Hjem - Kunnskap - Detaljer

Fra ytelse til kostnad, hvordan velge passende 3D -utskriftsmateriell og forbruksvarer?

Ettersom 3D -utskriftsteknologi modnes, har den blitt mye brukt i produksjon, medisinsk behandling, utdanning, kunstnerisk skapelse og andre felt . Enten det er prototypedesign, tilpasset produksjon eller personlig oppretting, å velge riktig 3D -utskriftsmateriell og forbruksvarer er viktig .} omfattende . Denne artikkelen vil diskutere hvordan du velger passende 3D -utskriftsmateriell og forbruksvarer basert på ytelse, kostnader og spesifikke applikasjonsscenarier .

1. Typer og egenskaper ved 3D -utskriftsmaterialer
3D -utskriftsmaterialer er grunnlaget for å bygge objekter . De er hovedsakelig kurert og stablet lag for lag gjennom varm smelting, lys herding og andre metoder . forskjellige typer 3D -utskrift, har forskjellige ytelsesegenskaper og er egnet for forskjellige utskriftsbehov . Vanlige 3D -utskriftsmaterialer etc ., og hvert materiale har forskjellige fordeler og ulemper .

1. Plastmaterialer (FDM -materialer)
Plast er det mest brukte materialet i 3D -utskrift, spesielt i FDM (Fused Deposition Modelling) Technology . Vanlige plastmaterialer er som følger:
PLA (Polylactic Acid): PLA er et av de vanligste 3D-utskriftsmaterialene, med gode utskriftseffekter, enkle å betjene, og egnet for nybegynnere . Det er preget av å være ikke-giftig og miljøvennlig, og nesten 3} under utskriftsprosessen, men dens styrke og varmemotstand er lave, og det er egnet for å trykke på trykkets prosess, men det er å få ethund til å trykke på trykket, men det er lite, og den
ABS (akrylonitril-butadien-styren): ABS er en mer holdbar plast med høy styrke og seighet, egnet for deler som må tåle en viss mengde fysisk trykk . Den har en høy toleranse for temperatur og kan brukes til å gjøre en høy-temperaturs resistente deler, men dens utskriftsprosess har odor og krever en bra-temperatur-resistente deler, men dens utskriftsprosess har en odor og krever en bra-temperatur-resistente deler, men dens utskriftsprosess er
PETG (polyetylen -tereftalat): PETG kombinerer fordelene med PLA og ABS, med god styrke, seighet og kjemisk motstand . PETG er ikke lett å deformere, og er egnet for å skrive ut transparente modeller og deler som krever holdbarhet, for eksempel beholder, verktøy og tilbehør.}}}}}}}}}}}}
TPU (termoplastisk polyuretan): TPU er et fleksibelt materiale med høy elastisitet og påvirkningsmotstand, egnet for å trykke deler som trenger å bøye og strekke, for eksempel slanger, såler, mobiltelefoner osv. .

2. harpiksmaterialer (fotoselutskrift)
Harpiksmaterialer brukes vanligvis i SLA (stereolitografi) eller DLP (digital lysbehandling) 3D -utskriftsteknologi .

Standardharpiks: Denne harpiksen er egnet for generell presisjonstrykk, kan skrive ut en jevn overflate og er egnet for applikasjoner som modellfremstilling og prototyping .

Ingeniørharpiks: Inkludert harpiks med høy styrke, høye temperaturbestandig harpiks, kjemisk-resistent harpiks, etc ., egnet for applikasjoner som krever høyere mekaniske egenskaper eller varmemotstand, for eksempel industrielle deler, medisinsk utstyr, romfart, etc .

Fleksibel harpiks: Denne typen harpiks har gummilignende egenskaper og er egnet for å lage elastiske gjenstander, for eksempel myke skjell, tetninger osv. .

3. metallmaterialer
Metallmaterialer brukes hovedsakelig i high-end 3D-utskriftsteknologier som SLM (selektiv lasersmelting) og EBM (elektronstrålsmelting) . metall 3D-utskrift har et bredt spekter av applikasjoner, spesielt innen feltene Aerospace, Automotive Manufacturing, Medical og Mold Producturing .

Rustfritt stål: ofte brukt til å lage korrosjonsbestandige og høye styrke deler, egnet for biler, medisinsk utstyr og andre felt .

Titanlegering: har utmerket høy temperaturresistens, styrke og korrosjonsmotstand, og er mye brukt i luftfart, medisinske implantater og andre felt .

Aluminiumslegering: Har en lettere vekt og bedre styrke, og brukes mye i bil- og luftfartsindustrien .

4. keramiske materialer
Keramiske materialer brukes hovedsakelig i applikasjoner som krever høye slitasje og ytelse med høy temperatur . 3 D -trykt keramikk brukes ofte til å lage komplekse keramiske deler, kunstverk, medisinske implantater osv.

2. Hvordan velge 3D -utskriftsmateriell og forbruksvarer?
Å velge riktig 3D -utskriftsmateriale avhenger ikke bare av de nødvendige ytelsesindikatorene, men også av kostnadene, utskriftsmiljøet og spesifikke applikasjonskrav . Her er noen vanlige valgkriterier og metoder:

1. Velg materiale i henhold til søknadskrav
Prototyping og modellfremstilling: Hvis målet ditt er å raskt lage prototyper, konseptmodeller eller utseende design, PLA og standard harpikser er gode valg . De har gode overflateeffekter og hurtigutskriftshastigheter, som er egnet for rask verifisering av designløsninger .

Industrielle deler og funksjonelle deler: For deler som krever høyere mekaniske egenskaper, ABS, PETG og ingeniørharpikser (for eksempel høye temperaturresistente harpikser og høystyrkeharpikser) er mer egnede valg . De har bedre styrke, varmemotstand og kjemisk motstand, og er egnet for produksjon av funksjonelle deler .}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Fleksible elementer og tilpassede produkter: for eksempel innleggssåler, mobiltelefoner, myke skjell osv. ., har TPU -materialer god fleksibilitet og elastisitet, som kan oppfylle kravene til slike produkter .

High-end industrielle applikasjoner: som luftfart, medisinske implantater og andre felt, metallmaterialer (for eksempel titanlegeringer, rustfritt stål, etc .) er foretrukne materialer . Selv om metallmaterialer har høyere utskriftskostnader, har de utmerket ytelse og er egnet for applikasjon

2. Kostnads- og budsjetthensyn
Kostnader er en viktig faktor som ikke kan ignoreres når du velger 3D-utskriftsmateriell . generelt sett, FDM-utskriftsmaterialer (for eksempel PLA, ABS) er billigere og egnet for daglig bruk og prototyping . i motsetning, harpiksmaterialer og metallmaterialer er dyrere og er vanligvis egnet for små bit-patch-harpiksmaterialer og metallmaterialer er mer dyrt for små bit for små bit-harpiksmaterialer og metallmaterialer og metallmaterialer er mer dyrt for små bit for små bit-harpiksmaterialer og metallmaterialer og metall og metall og metall og metall og metall og metall og metall og applikasjoner .

Lavprismaterialer: Hvis budsjettet er begrenset og utskriftsbehovet ikke er høyt, er FDM-utskriftsmateriell (PLA, ABS) egnede valg .
Middels og høye kostnadsmaterialer: For applikasjoner med høy styrke og høye temperaturmotstandskrav, med middels og avanserte materialer som PETG, ingeniørharpikser og TPU er materialer som er verdt å investere i .}}}}}}}}}}}
High-end applikasjonsmateriell: Kostnadene for metall og keramiske materialer er relativt høye, og de er egnet for bransjer og felt med høy presisjon og sterk profesjonalitet .
3. kompatibilitet og skrivertype
Når du velger 3D-utskriftsmaterialer, må du sørge for at materialet er kompatibelt med skrivertypen . For eksempel støtter FDM-skrivere vanligvis termoplastiske materialer som PLA, ABS og PETG, mens du lyser skriver (som SLA og DLP) som hovedsakelig må velge væskehjul .}}}}}}}}}}}}}} skrivere .

III . Forholdsregler for å kjøpe 3D -utskriftsmateriell
Når du kjøper 3D -utskriftsmateriell, i tillegg til ytelse, kostnader og kompatibilitet, må du også ta hensyn til følgende aspekter:

Omdømme av materialleverandører: Forsikre deg om at de valgte materialene kommer fra pålitelige leverandører for å unngå materialer av lav kvalitet som påvirker utskriftseffekten og kvaliteten på sluttproduktet .
Materiell lagringsmetode: Noen 3D -utskriftsmaterialer er følsomme for miljøforhold (for eksempel fuktighet og temperatur) og må lagres strengt i samsvar med materiallagringskravene .
Etterbehandlingskrav: Ulike materialer har forskjellige krav til etterbehandling . Resinutskrifter krever vanligvis etterhendelse, mens FDM-materialer kan kreve sliping og rengjøring av støttestrukturer . Vanskeligheten med etterbehandling bør vurderes når du velger materialer .}
Konklusjon
Å velge riktig 3D -utskriftsmateriell og forbruksvarer er et sentralt trinn for å sikre utskriftskvalitet og produksjonseffektivitet . Omfattende hensyn basert på spesifikke applikasjoner, materialegenskaper og kostnadsbudsjetter kan hjelpe deg med å gjøre det mest passende valget blant mange materialer . om det er Rapid Prototyping eller Printing Complex Industrial Deles, The Right Right Rights Right Results og reduseres og reduseres og redusere det å

info-908-902

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like