tryskanie krawatów

Selektywne spiekanie laserowe
Spis treści
BOGACTWO SZCZEGÓŁÓW - KOMPLEKSOWOŚĆ - WIELE MATERIAŁÓW

Druk 3D za pomocą Binder Jetting

Technologia Binder Jetting (BJ) pozwala na produkcję mniejszych części metalowych o bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Proces ten polega na wtopieniu proszku metalowego w kształt części, a następnie spiekaniu go w całkowicie litą część metalową bez porów. Detal jest drukowany w większej skali, a następnie podczas procesu spiekania jest zmniejszany do pożądanego rozmiaru. Trudno jest uzyskać idealną skalę, co oznacza, że proces ten charakteryzuje się stosunkowo dużym zakresem tolerancji. Uzyskane właściwości materiału są bardzo zbliżone do właściwości uzyskiwanych w wyniku tradycyjnego spiekania metali, lecz dzięki technologii Binder Jetting można uzyskać zupełnie inne rodzaje geometrii. Po spiekaniu wydrukowane w 3D części można polerować na różne sposoby w celu uzyskania pożądanego wykończenia. Inną metodą drukowania 3D w metalu jest DMLS. Nie jesteś pewien, który proces najlepiej odpowiada Twoim potrzebom? Kliknij tutaj.

Przetwarzać daneWartość
Standardowa tolerancja± 5% (najniższa granica ±0,1 mm). 
Maks. rozmiar komponentu155 x 155 x 76,2 mm
Mój. rozmiar komponentu10 x 7,5 x 1,0 mm

*powyższe dane stanowią najlepsze praktyki i mogą się różnić w zależności od wyboru materiału.

Nie znaleziono danych

*Kliknij, aby powiększyć*

Materiały do druku 3D - BJ

Stal nierdzewna, 316L, 1.4404

316L to austenityczna stal nierdzewna oparta na standardzie AISI 316L. Jego skład zapewnia wysoką odporność na korozję, gdzie molibden zwiększa odporność na chlorki. Zapewnia doskonałe wydłużenie i ciągliwość, a także jest niemagnetyczny. Jest używany w wielu obszarach zastosowań, od stomatologii/medycyny, poprzez elektronikę użytkową i lotnictwo, aż po przedmioty designerskie.
  • Doskonała odporność na korozję
  • Dobra wytrzymałość w umiarkowanie podwyższonych temperaturach
  • Dobrze reaguje na obróbkę powierzchni, np. super wykończenie
  • Molibden zapewnia lepszą odporność na korozję
Dane materiałoweJednostkaWartość
Wytrzymałość na rozciąganieMPa520
Elastyczny limitMPa180
Wydłużenie przy zerwaniu%50
TwardośćHRB55
Gęstość względna%97

Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.

Dane materiałoweJednostkaWartość
Wytrzymałość na rozciąganieMPa520
Elastyczny limitMPa180
Wydłużenie przy zerwaniu%50
TwardośćHRB55
Gęstość względna%97

Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.

Stal nierdzewna, 17-4PH

17-4PH to chromowo-niklowo-miedziana martenzytyczna stal nierdzewna utwardzana wydzieleniowo. Połączenie wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie z odpornością na korozję i spawalnością sprawia, że jest to bardzo wszechstronny materiał. Materiał ten jest używany w wielu gałęziach przemysłu — naftowym, chemicznym, lotniczym itp. — we wszystkim, od wysokowydajnych elementów maszyn po sprzęgła, śruby, wały napędowe, nakrętki i wiele innych. Właściwości można dostosować poprzez obróbkę cieplną do określonych wymagań
  • Wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie
  • Odporność na korozję
  • spawalny
  • Hartowalny
  • Magnetyczny
Dane materiałowe Jednostka Jak spiekany Utwardzony H900
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 950 1250
Elastyczny limit MPa 730 1100
Wydłużenie przy zerwaniu % 4 7
Twardość HRC 27 38
Gęstość względna % 98 98
Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.

Miedź

Cu to komercyjnie czysta miedź 99,9 % do użytku z zastrzeżonym systemem natryskiwania spoiw metalowych firmy Digital Metal. Doskonałe właściwości przewodnictwa elektrycznego i cieplnego czystej miedzi sprawiają, że idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Stosowany jest głównie w elektronice, wymiennikach ciepła, radiatorach, częściach silników, a także w różnych zastosowaniach przemysłowych, które wymagają dobrej przewodności. Drukowanie miedzią zapewnia swobodę projektowania i zapewnia optymalną funkcjonalność przy nielicznych ograniczeniach

  • 99,9 % czysta miedź
  • Doskonała przewodność cieplna i elektryczna
  • Nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych
  • Powszechnie stosowany do radiatorów, wymienników ciepła, części silnika i elektroniki
Dane materiałowe Jednostka Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 195
Elastyczny limit MPa 30
Wydłużenie przy zerwaniu % 35
Gęstość g/cm³ 8.6
Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.

Tytan, Ti6Al4V

Ti6Al4V to stop tytanu szeroko znany i stosowany w przemyśle wytwarzania addytywnego. Łączy w sobie wysoką wytrzymałość, twardość i plastyczność z wysoką odpornością na korozję. Oznacza to również redukcję masy 45% w porównaniu do konwencjonalnej stali. Najczęstsze zastosowania znajdują się w przemyśle lotniczym, ale Ti6Al4V jest również używany w przemyśle morskim, samochodowym, energetycznym, chemicznym i biomedycznym.
  • Wysoka wytrzymałość i twardość
  • Doskonała odporność na korozję
  • 45% lżejsza niż konwencjonalna stal
  • Biokompatybilny
Dane materiałowe Jednostka Jak spiekany Jak utwardzony HIP
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 890 1050
Elastyczny limit MPa 790 940
Wydłużenie przy zerwaniu % 8 10
Twardość HRC 25 55
Gęstość względna % 95 100
Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.
obraz przedstawiający infiltrację 100% podczas zamawiania druku 3D
obraz przedstawiający infiltrację 0% podczas zamawiania druku 3D
zamów-druk-3d-top3d