{"id":17927,"date":"2024-05-06T14:38:38","date_gmt":"2024-05-06T12:38:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/?post_type=glossar&p=17927"},"modified":"2024-05-06T14:38:39","modified_gmt":"2024-05-06T12:38:39","slug":"fused-deposition-modeling-fdm","status":"publish","type":"glossar","link":"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/glossar\/fused-deposition-modeling-fdm\/","title":{"rendered":"Fused Deposition Modeling (FDM)"},"content":{"rendered":"\n

Fused Deposition Modeling (FDM)<\/h1>\n\n\n\n

Was ist Fused Deposition Modeling (FDM)?<\/h2>\n\n\n\n

Fused Deposition Modeling (FDM)<\/strong> ist ein weit verbreitetes additives Fertigungsverfahren, das zur Erstellung von dreidimensionalen Objekten verwendet wird. Auch bekannt als Schmelzschichtung oder Fused Filament Fabrication (FFF), nutzt FDM geschmolzenes thermoplastisches Material, um schichtweise Bauteile aufzubauen. Dieses Verfahren erm\u00f6glicht die schnelle und pr\u00e4zise Herstellung von Prototypen, Modellen und funktionalen Bauteilen.<\/p>\n\n\n\n

Exkurs: Was sind additive Fertigungsverfahren?<\/h3>\n\n\n\n

Additive Fertigungsverfahren, auch als 3D-Druck bekannt, sind Herstellungstechniken, bei denen dreidimensionale Objekte schichtweise aufgebaut werden, indem Materialien schrittweise aufgetragen oder ausgeh\u00e4rtet werden. Diese Verfahren erm\u00f6glichen die direkte Erstellung von komplexen Formen aus digitalen 3D-Modellen, ohne die Notwendigkeit von Formen oder Werkzeugen. Additive Fertigung findet in verschiedenen Branchen Anwendung, von der Produktentwicklung bis zur Medizin, indem es schnelle Prototypen, funktionale Bauteile und komplexe Strukturen erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n

\"Fused<\/figure>\n\n\n\n

FDM-Verfahrensweise<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Vorbereitung des Modells<\/strong>: Ein digitales 3D-Modell wird in eine spezielle Software geladen, die das Modell in Schichten aufteilt und Steuerbefehle f\u00fcr den Drucker generiert.<\/li>\n\n\n\n
  2. Materialvorbereitung<\/strong>: Thermoplastisches Filamentmaterial wird auf Spulen geliefert. Das Material kann verschiedene Kunststoffe wie ABS, PLA oder PETG sein. Das Filament wird in den Drucker eingesetzt und auf die erforderliche Temperatur erhitzt, um es zu schmelzen.<\/li>\n\n\n\n
  3. Druckprozess<\/strong>: Der 3D-Drucker extrudiert das geschmolzene Filament durch eine D\u00fcse auf das Druckbett. Die geschmolzene Schicht erstarrt schnell und haftet auf der vorherigen Schicht.<\/li>\n\n\n\n
  4. Schicht f\u00fcr Schicht<\/strong>: Der Drucker bewegt die D\u00fcse entsprechend den Anweisungen der Software, um jede Schicht des Modells nacheinander zu erstellen. Dieser Schicht-f\u00fcr-Schicht-Prozess setzt sich fort, bis das vollst\u00e4ndige Modell hergestellt ist.<\/li>\n\n\n\n
  5. Aush\u00e4rtung und Abk\u00fchlung<\/strong>: Nach dem Druck h\u00e4rtet das geschmolzene Material aus und k\u00fchlt ab. Das Modell wird stabil und kann aus dem Drucker entfernt werden.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Eigenschaften und Anwendungen<\/h2>\n\n\n\n
      \n
    • Vielseitigkeit<\/strong>: FDM kann eine breite Palette von thermoplastischen Materialien verwenden, was zu verschiedenen mechanischen und \u00e4sthetischen Eigenschaften f\u00fchrt. Dies erm\u00f6glicht die Anpassung an spezifische Anforderungen.<\/li>\n\n\n\n
    • Prototyping<\/strong>: FDM wird h\u00e4ufig f\u00fcr die schnelle Erstellung von Prototypen und Konzeptmodellen verwendet, um Designkonzepte zu \u00fcberpr\u00fcfen und zu verfeinern.<\/li>\n\n\n\n
    • Fertigung funktionaler Bauteile<\/strong>: Neben Prototypen k\u00f6nnen FDM-Drucker auch funktionsf\u00e4hige Teile wie Geh\u00e4use, Halterungen und Werkzeuge herstellen.<\/li>\n\n\n\n
    • Bildung<\/strong>: FDM wird in Bildungseinrichtungen eingesetzt, um Sch\u00fcler und Studenten mit 3D-Drucktechnologien vertraut zu machen.<\/li>\n\n\n\n
    • Rapid Tooling<\/strong>: FDM kann zur Herstellung von Vorrichtungen, Formen und Werkzeugen verwendet werden, die in der Produktion von Serienbauteilen ben\u00f6tigt werden.<\/li>\n\n\n\n
    • Konzept\u00fcberpr\u00fcfung<\/strong>: Unternehmen nutzen FDM, um Konzepte schnell zu validieren, bevor teurere Produktionsverfahren eingesetzt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein leistungsstarkes und zug\u00e4ngliches 3D-Druckverfahren, das in verschiedenen Branchen f\u00fcr schnelle Prototypenerstellung, Produktentwicklung und Fertigung funktionaler Bauteile eingesetzt wird.<\/p>\n\n\n\n

      Wie genau sind FDM-Drucker?<\/h2>\n\n\n\n

      Die Genauigkeit von FDM 3D-Druckern kann je nach Modell, Hersteller und Einstellungen variieren. Hier sind einige Faktoren, die die Genauigkeit von FDM-Druckern beeinflussen:<\/p>\n\n\n\n

      Schichtdicke (Layer Height)<\/strong>: Die Schichtdicke, mit der der Drucker arbeitet, beeinflusst die vertikale Aufl\u00f6sung des gedruckten Objekts. Je d\u00fcnner die Schichten, desto glatter und genauer wird die Oberfl\u00e4che sein, jedoch auf Kosten einer l\u00e4ngeren Druckzeit.<\/p>\n\n\n\n

      D\u00fcsendurchmesser<\/strong>: Die Gr\u00f6\u00dfe der D\u00fcse, durch die das geschmolzene Filament extrudiert wird, beeinflusst die Pr\u00e4zision. Kleinere D\u00fcsendurchmesser erm\u00f6glichen detailreichere Drucke, erfordern jedoch m\u00f6glicherweise l\u00e4ngere Druckzeiten.<\/p>\n\n\n\n

      Positionierungsgenauigkeit<\/strong>: Die Genauigkeit, mit der der Drucker die D\u00fcse in den drei Dimensionen bewegen kann, ist ein entscheidender Faktor. Pr\u00e4zise Positionierung erm\u00f6glicht genaue Drucke.<\/p>\n\n\n\n

      Mechanische Stabilit\u00e4t<\/strong>: Ein solides Rahmen- und Antriebssystem tr\u00e4gt zur Minimierung von Vibrationen und Verformungen w\u00e4hrend des Druckprozesses bei, was wiederum die Genauigkeit verbessert.<\/p>\n\n\n\n

      Druckbettnivellierung<\/strong>: Ein korrekt ausgerichtetes Druckbett ist wichtig, um sicherzustellen, dass die erste Schicht des Drucks gleichm\u00e4\u00dfig aufgetragen wird. Unebenheiten k\u00f6nnen zu Verzugsproblemen f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

      Materialqualit\u00e4t<\/strong>: Die Qualit\u00e4t des verwendeten Filaments kann ebenfalls die Genauigkeit beeinflussen. Hochwertiges Filament mit konsistenter Dicke und Materialeigenschaften f\u00fchrt zu besseren Ergebnissen.<\/p>\n\n\n\n

      Kalibrierung<\/strong>: Regelm\u00e4\u00dfige Kalibrierung des Druckers, der Schrittmotoren und der Einstellungen ist wichtig, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.<\/p>\n\n\n\n

      Es ist wichtig zu beachten, dass FDM-Drucker im Vergleich zu anderen professionellen 3D-Druckverfahren wie Stereolithografie (SLA) oder Selektivem Lasersintern (SLS) m\u00f6glicherweise eine etwas geringere Genauigkeit aufweisen k\u00f6nnen. Dennoch haben moderne FDM-Drucker in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und sind in der Lage, pr\u00e4zise und akzeptable Ergebnisse f\u00fcr eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern. Wenn h\u00f6chste Genauigkeit erforderlich ist, sollten Sie die Druckereinstellungen sorgf\u00e4ltig ausw\u00e4hlen, qualitativ hochwertiges Filament verwenden und den Druckprozess \u00fcberwachen, um sicherzustellen, dass die gew\u00fcnschte Genauigkeit erreicht wird.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"greyd_block_editor_preview":[]},"glossar_category":[277],"glossar_tag":[],"acf":[],"yoast_head":"\nFused Deposition Modeling (FDM) - Bechtle PLM Deutschland GmbH<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein weit verbreitetes additives Fertigungsverfahren, das zur Erstellung von dreidimensionalen Objekten verwendet wird.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/glossar\/fused-deposition-modeling-fdm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Fused Deposition Modeling (FDM)\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein weit verbreitetes additives Fertigungsverfahren, das zur Erstellung von dreidimensionalen Objekten verwendet wird.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/glossar\/fused-deposition-modeling-fdm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Bechtle PLM Deutschland GmbH\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-05-06T12:38:39+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/HP-JF-4200-3D-Drucker-geoeffnet.webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/glossar\/fused-deposition-modeling-fdm\/\",\"url\":\"https:\/\/www.bechtle-plm.com\/glossar\/fused-deposition-modeling-fdm\/\",\"name\":\"Fused Deposition Modeling (FDM) - 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