Die neuesten Neuigkeiten im Additive Manufacturing

Metall- und Keramik-Additive Fertigung: Innovationen, die die industrielle Produktion transformieren

Metall- und Keramik-Additive Fertigung: Innovationen, die die industrielle Produktion transformieren

Im Jahr 2025 gelangt die additive Fertigung von Metallen und Keramiken in die industrielle Produktion: DED-Testköpfe ohne Kammer, LFAM für große Strukturen, 3D-Keramiken für Medizintechnik und Halbleiter.

Umsetzung der Mass Customization in der Industrie: Strategien und Fallbeispiele

Umsetzung der Mass Customization in der Industrie: Strategien und Fallbeispiele

Die industrielle Massenindividualisierung nutzt 3D-Druck und KI, um maßgeschneiderte Bauteile zu wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen, wobei die Flexibilität vom Endverbraucher auf das B2B-Geschäft übertragen und Zeiten sowie Verschwendung reduziert werden.

Über die Druckzeit hinaus: Ein Playbook für die Integration der Produktionsplanung in die additive Fertigung im industriellen Maßstab

Über die Druckzeit hinaus: Ein Playbook für die Integration der Produktionsplanung in die additive Fertigung im industriellen Maßstab

Für die Skalierung der additiven Fertigung ist eine End-to-End-Planung erforderlich: Integration von Druck, Nachbearbeitung und Supply Chain, Überwachung von Flüssen und Engpässen, Verwendung spezifischer Software und Aufbau von Wiederholbarkeit auf Basis von Daten und Standards, nicht nur auf Basis von Maschinen.

Wie Künstliche Intelligenz die 3D-Druck-Workflows revolutioniert

Wie Künstliche Intelligenz die 3D-Druck-Workflows revolutioniert

Die KI revolutioniert den 3D-Druck: Echtzeitüberwachung, automatische CAD-Scan-Ausrichtung und prädiktive Analyse reduzieren Abfall, Zeiten und Kosten und machen die additive Fertigung skalierbar und wettbewerbsfähig.

Teradyne und Fortgeschrittene Robotik für KI-Chips: Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in der industriellen Automatisierung

Teradyne und Fortgeschrittene Robotik für KI-Chips: Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in der industriellen Automatisierung

Teradyne leitet die Automatisierung von KI-Chips mit Präzisionsrobotik, End-to-End-Tests und skalierbaren Lösungen, die Produktion, Qualität und Nachverfolgbarkeit beschleunigen.

Diagnose und Behebung von Fehlern in der Nachbearbeitung von 3D-Drucken

Diagnose und Behebung von Fehlern in der Nachbearbeitung von 3D-Drucken

Fehler im 3D-Nachbearbeitungsprozess verursachen Ausschuss und Kosten. Die Identifizierung von Ursachen (Waschen, Aushärten, Oberflächenbehandlung) und die Anwendung von visueller/metrologischer Diagnostik reduziert Fehler, optimiert Prozesse und senkt den Ausschuss.

Wie großformatiges SLA-3D-Drucken die Industriekosten verändert

Wie großformatiges SLA-3D-Drucken die Industriekosten verändert

Industrielles SLA-3D-Drucken reduziert Kosten und Rüstzeiten um bis zu 75 % und wandelt Werkzeugbau und Prototypenbau in Automobil- und Luft- und Raumfahrt mit mikrometrischer Präzision und Einsparungen von bis zu 200.000 € pro Projekt um.

Optimierung des Metall-FFF: Vom Druck zur Sinterung für präzise Metallkomponenten

Optimierung des Metall-FFF: Vom Druck zur Sinterung für präzise Metallkomponenten

Metal FFF: 3D-Druck mit Metallfilamenten, waschen und Sintern für dichte und komplexe Bauteile ohne freie Pulver.

Die 3D-Druckrevolution in der Mode- und Konsumgüterbranche

Die 3D-Druckrevolution in der Mode- und Konsumgüterbranche

3D-Druck revolutioniert die Mode: schnelle Prototypenerstellung, maßgeschneiderte Kleidung und nachhaltige On-Demand-Produktion. Herausforderungen bei Materialien und Komfort bleiben bestehen, aber die Zukunft ist personalisiert, verteilt und hat einen Null-Fußabdruck.

Neue Technologien der industriellen Automatisierung auf der TechManufacturing 2026 Messe präsentiert

Neue Technologien der industriellen Automatisierung auf der TechManufacturing 2026 Messe präsentiert

Formnext 2026 und die wichtigsten Messen zeigen die Reife der additiven Fertigung: große Teile, KI, IoT und konkrete Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Verteidigung für Produktivität und sicheren ROI.

Fortgeschrittene Nachbearbeitungstechniken für den 3D-Druck: Von der Stützstruktur-Entfernung bis zur Oberflächenveredelung

Fortgeschrittene Nachbearbeitungstechniken für den 3D-Druck: Von der Stützstruktur-Entfernung bis zur Oberflächenveredelung

Nachbearbeitung ist der Schlüssel zum 3D-Druck: Automatisierung von Stützstrukturen, Polieren, chemische Oberflächenbehandlung und Qualitätskontrolle zur effizienten und präzisen Herstellung fertiger Endanwendungskomponenten.

Die Expansion des 3D-Drucks in industriellen Anwendungen: Technologien, Materialien und fortgeschrittene Anwendungsfälle

Die Expansion des 3D-Drucks in industriellen Anwendungen: Technologien, Materialien und fortgeschrittene Anwendungsfälle

Der industrielle 3D-Druck wächst jährlich um über 20 % und steigt von 40 auf 250 Milliarden Dollar bis 2035. Automatisierung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung übernehmen ihn für kritische Teile, um Kosten und Zeiten zu senken. Herausforderungen: Skalierbarkeit, Vorschriften, Fachkräfte.

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