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Materialleitfaden

3D-Druckmaterialien

Das Verständnis jedes Materials hilft Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen. Vergleichen Sie Eigenschaften, Anwendungsfälle und Einschränkungen.

Materialvergleich

Nebeneinander liegende Eigenschaften aller vier FDM-Materialien.

EigenschaftPLA+ABSPETGPETG-CF
Drucktemp.200–220 °C230–250 °C230–245 °C240–260 °C
Wärmeformbeständigkeit~60 °C~98 °C~80 °C~85 °C
Zugfestigkeit~60 MPa~40 MPa~50 MPa~70 MPa
SchwindungMinimalHochSehr geringVernachlässigbar
OberflächenqualitätAusgezeichnetGutGut (glänzend)Matt (Premium)
DruckschwierigkeitEinfachMittelEinfachMittel

PLA+

Verbessertes PLA für überlegene Oberfläche und Steifigkeit

PLA+ (verbessertes Polylactid) wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist das am einfachsten zu druckende Material. Es erzeugt hervorragende Oberflächenqualität und Maßgenauigkeit und ist damit die erste Wahl für detaillierte Prototypen und Präsentationsmodelle.

Anwendungsfälle

  • Detaillierte Prototypen
  • Maßstabsmodelle
  • Konsumprodukt-Mockups
  • Ausstellungsteile
  • Baugruppen mit geringer Belastung

Einschränkungen

  • Nicht geeignet für Hochtemperaturumgebungen
  • Geringere Schlagfestigkeit als ABS

ABS

Industriestandard für Wärmebeständigkeit und Zähigkeit

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist das Material von LEGO-Steinen und Armaturenbrettern. Es bietet überlegene Wärmebeständigkeit und kann mit Aceton auf nahezu Spritzguss-Oberflächenqualität geglättet werden. Erfordert eine geschlossene Druckkammer.

Anwendungsfälle

  • Elektronikgehäuse
  • Automobilkomponenten
  • Wärmebeanspruchte Teile
  • Teile für Acetonglättung
  • Stoßfeste Gehäuse

Einschränkungen

  • Erfordert geschlossenen Drucker zur Verhinderung von Verzug
  • Gibt Dämpfe ab — erfordert Belüftung

PETG

Professionelle strukturelle Balance — einfach zu drucken

PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol) kombiniert die Leichtigkeit von PLA+ mit der Zähigkeit und Chemikalienbeständigkeit von ABS. Das bevorzugte Material für funktionale mechanische Teile, die täglichem Gebrauch, Feuchtigkeit oder mildem Chemikalienkontakt standhalten müssen.

Anwendungsfälle

  • Mechanische Teile
  • Wasserdichte Behälter
  • Außenbefestigungen
  • Medizinische Prototypen
  • Chemikalienbeständige Teile

Einschränkungen

  • Leichtes Fädeln bei nicht optimierten Druckeinstellungen
  • Weichere Oberfläche als ABS

PETG-CF

Kohlefaserverstärkt für maximale Steifigkeit

PETG-CF (kohlefaserverstärktes PETG) ist unser Premium-Ingenieurfasermaterial. Gehackte Kohlenstofffasern erhöhen die Steifigkeit um das 2–3-fache gegenüber Standard-PETG bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung. Liefert eine professionelle matte schwarze Oberfläche ohne Verzug, selbst bei großen Teilen.

Anwendungsfälle

  • Drohnenrahmen
  • Robotikkomponenten
  • Strukturelle Halterungen
  • Vorrichtungen und Halterungen
  • Tragende Teile

Einschränkungen

  • Nur in Schwarz erhältlich
  • Abrasiv für Standarddüsen — erfordert gehärteten Stahl

Designrichtlinien

Befolgen Sie diese Grundsätze für beste Ergebnisse mit unserem FDM-Druckservice.

Wandstärke

Die empfohlene Mindestwandstärke beträgt 1,2 mm (3 Perimeter bei 0,4-mm-Düse). Dünnere Wände lassen sich zwar drucken, können aber strukturell schwach sein.

Überhänge

Überhänge über 45° erfordern Stützstrukturen. Konstruieren Sie Teile mit selbsttragenden Winkeln, wo möglich, um die Kosten für Stützmaterial zu reduzieren.

Löcher und Toleranzen

Für Löcher, die Schrauben oder Einpressverbindungen aufnehmen sollen, 0,2–0,3 mm zu groß dimensionieren, um das FDM-Schwinden auszugleichen. Vertikale Löcher drucken genauer als horizontale.

Schichtausrichtung

FDM-Teile sind am stärksten, wenn die Last senkrecht zu den Schichtlinien aufgebracht wird. Berücksichtigen Sie die Druckausrichtung beim Design für strukturelle Festigkeit.

Ausführlicher Leitfaden

PLA vs ABS vs PETG: Vollständiger Materialvergleich

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