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 dane | Wartość |
|---|---|
| Standardowa tolerancja | ± 5% (najniższa granica ±0,1 mm). |
| Maks. rozmiar komponentu | 155 x 155 x 76,2 mm |
| Mój. rozmiar komponentu | 10 x 7,5 x 1,0 mm |
*powyższe dane stanowią najlepsze praktyki i mogą się różnić w zależności od wyboru materiału.
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.
| Dane materiałowe | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 520 |
| Elastyczny limit | MPa | 180 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 50 |
| Twardość | HRB | 55 |
| Gęstość względna | % | 97 |
Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.
| Dane materiałowe | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 520 |
| Elastyczny limit | MPa | 180 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 50 |
| Twardość | HRB | 55 |
| Gęstość względna | % | 97 |
Powyższe wartości są przybliżone, a rzeczywiste wartości mogą się różnić.
| 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 |
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
| Dane materiałowe | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 195 |
| Elastyczny limit | MPa | 30 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 35 |
| Gęstość | g/cm³ | 8.6 |
| 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 |