Auf einen Blick

Lebenszyklus Vorlaufzeit FDM Druckgröße Materialien
Prototyping im Frühstadium So schnell wie 1 Tag FDM-Bettgröße bis
914mm x 610mm x 914mm
ABS , ABS - M30i , ABS ESD , ASA , Nylon 12 , Nylon 6 , PC-ISO , PC+ABS , PETG , Polycarbonat (PC) , Ultem 1010 , Ultem 9085 ,

3D-Druck-Materialien

ABS

ABS ist ein haltbares Kunststoffmaterial, das sich gut für mechanische Festigkeit und erste grobe Prototypen eignet. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung für den ersten Prototypenbedarf und kann bei der Nachbearbeitung eine glattere Oberfläche als PLA erzielen.

Verfahren: FDM-3D-Druck

Farben: Schwarz, Blau, Neutral, Rot, Weiß

Auflösung: 0,25 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

ABS - M30i

ABS-Thermoplast wurde speziell für medizinische Anwendungen entwickelt und bietet sowohl Haltbarkeit als auch Biokompatibilität. Es wird häufig für die Herstellung medizinischer Instrumente und Geräte verwendet.

Herstellungsverfahren: FDM

Ausführung: Elfenbein (früher als natürlich bezeichnet)

Schichtauflösung: 0,25 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

ABS ESD

FDM ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ESD (Electrostatic Discharge) ist ein hochleistungsfähiges Styrolpolymer, das mit einem Ruß-Nanoröhrchen-Additiv angereichert ist und eine effektive Ableitung elektrostatischer Entladungen gewährleistet. Es bietet außerdem eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit sowie ausgezeichnete mechanische Eigenschaften wie Verschleißfestigkeit, Stressresistenz und eine staubfreie Oberfläche, indem es die statische Aufladung minimiert.

Herstellungsverfahren: FDM

Verfügbare Farbe: Schwarz

Schichtauflösung: 0,2 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

ASA

FDM ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) ist ein vielseitiger Thermoplast, der sich ideal für allgemeine Anwendungen eignet. Es ähnelt zwar ABS, bietet aber drei entscheidende Vorteile: bessere mechanische Eigenschaften, eine bessere Optik und eine höhere UV-Beständigkeit, so dass es sich für Außenanwendungen eignet.

Herstellungsverfahren: FDM

Verfügbare Farben: Schwarz, Grau, Natur, Weiß

Vorteile des Materials: Hat eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie ABS, bietet aber eine bessere Festigkeit, Ästhetik und UV-Beständigkeit

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

Nylon 12

Herstellungsverfahren: FDM

Verfügbare Ausführung: Schwarz

Schichtauflösung: 0,2 mm

Maximale Baugröße: 914 x 609 x 914 mm

Nylon 6

Herstellungsmethode: FDM

Verfügbare Farbe: Dunkelgrau

Schichtdicke: 0,2 mm

Maximale Baumaße: 914 x 610 x 914 mm

PC-ISO

Dieses Material auf Polycarbonatbasis wurde für medizinische und gesundheitliche Anwendungen entwickelt, die eine Sterilisation erfordern. Es bietet eine hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit bei gleichzeitiger Biokompatibilität und ist daher ideal für medizinische Werkzeuge und Gerätegehäuse.

Prozess: FDM

Ausführung: Weiß

Auflösung: 0,2 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

PC+ABS

FDM PC-ABS (Polycarbonat-Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein spezieller Thermoplast, der die Haltbarkeit und Schlagfestigkeit von ABS mit der hohen Wärmebeständigkeit von PC kombiniert. Dieses Material ist ideal für Anwendungen, die sowohl Festigkeit als auch Hitzetoleranz erfordern.

Prozess: FDM

Farben: Schwarz, Weiß

Anwendungen: Funktionsprototypen, dauerhafte Werkzeuge und Produktionskomponenten

Materialübersicht: Bietet die Hitzebeständigkeit von Polycarbonat zusammen mit der Flexibilität von ABS

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

PETG

PETG (Polyethylenterephthalatglykol) ist ein hervorragendes 3D-Druckmaterial für die Herstellung funktionaler Prototypen in den frühen Entwicklungsphasen. Es kombiniert die Erschwinglichkeit von PLA mit den Leistungsmerkmalen von ABS. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl für visuell ausgerichtete Projekte, aber es ist bekannt für seine hohe Schlagzähigkeit, geringe Schrumpfung, Verzugsfestigkeit und hohe Wärmeformbeständigkeit.

Verfahren: Fused Deposition Modeling (FDM)

Farben: Schwarz, Weiß, Neutral

Auflösung: 0,2 mm

Maximale Druckgröße: 300 x 300 x 400 mm

Polycarbonat (PC)

FDM PC (Polycarbonat) ist ein zuverlässiges Material, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird und sich durch hervorragende Dimensionsstabilität, Hitzebeständigkeit und hohe Schlagfestigkeit auszeichnet. Dank seiner hohen Steifigkeit behält es seine Form und ist ideal für langlebige Anwendungen, so dass es sich für den industriellen Einsatz oder Funktionstests eignet.

Prozess: FDM

Farben: Schwarz, Weiß

Auflösung: 0,2 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

Ultem 1010

Dieses Material hat Ähnlichkeiten mit Ultem 9085 und bietet eine außergewöhnliche Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Es wird häufig in Branchen verwendet, die starke, langlebige Teile benötigen, die hohen Temperaturen standhalten.

Prozess: FDM

Endbearbeitung: Bernstein

Auflösung: 0,25 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

Ultem 9085

Prozess: FDM

Ausführung: Tan und Schwarz

Auflösung: 0,25 mm

Maximale Druckgröße: 914 x 609 x 914 mm

Design-Empfehlungen

Maximale Teilegröße Minimale Featuregröße Toleranz Minimale Wanddicke Min. Bohrungsdurchmesser Minimalabstände für zusammenpassende Teile
ABS / ABS ESD / Polycarbonat (PC) / PC+ABS: 500 x 500 x 500 mm 1 mm

+/- 0,5 mm oder +/- 1% pro Zoll 1 mm 1 mm 0,1 mm Minimum; 0,2 mm zur Gewährleistung der Passform
PLA / PET-G / ASA:300 x 300 x 400 mm 1 mm

+/- 0,5 mm oder +/- 1% pro Zoll 1 mm 1 mm 0,1 mm Minimum; 0,2 mm zur Gewährleistung der Passform

Tipps zum Design für die Fertigung

Vermeiden Sie innere Hohlräume in Ihren Entwürfen.

  • Minimieren Sie die Verwendung von gekrümmten Oberflächen, insbesondere bei PLA und PET-G, da diese Materialien besser mit flachen Oberflächen gedruckt werden können.
  • Die Ausrichtung von kleinen Löchern ist entscheidend; bei zylindrischen Merkmalen ist das Drucken in der XY-Ebene besser.
  • Für die Überbrückung von Abständen bis zu 10 mm ist in der Regel kein Stützmaterial erforderlich, sofern der zu bedruckende Bereich auf beiden Seiten ausreichend abgestützt ist.

Tipps zum Kostensparen

  • Zerlegen Sie große Modelle in kleinere Teile, die auf kleinere, weniger kostspielige Maschinen passen.
  • Optimieren Sie die Teileausrichtung, um die Menge des für Überhänge benötigten Stützmaterials zu reduzieren.
  • Verwenden Sie PLA für einfache Geometrien und wenn enge Toleranzen keine Priorität haben.

Über den Prozess

Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein 3D-Druckverfahren, das auch als additive Fertigung bezeichnet wird und häufig für Modellierung, Prototyping und Produktion eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren wird das Material Schicht für Schicht durch eine Düse extrudiert, um 3D-Objekte zu formen.

Da für FDM ein Trägermaterial benötigt wird - entweder abbrechbar oder löslich - ist es wichtig, dies bei der Auswahl des Verfahrens zu berücksichtigen, da es sich auf die Endqualität des Teils auswirken kann.