XL FDM 3D-Druck für Großbauteile bis 1.005 mm
Große Prototypen, Vorrichtungen, Gehäuse und Funktionsbauteile müssen nicht automatisch gefräst, verklebt oder aus vielen Einzelteilen aufgebaut werden.
Mit unserem XL FDM 3D-Druck Service fertigt KIT3D großformatige Kunststoffbauteile bis zu einem Bauraum von 1.005 × 1.005 × 1.005 mm. Damit wird FDM für Bauteile interessant, die für klassische Desktop-Systeme schlicht zu groß sind.

Großformat-3D-Druck statt Bauteile künstlich aufzuteilen
Viele große Komponenten werden im 3D-Druck nur deshalb segmentiert, weil der verfügbare Bauraum nicht ausreicht. Das erzeugt zusätzliche Klebe-, Schraub- oder Montageflächen und erhöht den Aufwand in Konstruktion und Nachbearbeitung.
XL-FDM verschiebt diese Grenze deutlich. Bauteile bis rund einem Kubikmeter können – abhängig von Geometrie, Material und Prozessstrategie – in sehr großen Segmenten oder vollständig in einem Druck gefertigt werden.
Das ist besonders interessant für 1:1-Prototypen, große Gehäuse, Vorrichtungen, Formen, Montagehilfen, Präsentationsmodelle und funktionale Großbauteile.

Was lässt sich mit XL FDM sinnvoll fertigen?
Großformat-FDM spielt seine Stärke aus, wenn Bauteilgröße, Geschwindigkeit und wirtschaftliche Einzelfertigung wichtiger sind als eine extrem feine Oberflächenauflösung.
Große Funktionsprototypen
Bauteile in Originalgröße für Einbauversuche, Ergonomie, Geometrieprüfung und Funktionsbewertung vor Serienstart.
Vorrichtungen & Montagehilfen
Große Lehren, Aufnahmen und Hilfsmittel für Produktion, Montage und Qualitätssicherung ohne klassische Werkzeugfertigung.
Gehäuse & Verkleidungen
Individuelle Großgehäuse, Abdeckungen und technische Verkleidungen für Maschinen, Anlagen und Sonderkonstruktionen.
Formen & Hilfswerkzeuge
Großformatige Urmodelle, Formhilfen und Werkzeugkomponenten für Entwicklungs- und Fertigungsprozesse.
Mock-ups & 1:1-Modelle
Große Anschauungsmodelle und realitätsnahe Bauteile für Entwicklung, Abstimmung, Messe und Produktpräsentation.
Einzelteile & Kleinserien
Werkzeuglose Fertigung großer Kunststoffbauteile in kleinen Stückzahlen, wenn konventionelle Verfahren unwirtschaftlich sind.
Werkstoffe für großformatigen FDM 3D-Druck
Das Material wird nicht nach Namen ausgewählt, sondern nach Funktion: Steifigkeit, Temperatur, Zähigkeit, Flexibilität und Bauteilgeometrie entscheiden über die passende Lösung.
Technische Eckdaten der XL-FDM-Fertigung
Die Prozessparameter werden abhängig von Bauteilgröße, Detailgrad, Material und gewünschter Druckzeit festgelegt.
- Drucksystem
- BigRep ONE V4
- Bauraum
- 1.005 × 1.005 × 1.005 mm
- Schichthöhen
- 0,3 / 0,6 / 1,0 mm – abhängig von Düse, Bauteil und Druckprofil
- Düsendurchmesser
- 0,6 / 1,0 / 2,0 mm
- Standard-Setup
- 0,6 mm Schichthöhe mit 1,0-mm-Düse
- Materialien
- PLA, PETG, TPU, PRO HT, HI-TEMP, HI-TEMP CF – projektabhängig
- Typische Einsatzfelder
- Großprototypen, Vorrichtungen, Gehäuse, Formen, 1:1-Modelle und technische Einzelteile
Wann ist XL FDM wirtschaftlicher als klassische Fertigung?
Bei großen Einzelteilen und kleinen Stückzahlen sind klassische Werkzeuge, Formen oder aufwendige Zerspanungsprozesse häufig der größte Kostentreiber. XL-FDM benötigt kein bauteilspezifisches Werkzeug und eignet sich deshalb besonders für Projekte mit wechselnden Geometrien oder kleinen Losgrößen.
Auch in der Entwicklung kann der Zeitgewinn entscheidend sein: Eine CAD-Änderung lässt sich direkt in einen neuen Druck überführen, ohne ein bestehendes Werkzeug umzubauen.
Entscheidend bleibt die Anwendung. KIT3D prüft, ob XL-FDM technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – oder ob MJF, SLS, SLA beziehungsweise konventionelle Fertigung besser passt.

Ihr Bauteil ist kleiner? Dann ist ein anderes Verfahren oft sinnvoller.
XL-FDM ist für große Bauteile gedacht. Für kompaktere Komponenten können klassisches FDM, MJF oder SLS je nach Stückzahl, Oberfläche und mechanischer Anforderung die bessere Wahl sein.
Von der CAD-Datei zum großformatigen Bauteil
Bei großen FDM-Bauteilen entscheiden Wandstärken, Bauteilorientierung, Verzug, Druckzeit und Materialwahl stärker über das Ergebnis als bei kleinen Standardteilen.
CAD-Daten senden
STEP, STL oder vorhandene Konstruktionsdaten zusammen mit Stückzahl und Einsatzbereich übermitteln.
Machbarkeit bewerten
Wir prüfen Größe, Wandstärken, Orientierung, Segmentierung, Material und sinnvolle Prozessparameter.
XL-FDM Produktion
Das Bauteil wird mit auf Größe und Funktion abgestimmter Düse, Schichthöhe und Materialstrategie gefertigt.
Bauteil erhalten
Nach Prüfung und gegebenenfalls abgestimmter Nachbearbeitung wird das fertige Großbauteil ausgeliefert.
Prüfen wir, ob XL-FDM für Ihr Bauteil die richtige Lösung ist.
Senden Sie uns CAD-Daten, Abmessungen, Stückzahl und Einsatzbereich. Wir bewerten Material, Fertigungsstrategie und Wirtschaftlichkeit für Ihr Projekt.
Häufige Fragen zum XL FDM 3D-Druck
Wie groß können Bauteile im XL FDM 3D-Druck werden?
Der verfügbare Bauraum beträgt bis zu 1.005 × 1.005 × 1.005 mm. Ob ein Bauteil vollständig in einem Stück gefertigt werden kann, hängt zusätzlich von Geometrie, Orientierung und Material ab.
Welche Materialien sind für XL FDM verfügbar?
Je nach Anwendung stehen unter anderem PLA, PETG und TPU sowie technische Hochtemperatur-Werkstoffe wie PRO HT, HI-TEMP und HI-TEMP CF zur Verfügung.
Welche Schichthöhen sind bei Großformat-FDM möglich?
Typische Schichthöhen sind 0,3 mm, 0,6 mm und 1,0 mm. Die Auswahl richtet sich nach gewünschtem Detailgrad, Bauteilgröße, Düse und wirtschaftlicher Druckzeit.
Für welche Bauteile eignet sich XL FDM besonders?
Typische Anwendungen sind große Funktionsprototypen, Vorrichtungen, Gehäuse, Abdeckungen, Formen, Montagehilfen, Mock-ups und großformatige Einzelteile oder Kleinserien.
Muss ein großes Bauteil immer geteilt und verklebt werden?
Nein. Durch den Bauraum von rund einem Kubikmeter lassen sich viele Bauteile in einem Stück oder mit deutlich weniger Segmenten fertigen. Ob eine Teilung sinnvoll oder notwendig ist, wird projektbezogen geprüft.
Ist XL FDM auch für industrielle Anwendungen geeignet?
Ja. XL-FDM eignet sich insbesondere für technische Prototypen, Produktionshilfsmittel und funktionale Großbauteile. Material und Konstruktion müssen dafür passend zum realen Einsatz ausgewählt werden.