La tecnica Binder Jetting (BJ) consente di produrre parti metalliche più piccole con livelli di dettaglio molto elevati. Il processo lega la polvere metallica alla forma del pezzo e viene poi sinterizzata in un pezzo metallico completamente solido e senza pori. Il dettaglio viene stampato in scala più grande e poi ridotto alla dimensione desiderata durante il processo di sinterizzazione. È difficile ottenere la giusta scalabilità, il che significa che questo processo ha un intervallo di tolleranza relativamente ampio. Il risultato in termini di proprietà del materiale è molto simile a quello ottenuto tramite la sinterizzazione tradizionale dei metalli, ma tramite Binder Jetting si possono ottenere tipologie di geometrie completamente diverse. Dopo la sinterizzazione, i pezzi stampati in 3D possono essere lucidati in vari modi per ottenere la finitura desiderata. Un altro metodo per la stampa 3D in metallo è DMLS. Non sai quale sia il processo più adatto al tuo scopo? clicca qui.
| Dati di processo | Valore |
|---|---|
| Tolleranza standard | ± 5% (limite inferiore ±0,1 mm). |
| Massimo. dimensione del componente | 155 x 155 x 76,2 mm |
| Mio. dimensione del componente | 10 x 7,5 x 1,0 mm |
*i dati sopra indicati rappresentano la migliore pratica e possono variare e dipendere dalla scelta del materiale.
316L è un acciaio inossidabile austenitico basato sullo standard AISI 316L. La sua composizione garantisce un'elevata resistenza alla corrosione dove il molibdeno si aggiunge alla resistenza in ambienti clorurati. Offre un eccellente allungamento e duttilità, oltre ad essere amagnetico. Viene utilizzato in un'ampia gamma di aree di applicazione, dall'odontoiatria/medica all'elettronica di consumo, all'aerospaziale e agli articoli di design.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 520 |
| Limite elastico | MPa | 180 |
| Allungamento a rottura | % | 50 |
| Durezza | HRB | 55 |
| Densità relativa | % | 97 |
I valori di cui sopra sono approssimativi e i valori effettivi possono variare.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 520 |
| Limite elastico | MPa | 180 |
| Allungamento a rottura | % | 50 |
| Durezza | HRB | 55 |
| Densità relativa | % | 97 |
I valori di cui sopra sono approssimativi e i valori effettivi possono variare.
| Dati materiali | Unità | Come sinterizzato | Come temprato H900 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 950 | 1250 |
| Limite elastico | MPa | 730 | 1100 |
| Allungamento a rottura | % | 4 | 7 |
| Durezza | HRC | 27 | 38 |
| Densità relativa | % | 98 | 98 |
Cu è una qualità di rame commercialmente puro 99,9 % da utilizzare con il sistema di getto di legante metallico proprietario di Digital Metal. Le eccellenti proprietà di conducibilità elettrica e termica del rame puro lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Viene utilizzato principalmente per elettronica, scambiatori di calore, dissipatori di calore, parti di motori e in una varietà di applicazioni industriali che richiedono una buona conduttività. La stampa in rame offre libertà di progettazione e consente una funzionalità ottimale con poche restrizioni
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 195 |
| Limite elastico | MPa | 30 |
| Allungamento a rottura | % | 35 |
| Densità | g/cm³ | 8.6 |
| Dati materiali | Unità | Come sinterizzato | Come HIP indurito |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 890 | 1050 |
| Limite elastico | MPa | 790 | 940 |
| Allungamento a rottura | % | 8 | 10 |
| Durezza | HRC | 25 | 55 |
| Densità relativa | % | 95 | 100 |