstmuster. Die 3H-420 kombiniert eine Linearbewegungs-Architektur mit zirkulationsbeheizten Xaar-Druckköpfen, um eine kontrollierte Bewegung und einen stabilen Wachsfluss auch bei längeren Produktionsläufen zu gewährleisten.

Die kontinuierliche Wachszirkulation trägt dazu bei, das Material im erforderlichen Verarbeitungszustand zu halten, während das Linearbewegungssystem darauf ausgelegt ist, Vibrationen bei höheren Betriebsgeschwindigkeiten zu minimieren. Gemeinsam gewährleisten diese Systeme Maßhaltigkeit und reproduzierbare Oberflächenqualitäten der Wachsmodelle über die gesamte Bauplattform hinweg.

Das System zur Materialzuführung und -rückgewinnung zielt darauf ab, die Wachsausnutzung zu optimieren und unnötigen Materialabfall bei der Serienfertigung zu reduzieren. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Bauteilgeometrie, der Anordnung auf der Bauplattform, den Anforderungen an Stützstrukturen, den Betriebsbedingungen sowie der Wartung ab.


Druckköpfe mit Zirkulationsheizung

Gewährleisten einen kontrollierten Wachsfluss während der kontinuierlichen Produktion und helfen, Unterbrechungen durch instabilen Materialfluss zu reduzieren.


Linearbewegungssteuerung

Ermöglicht eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung mit reduzierten Vibrationen bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit.


Effiziente Wachsnutzung

Optimiert die Ausnutzung von Bau- und Stützwachs durch kontrollierten Druck, intelligente Anordnung der Bauteile sowie effiziente Materialzuführung und -rückgewinnung.

Interne Testdaten. Tatsächlicher Ausstoß, Materialverbrauch und Betriebsleistung variieren je nach Geometrie, Anordnung auf der Bauplattform, Umgebungsbedingungen und Wartungszustand.

MATERIALSYSTEM

Modelle aus 100% Wachs für das Feingussverfahren

Im Gegensatz zu Systemen mit ausbrennbaren Photopolymerharzen druckt der 3H-420 mit einem proprietären, auf Paraffin basierenden Baumaterial, das vollständig aus Wachs besteht. Das rote Modellwachs wird mit einem weißen Stützmaterial auf Wachsbasis kombiniert; dies ermöglicht es, filigrane Details und komplexe Innengeometrien während des Drucks zu stützen und nach dem Bauvorgang zu reinigen.

Das Modellwachs vereint kontrollierte Härte mit Flexibilität, um die Sprödigkeit bei der Handhabung zu verringern. Mit einem gemessenen Aschegehalt von 0.008%, geringer Schrumpfung und einem Schmelzbereich von 60–63°C ist das Material so konzipiert, dass es sich in etablierte Feingussverfahren (Wachsausschmelzverfahren) integrieren lässt, sofern die Vorgaben zur Materialhandhabung und zum Gusszyklus eingehalten werden.

Nach dem Drucken wird das Stützwachs mithilfe des empfohlenen Cprint 3D-Reinigungsverfahrens entfernt. Unter qualifizierten Bedingungen ist die Reinigung typischerweise in etwa 15–20 Minuten abgeschlossen. Das Wachsmodell wird anschließend getrocknet und vor der Montage oder dem nächsten Schritt im Gussprozess des Kunden überprüft.

Rotes 3H-420-Modellwachs und weißes Stützmaterial auf Wachsbasis

Rotes Modellwachs

Das rote Modellwachs bildet die Geometrie und die sichtbaren Details des fertigen Wachsmodells.

Gedrucktes Wachsmodell mit Stützstruktur aus weißem Material auf Wachsbasis

Weißes Stützwachs

Weißes Stützmaterial auf Wachsbasis stützt filigrane Strukturen und komplexe Geometrien während des Druckvorgangs.

Gereinigtes rotes Wachsmodell, bereit für die Inspektion und die Vorbereitung auf den Guss

Gereinigtes Wachsmodell

Nach dem qualifizierten Reinigungsprozess wird das Wachsmodell getrocknet und vor der Montage oder der Gussvorbereitung überprüft.

0.008%
Gemessener Aschegehalt
60–63°C
Schmelzbereich des Modellwachses
Ca. 15–20 min
Reinigungszeit unter qualifizierten Bedingungen

ANWENDUNGEN

Wachsmodelle für Schmuck und Präzisionsfeinguss

Der 3H-420 eignet sich sowohl für die Herstellung von hochwertigem Schmuck als auch für größere Präzisionsgussmodelle. Anwendungseinstellungen, Bauausrichtung und Layout sollten je nach Geometrie, Gussverfahren und erforderlicher Oberflächenqualität des jeweiligen Projekts festgelegt werden.


Detaillierte Wachsmodelle für Schmuck, hergestellt für den Feinguss

SCHMUCKGUSS

Modelle für hochwertigen Schmuck – von individuellen Designs bis zur Serienfertigung

Nutzen Sie den 3H-420 als 3D-Wachsdrucker für Schmuckmodelle, die von Einzelanfertigungen nach Kundenwunsch bis hin zu wiederkehrenden Produktionsserien reichen. Dank präziser Schichtsteuerung und entfernbarer Wachsstützstrukturen eignet sich das System ideal für Ringe, Anhänger, Ohrringe, Armbänder, filigrane Arbeiten, Durchbruchmuster und andere komplexe Formen, die manuell nur schwer herzustellen sind.

Der digitale Arbeitsablauf überführt ein freigegebenes Schmuckdesign direkt in die physische Produktion von Wachsmodellen, ohne dass zunächst herkömmliche Werkzeuge für die Modellherstellung angefertigt werden müssen; dies ermöglicht Individualisierungen und flexible Losgrößen.

Ringe · Anhänger · Filigranarbeiten · Armbänder · Kundenspezifische Schmuckmodelle

Anwendungen im Schmuckguss entdecken

Komplexe industrielle Wachsmodelle für den Präzisionsfeinguss

PRÄZISIONS-FEINGUSS

Digitale Wachsmodelle für komplexe Präzisionsbauteile

Für den industriellen Feinguss bietet der Bauraum Platz für Laufräder, Gehäuse, mechanische Bauteile und andere komplexe Wachsmodelle. Das System eignet sich für die Evaluierung von Verfahren mit Kieselsol-Schalenformen oder Gipsformen, wie sie im Metall-Präzisionsguss üblich sind.

Die direkte digitale Herstellung von Wachsmodellen kann die Vorlaufzeiten für Werkzeuge bei Prototypen, Ersatzteilen, kundenspezifischen Bauteilen sowie bei Klein- bis Mittelserien verkürzen. Die endgültige Eignung sollte durch Testdrucke und Gussversuche unter Verwendung der kundenspezifischen Geometrie, Legierung und des Gießereiprozesses überprüft werden.

Laufräder · Gehäuse · Mechanische Bauteile · Komplexe industrielle Gussmodelle

Anwendungen im Feinguss entdecken

DIGITALER ARBEITSABLAUF

Von der CAD-Datei zum gussfertigen Wachsmodell

Nutzen Sie einen kontrollierten digitalen Arbeitsablauf – von der Dateivorbereitung und dem Layout des Bauauftrags über den Wachsdruck und die Entfernung der Stützstrukturen bis hin zur Qualitätsprüfung. Der weitere Gussprozess erfolgt anschließend über das vom Kunden validierte Verfahren für Schmuck- oder Feinguss.

Unterstützte Dateiformate

  • STL
  • SLC
  • JCAD
  • MATRIX

Vorbereitung von Bauauftragsprüfung und -layout mit Wukong Slicing & Layout Software.

Vorbereitung des digitalen Modells

Fertigstellung des Designs in der vom Kunden bevorzugten CAD- oder Schmuckdesign-Software, Überprüfung von Geometrie und Abmessungen sowie Export als unterstützte STL-, SLC-, JCAD- oder MATRIX-Datei.

CAD-Modell wird für die Wachsmodellfertigung vorbereitet

Überprüfung und Anordnung des Druckauftrags

Verwendung der Wukong Slicing & Layout Software zur Überprüfung der Datei, Festlegung der Bauausrichtung, Anordnung einzelner oder mehrerer Modelle sowie Vorbereitung des Druckauftrags unter Berücksichtigung von Stückzahl, Abständen und Stützstruktur-Anforderungen.

Wukong-Software zur Überprüfung und Anordnung von Wachsmodellen für einen Druckauftrag

Drucken von Modell- und Stützwachs

Der 3H-420 trägt rotes Modellwachs und weißes Stützwachs über sein Jetting-System mit drei Druckköpfen auf, um das Wachsmodell Schicht für Schicht aufzubauen.

3H-420 beim Druck mit rotem Modellwachs und weißem Stützmaterial auf Wachsbasis

Entfernen der Stützstruktur und Überprüfung des Modells

Entfernen des Stützwachses mittels des qualifizierten Cprint 3D-Reinigungsverfahrens; anschließend Trocknung und Überprüfung des Modells hinsichtlich Maß- und Oberflächenanforderungen vor der Montage oder Übergabe an den validierten Gießprozess des Kunden.

Inspektion eines gereinigten Wachsmodells vor der Vorbereitung auf den Guss

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten des 3H-420

Informieren Sie sich über das Drucksystem 3H-420, die Baukapazität, die Genauigkeit, die Materialien, die Software sowie die Installationsanforderungen. Die technischen Daten basieren auf der aktuellen Produktdokumentation und qualifizierten Testbedingungen.

Produktmodell Cprint 3D 3H-420
Formgebungsprinzip Wachsstrahlverfahren mit mehreren Düsen
Druckköpfe 3 Xaar-Druckköpfe
Düsenauslässe 2.000 pro Druckkopf
Schichtdicke 15 µm, einstellbar

Maximal nutzbarer Bauraum 410 × 206 × 150 mm
Layout-Hüllmaß einschließlich Bauwand Bis zu 420 mm
Vertikale Baugeschwindigkeit Bis zu 6 mm/h

Nennauflösung 2900 × 2900 × 1700 dpi
Typische Maßgenauigkeit ±0.02 mm pro 20 mm
XYZ-Positioniergenauigkeit ±2 µm
Spezifizierte Oberflächenrauheit Ra 0,2–1,6
Qualifiziertes minimales filigranes Detail 0.12 mm unter kontrollierten Bedingungen

Baumaterial Proprietäres Wachs auf Paraffinbasis (100%)
Stützmaterial Stützmaterial auf Wachsbasis
Eigenschaft Modellwachs Stützwachs
Zusammensetzung 100% Wachs Stützmaterial auf Wachsbasis
Farbe Rot Weiß
Verpackungsgewicht 1.5 kg/unit 1.5 kg/unit
Dichte bei 80°C, flüssig 0.80 g/ml 0.86 g/ml
Schmelzpunkt 60–63°C 55°C
Erweichungspunkt 50–55°C Nicht zutreffend
Volumenschwindung, 40°C bis Raumtemperatur 1.1% Nicht zutreffend
Lineare Schwindung, 40°C bis Raumtemperatur 0.7% Nicht zutreffend
Penetration bei 25°C, 1/10 mm 9 Nicht zutreffend
Aschegehalt, ASTM D5630-13A 0.008% Nicht zutreffend
Flammpunkt 230°C 230°C

Slicing- und Layout-Software Wukong Slicing & Layout Software
Unterstützte Dateiformate STL, SLC, JCAD, MATRIX
Betriebssystem der Druckersteuerung Ubuntu 22.04
Anforderungen an die Layout-Workstation Windows 10 oder neuer
Empfohlene Betriebstemperatur 18–28°C
Stromversorgung AC 220–240 V
Maschinenabmessungen 1470 × 680 × 1380 mm
Maschinengewicht 450 kg

Die technischen Daten basieren auf der aktuellen Produktdokumentation und qualifizierten Testbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Geometrie, Aufbauanordnung, Materialcharge, Betriebsumgebung, Wartung und Gießverfahren variieren. Technische Daten unterliegen der Bestätigung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Haben Sie Fragen?

Häufig gestellte Fragen zum 3H-420 3D-Wachsdrucker

Hier finden Sie praxisnahe Antworten zu Bauvolumen, Detailgenauigkeit, Druckgeschwindigkeit, Wachsmaterialien, Stützstrukturentfernung, Software, Installation und Preisen des 3H-420.

Der maximal bedruckbare Baubereich beträgt 410 × 206 × 150 mm. Innerhalb dieses Raums kann entweder ein einzelnes größeres Modell oder mehrere kleinere Modelle angeordnet werden. Die nutzbare Kapazität jedes Bauauftrags hängt von der Bauteilgeometrie, der Ausrichtung, den Abständen, den Anforderungen an Stützstrukturen sowie der in der Layout-Software definierten Bauwand ab.

Das System arbeitet mit einer einstellbaren Schichtdicke von 15 µm und ist für die Herstellung filigraner Strukturen mit einer Feinheit von bis zu 0.12 mm unter kontrollierten Bedingungenausgelegt. Die typische Maßhaltigkeit liegt bei ±0.02 mm pro 20 mm, wobei die tatsächlichen Ergebnisse von Geometrie, Ausrichtung, Materialzustand, Maschinenkalibrierung und Messmethode abhängen.

Die angegebene vertikale Baugeschwindigkeit beträgt bis zu 6 mm/h. Die Gesamtdauer des Druckauftrags hängt von der Bauteilhöhe, der Anordnungsdichte, der Geometrie, den gewählten Parametern und dem Stützbedarf ab. Cprint 3D kann die Bauzeit genauer abschätzen, nachdem die Produktionsdatei des Kunden geprüft wurde.

Der 3H-420 druckt mit einem proprietären Baumaterial aus 100% Wachs auf Paraffinbasis und einem Stützmaterial auf Wachsbasis. Er verwendet kein ausbrennbares Photopolymerharz. Dadurch erhalten Hersteller Wachsmodelle, die in ihren etablierten Feingussprozess (Wachsausschmelzverfahren) integriert werden können.

Der 3H-420 trägt rotes Modellwachs zusammen mit weißem Stützmaterial auf Wachsbasis auf. Nach dem Druck wird das Stützwachs mithilfe des qualifizierten Reinigungsverfahrens von Cprint 3D entfernt. Anschließend wird das Modell getrocknet und inspiziert, bevor die Modellmontage oder der nächste Fertigungsschritt erfolgt.

Druckaufträge werden vorbereitet mit Wukong Slicing & Layout Software. Zu den unterstützten Dateiformaten gehören STL, SLC, JCAD und MATRIX. Die Drucksteuerung läuft unter Ubuntu 22.04, während die Arbeitsstation für die Anordnung Windows 10 oder eine neuere Version erfordert.

Die Maschine benötigt eine Stromversorgung von 220–240 V AC und eine empfohlene Betriebstemperatur von 18–28°C. Das Gerät hat die Abmessungen 1470 × 680 × 1380 mm und ein Gewicht von 450 kg. Die endgültige Standortplanung sollte zudem Aspekte wie Zugangsbreiten, Bodenbelastbarkeit, Belüftung, Materiallagerung und den erforderlichen Bereich für die Nachbearbeitung berücksichtigen.

Der Preis hängt vom Zielmarkt, der Systemkonfiguration, dem Materialpaket, der Installation, der Schulung sowie den Serviceanforderungen ab. Wenden Sie sich an Cprint 3D und geben Sie Ihr Land, Ihre Anwendung und Ihre Produktionsanforderungen an, um ein offizielles Angebot und Informationen zur passenden Lieferkonfiguration zu erhalten.

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Sie sind sich nicht sicher, ob die 3H-420 für Ihr Wachsmodell, Ihr Gussverfahren oder Ihr Produktionsvolumen geeignet ist? Senden Sie unserem Team Ihr 3D-Modell, Ihre Zeichnung oder Ihre Projektanforderungen. Wir prüfen die Geometrie, empfehlen ein Druckverfahren und unterstützen Sie bei der Bewertung des Wachsmodells, noch bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden.

Informationen, die uns bei der Bewertung Ihres Projekts helfen

  • 3D-Modell oder unterstützte Produktionsdatei
  • Abmessungen des Modells
  • Anwendung: Schmuckherstellung oder Präzisionsfeinguss
  • Gussverfahren und gewünschte Legierung
  • Benötigte Stückzahl oder erwartetes Produktionsvolumen
  • Lieferland oder -region

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