Impresión multimaterial con menos desperdicio
El Sistema Vortek utiliza hasta seis hotends intercambiables con calentamiento por inducción para ofrecer una verdadera impresión multimaterial, generando mucho menos desperdicio que los sistemas de una sola boquilla.
Gracias a su mecanismo de intercambio de hotends, no es necesario purgar grandes cantidades de filamento en cada cambio de material (en la H2C, con hasta 7 filamentos), lo que permite ahorrar material, reducir los tiempos de impresión y mejorar la eficiencia.

Calentamiento por inducción rápido y preciso
El Hotend por Inducción Vortek alcanza la temperatura de impresión en aproximadamente 8 segundos (con PLA), permitiendo iniciar la impresión más rápido y reduciendo el tiempo entre cambios de color.
Además, incorpora protección contra sobrecalentamiento, sobretensión, cortocircuitos y circuitos abiertos, asegurando un funcionamiento confiable incluso durante largas sesiones de impresión multimaterial.
Conexión inalámbrica más confiable y duradera
A diferencia de los sistemas que utilizan pines metálicos de contacto, los cuales pueden oxidarse y desgastarse con el uso, el Sistema Vortek emplea una interfaz inalámbrica de alta frecuencia para la transmisión de energía y señales.
Esto proporciona una conexión estable y de larga duración, permitiendo un control preciso de la temperatura y una sincronización perfecta entre los hotends, incluso en impresiones multimaterial de larga duración.


Monitoreo inteligente de temperatura del disipador
El sistema incorpora dos sensores de temperatura que supervisan en tiempo real tanto la boquilla como el disipador de calor.
Si la temperatura del disipador supera un nivel seguro, la impresora aumenta automáticamente la refrigeración para evitar el heat creep (transferencia excesiva de calor hacia el filamento), reduciendo significativamente el riesgo de atascos y manteniendo una impresión estable y confiable.
Gestión inteligente de múltiples hotends
Cada Hotend Vortek almacena localmente la información del filamento que tiene asignado, asegurando que cada material se identifique correctamente y evitando errores durante la carga o los cambios de filamento.
Cuando una impresión utiliza más de siete tipos de filamento, el sistema optimiza automáticamente la asignación de los hotends para reducir al mínimo las purgas, disminuir el desperdicio de material y mejorar la eficiencia general de la impresión.
Alto Flujo Real, Ahorro Real de Tiempo
Velocidad volumétrica máxima de la H2C
| Boquilla | Velocidad volumétrica máxima |
|---|---|
| Boquilla por Inducción de Acero Inoxidable (0,2 mm) | 2 mm³/s |
| Boquilla por Inducción de Acero Endurecido (0,4 mm) | 25 mm³/s |
| Boquilla por Inducción de Acero Endurecido (0,6 mm) | 30 mm³/s |
| Boquilla por Inducción de Acero Endurecido (0,8 mm) | 30 mm³/s |
| Boquilla de Alto Flujo por Inducción de Acero Endurecido (0,4 mm) | 40 mm³/s |
| Boquilla de Alto Flujo por Inducción de Acero Endurecido (0,6 mm) | 40 mm³/s |
| Boquilla de Alto Flujo por Inducción de Acero Endurecido (0,8 mm) | 40 mm³/s |
*Valores obtenidos utilizando Bambu PLA Basic.
Compatibilidad de Filamentos
| Material | Inducción 0,2 mm Acero Inoxidable |
Inducción 0,4 mm Acero Endurecido |
Inducción 0,6 mm Acero Endurecido |
Inducción 0,8 mm Acero Endurecido |
|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | No recomendado | No recomendado |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | No recomendado | No recomendado |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | No recomendado | No recomendado |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | No recomendado | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Translucent | No recomendado | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Tough+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | ✕ | ✓ | No recomendado | No recomendado |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | No recomendado | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | ✕ | ✓ | No recomendado | No recomendado |
| ASA-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU para AMS | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| TPU 90A | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAHT-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPS-CF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para ABS | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para PA/PET | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para PLA (Nueva Versión) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
