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.


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.

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

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

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.

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

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
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.

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.

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.

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.

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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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