ლითონის 3D ბეჭდვის მასალების ყოვლისმომცველი სია | Foundry-planet.com

ლითონის დანამატებით წარმოების დანერგვას განაპირობებს ის მასალები, რომელთა დაბეჭდვაც შესაძლებელია. მსოფლიოს მასშტაბით კომპანიებმა დიდი ხანია აღიარეს ეს ტენდენცია და დაუღალავად მუშაობენ ლითონის 3D ბეჭდვის მასალების არსენალის გასაფართოებლად.
ახალი მეტალის მასალების შემუშავების მუდმივმა კვლევამ, ასევე ტრადიციული მასალების იდენტიფიცირებამ, ტექნოლოგიას უფრო ფართო აღიარების მოპოვებაში შეუწყო ხელი. 3D ბეჭდვისთვის ხელმისაწვდომი მასალების გასაგებად, ჩვენ გთავაზობთ ონლაინ ხელმისაწვდომი ლითონის 3D ბეჭდვის მასალების ყველაზე ყოვლისმომცველ სიას.
ალუმინი (AlSi10Mg) იყო ერთ-ერთი პირველი ლითონის AM მასალა, რომელიც კვალიფიცირდა და ოპტიმიზირებული იყო 3D ბეჭდვისთვის. იგი ცნობილია თავისი სიმტკიცითა და სიმტკიცით. ​​მას ასევე აქვს თერმული და მექანიკური თვისებების შესანიშნავი კომბინაცია, ასევე დაბალი სპეციფიკური წონა.
ალუმინის (AlSi10Mg) ლითონის დანამატის წარმოების მასალები გამოიყენება აერონავტიკისა და საავტომობილო ნაწილების წარმოებაში.
ალუმინს AlSi7Mg0.6 აქვს კარგი ელექტროგამტარობა, შესანიშნავი თბოგამტარობა და კარგი კოროზიისადმი მდგრადობა.
ალუმინის (AlSi7Mg0.6) ლითონის დანამატის წარმოების მასალები პროტოტიპების შესაქმნელად, კვლევისთვის, აერონავტიკისთვის, ავტომობილებისთვის და სითბოს გადამცვლელებისთვის
AlSi9Cu3 არის ალუმინის, სილიციუმის და სპილენძის ბაზაზე დამზადებული შენადნობი. AlSi9Cu3 გამოიყენება ისეთ აპლიკაციებში, რომლებიც მოითხოვენ კარგ სიმტკიცეს მაღალ ტემპერატურაზე, დაბალ სიმკვრივეს და კარგ კოროზიის წინააღმდეგობას.
ალუმინის (AlSi9Cu3) ლითონის დანამატის წარმოების მასალების გამოყენება პროტოტიპების შექმნაში, კვლევაში, აერონავტიკაში, საავტომობილო და თბოგამცვლელებში.
აუსტენიტური ქრომ-ნიკელის შენადნობი მაღალი სიმტკიცით და ცვეთამედეგობით. კარგი მაღალტემპერატურული სიმტკიცით, ფორმირებისა და შედუღების უნარით. შესანიშნავი კოროზიისადმი მდგრადობით, მათ შორის ორმოების წარმოქმნისა და ქლორიდის გარემოში.
უჟანგავი ფოლადის 316L ლითონის დანამატის წარმოების მასალის გამოყენება აერონავტიკისა და სამედიცინო (ქირურგიული ხელსაწყოების) წარმოების ნაწილებში.
ნალექით გამკვრივებული უჟანგავი ფოლადი შესანიშნავი სიმტკიცით, სიმტკიცითა და სიმტკიცით გამოირჩევა. მას აქვს სიმტკიცის, დამუშავების უნარის, თერმული დამუშავების სიმარტივისა და კოროზიისადმი მდგრადობის კარგი კომბინაცია, რაც მას მრავალ ინდუსტრიაში გამოყენებულ პოპულარულ მასალად აქცევს.
უჟანგავი 15-5 PH ლითონის დანამატის წარმოების მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ინდუსტრიაში ნაწილების დასამზადებლად.
ნალექით გამკვრივებული უჟანგავი ფოლადი შესანიშნავი სიმტკიცისა და დაღლილობის თვისებებით. მას აქვს სიმტკიცის, დამუშავების უნარის, თერმული დამუშავების სიმარტივისა და კოროზიისადმი მდგრადობის კარგი კომბინაცია, რაც მას მრავალ ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებულ ფოლადად აქცევს. 17-4 PH უჟანგავი ფოლადი შეიცავს ფერიტს, ხოლო 15-5 უჟანგავი ფოლადი არ შეიცავს ფერიტს.
უჟანგავი 17-4 PH ლითონის დანამატის წარმოების მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ინდუსტრიაში ნაწილების დასამზადებლად.
მარტენსიტურ გამკვრივებულ ფოლადს ახასიათებს კარგი სიმტკიცე, დაჭიმვის სიმტკიცე და დაბალი დეფორმაციის თვისებები. ადვილად დასამუშავებელი, გასამაგრებელი და შედუღებადი. მაღალი პლასტიურობა აადვილებს მის ფორმირებას სხვადასხვა გამოყენებისთვის.
მარტენსიული ფოლადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინექციური ხელსაწყოების და მასობრივი წარმოებისთვის განკუთვნილი სხვა მანქანა-დანადგარების ნაწილების დასამზადებლად.
თერმული დამუშავების შემდეგ მაღალი ზედაპირული სიმტკიცის გამო, ამ კორპუსით გამაგრებულ ფოლადს კარგი გამაგრება და ცვეთამედეგობა ახასიათებს.
კორპუსით გამაგრებული ფოლადის მასალის თვისებები მას იდეალურს ხდის საავტომობილო და ზოგად ინჟინერიაში, ასევე გადაცემათა კოლოფებისა და სათადარიგო ნაწილების მრავალი გამოყენებისთვის.
A2 ხელსაწყოების ფოლადი მრავალმხრივი ჰაერით გამყარებადი ხელსაწყოების ფოლადია და ხშირად მას „ზოგადი დანიშნულების“ ცივი დამუშავების ფოლადად მიიჩნევენ. იგი აერთიანებს კარგ ცვეთამედეგობას (O1-სა და D2-ს შორის) და სიმტკიცეს. მისი სიმტკიცისა და გამძლეობის გასაზრდელად შესაძლებელია თერმული დამუშავება.
D2 ხელსაწყოების ფოლადს აქვს შესანიშნავი ცვეთამედეგობა და ფართოდ გამოიყენება ცივი დამუშავების პირობებში, სადაც საჭიროა მაღალი შეკუმშვის სიმტკიცე, ბასრი კიდეები და ცვეთამედეგობა. მისი სიმტკიცისა და გამძლეობის გასაზრდელად შესაძლებელია მისი თერმული დამუშავება.
A2 ხელსაწყო ფოლადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფურცლოვანი ლითონის დამზადებაში, სახვრეტებსა და შტამპებში, ცვეთამედეგ პირებსა და საჭრელ ხელსაწყოებში.
4140 არის დაბალი შენადნობის ფოლადი, რომელიც შეიცავს ქრომს, მოლიბდენს და მანგანუმს. ის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი ფოლადია, სიმტკიცით, მაღალი დაღლილობის სიმტკიცით, ცვეთისადმი გამძლეობით და დარტყმისადმი მდგრადობით, რაც მას მრავალმხრივ ფოლადად აქცევს სამრეწველო გამოყენებისთვის.
4140 ფოლად-ლითონთან შერწყმული AM მასალა გამოიყენება სამაგრებსა და სამაგრებში, საავტომობილო ინდუსტრიაში, ჭანჭიკებში/თხილებში, გადაცემათა კოლოფებში, ფოლადის შეერთებებში და სხვა.
H13 ხელსაწყოების ფოლადი არის ქრომ-მოლიბდენის ცხელი დამუშავების ფოლადი. თავისი სიმტკიცითა და ცვეთისადმი გამძლეობით ხასიათდება, H13 ხელსაწყოების ფოლადს აქვს შესანიშნავი ცხელი სიმტკიცე, თერმული დაღლილობისას ბზარებისადმი მდგრადობა და თერმული დამუშავების სტაბილურობა, რაც მას იდეალურ ლითონად აქცევს როგორც ცხელი, ასევე ცივი დამუშავების ხელსაწყოების გამოყენებისთვის.
H13 ხელსაწყო ფოლადის ლითონის დანამატის წარმოების მასალებს იყენებენ ექსტრუზიის შტამპებში, ინექციის შტამპებში, ცხელი ჭედვის შტამპებში, ჩამოსხმის ბირთვებში, ჩანართებსა და ღრუებში.
ეს კობალტ-ქრომის ლითონის დანამატის წარმოების მასალის ძალიან პოპულარული ვარიანტია. ეს არის სუპერშენადნობი შესანიშნავი ცვეთისა და კოროზიისადმი მდგრადობით. მას ასევე ახასიათებს შესანიშნავი მექანიკური თვისებები, აბრაზიული წინააღმდეგობა, კოროზიისადმი მდგრადობა და ბიოშეთავსებადობა მომატებულ ტემპერატურაზე, რაც მას იდეალურს ხდის ქირურგიული იმპლანტებისა და სხვა მაღალი ცვეთისადმი მდგრადი აპლიკაციებისთვის, მათ შორის აერონავტიკის წარმოების ნაწილებისთვის.
MP1 ასევე ავლენს კარგ კოროზიისადმი მდგრადობას და სტაბილურ მექანიკურ თვისებებს მაღალ ტემპერატურაზეც კი. ის არ შეიცავს ნიკელს და შესაბამისად, ავლენს წვრილი, ერთგვაროვანი მარცვლოვანი სტრუქტურას. ეს კომბინაცია იდეალურია აერონავტიკისა და სამედიცინო ინდუსტრიების მრავალი გამოყენებისთვის.
ტიპური გამოყენება მოიცავს ბიოსამედიცინო იმპლანტების პროტოტიპების შექმნას, როგორიცაა ხერხემლის, მუხლის, თეძოს, ფეხის თითების და კბილის იმპლანტები. მისი გამოყენება ასევე შესაძლებელია იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ სტაბილურ მექანიკურ თვისებებს მაღალ ტემპერატურაზე და იმ ნაწილებისთვის, რომლებსაც აქვთ ძალიან მცირე მახასიათებლები, როგორიცაა თხელი კედლები, ქინძისთავები და ა.შ., რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებით მაღალ სიმტკიცეს და/ან სიმყარეს.
EOS CobaltChrome SP2 არის კობალტ-ქრომ-მოლიბდენის ბაზაზე დამზადებული სუპერშენადნობის ფხვნილი, რომელიც სპეციალურად შემუშავებულია იმ სტომატოლოგიური რესტავრაციების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც უნდა დაიფაროს სტომატოლოგიური კერამიკული მასალებით და განსაკუთრებით ოპტიმიზირებულია EOSINT M 270 სისტემისთვის.
გამოყენება მოიცავს ფაიფურის შედუღებული ლითონის (PFM) სტომატოლოგიური რესტავრაციების, განსაკუთრებით გვირგვინებისა და ხიდების წარმოებას.
CobaltChrome RPD არის კობალტის ბაზაზე დამზადებული სტომატოლოგიური შენადნობი, რომელიც გამოიყენება მოსახსნელი ნაწილობრივი პროთეზების წარმოებაში. მას აქვს 1100 მპა-ს მაქსიმალური დაჭიმვის სიმტკიცე და 550 მპა-ს დენადობის ზღვარი.
ის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტიტანის შენადნობია ლითონის დანამატების წარმოებაში. მას აქვს შესანიშნავი მექანიკური თვისებები და კოროზიისადმი მდგრადობა დაბალი სპეციფიკური სიმძიმით. ის სხვა შენადნობებს აჯობებს თავისი შესანიშნავი სიმტკიცისა და წონის თანაფარდობით, დამუშავების უნარითა და თერმული დამუშავების შესაძლებლობებით.
ამ კლასს ასევე ახასიათებს შესანიშნავი მექანიკური თვისებები და კოროზიისადმი მდგრადობა დაბალი სპეციფიკური სიმძიმით. ამ კლასს აქვს გაუმჯობესებული პლასტიურობა და დაღლილობისადმი სიმტკიცე, რაც მას ფართოდ ვარგისს ხდის სამედიცინო იმპლანტებისთვის.
ეს სუპერშენადნობი გამოირჩევა შესანიშნავი დენადობის სიმტკიცით, დაჭიმვის სიმტკიცით და ცოცვის სიმტკიცით რღვევის მიმართ სიმტკიცით მაღალ ტემპერატურაზე. მისი განსაკუთრებული თვისებები ინჟინრებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ მასალა მაღალი სიმტკიცის აპლიკაციებისთვის ექსტრემალურ გარემოში, როგორიცაა ტურბინის კომპონენტები აერონავტიკის ინდუსტრიაში, რომლებიც ხშირად ექვემდებარებიან მაღალი ტემპერატურის გარემოს. მას ასევე აქვს შესანიშნავი შედუღების უნარი სხვა ნიკელზე დაფუძნებულ სუპერშენადნობებთან შედარებით.
ნიკელის შენადნობი, ასევე ცნობილი როგორც InconelTM 625, არის სუპერშენადნობი მაღალი სიმტკიცით, მაღალი ტემპერატურისადმი სიმტკიცით და კოროზიისადმი მდგრადობით. გამოიყენება მაღალი სიმტკიცის მქონე მკაცრ გარემოში. ის უკიდურესად მდგრადია ორმოების წარმოქმნის, ნაპრალისებრი კოროზიის და ქლორიდის გარემოში დაძაბულობით გამოწვეული კოროზიის ბზარების მიმართ. იდეალურია აერონავტიკის ინდუსტრიის ნაწილების წარმოებისთვის.
Hastelloy X-ს ახასიათებს შესანიშნავი მაღალტემპერატურული სიმტკიცე, დამუშავებადობა და დაჟანგვისადმი მდგრადობა. ის მდგრადია ნავთობქიმიურ გარემოში დაძაბულობისადმი კოროზიის მიმართ ბზარების მიმართ. მას ასევე აქვს შესანიშნავი ფორმირებისა და შედუღების თვისებები. ამიტომ, იგი გამოიყენება მაღალი სიმტკიცის აპლიკაციებისთვის მკაცრ გარემოში.
გავრცელებული გამოყენება მოიცავს წარმოების ნაწილებს (წვის კამერები, სანთურები და საყრდენები სამრეწველო ღუმელებში), რომლებიც ექვემდებარებიან მძიმე თერმულ პირობებს და დაჟანგვის მაღალ რისკს.
სპილენძი დიდი ხანია პოპულარული მასალაა ლითონის დანამატების წარმოებისთვის. სპილენძის 3D ბეჭდვა დიდი ხანია შეუძლებელი იყო, მაგრამ რამდენიმე კომპანიამ წარმატებით შეიმუშავა სპილენძის ვარიანტები ლითონის დანამატების წარმოების სხვადასხვა სისტემაში გამოსაყენებლად.
ტრადიციული მეთოდებით სპილენძის წარმოება ცნობილია თავისი სირთულით, დროითა და ხარჯებით. 3D ბეჭდვა გამორიცხავს სირთულეების უმეტესობას და მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, გეომეტრიულად რთული სპილენძის ნაწილები მარტივი სამუშაო პროცესით დაბეჭდონ.
სპილენძი რბილი, ელასტიური ლითონია, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ელექტროენერგიისა და სითბოს გასატარებლად. მაღალი ელექტროგამტარობის გამო, სპილენძი იდეალური მასალაა მრავალი რადიატორისა და თბოგამცვლელისთვის, ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპონენტებისთვის, როგორიცაა შტეფსელები, საწარმოო აღჭურვილობისთვის, როგორიცაა წერტილოვანი შედუღების სახელურები, რადიოსიხშირული საკომუნიკაციო ანტენები და სხვა დანიშნულებით.
მაღალი სისუფთავის სპილენძს აქვს კარგი ელექტრო და თბოგამტარობა და შესაფერისია ფართო სპექტრის გამოყენებისთვის. სპილენძის მატერიალური თვისებები მას იდეალურს ხდის თბოგამცვლელებისთვის, რაკეტის ძრავის კომპონენტებისთვის, ინდუქციური კოჭებისთვის, ელექტრონიკისთვის და ნებისმიერი სხვა გამოყენებისთვის, რომელიც მოითხოვს კარგ ელექტროგამტარობას, როგორიცაა რადიატორები, შედუღების მკლავები, ანტენები, რთული სალტეები და სხვა.
ეს კომერციულად სუფთა სპილენძი უზრუნველყოფს შესანიშნავ თბო და ელექტროგამტარობას 100%-მდე IACS-მდე, რაც მას იდეალურს ხდის ინდუქტორებისთვის, ძრავებისთვის და მრავალი სხვა გამოყენებისთვის.
ამ სპილენძის შენადნობს აქვს კარგი ელექტრო და თბოგამტარობა, ასევე კარგი მექანიკური თვისებები. ამან უდიდესი გავლენა მოახდინა რაკეტის კამერის მუშაობის გაუმჯობესებაზე.
ვოლფრამი W1 არის EOS-ის მიერ შემუშავებული სუფთა ვოლფრამის შენადნობი, რომელიც გამოცდილია EOS-ის ლითონის სისტემებში გამოსაყენებლად და წარმოადგენს ფხვნილისებრი რეფრაქციული მასალების ოჯახის ნაწილს.
EOS Tungsten W1-ისგან დამზადებული ნაწილები გამოყენებული იქნება თხელკედლიან რენტგენის მიმართულების სტრუქტურებში. ეს გაფანტვის საწინააღმდეგო ბადეები შეგიძლიათ იხილოთ სამედიცინო (ადამიანის და ვეტერინარიის) და სხვა ინდუსტრიებში გამოყენებულ ვიზუალიზაციის მოწყობილობებში.
ძვირფასი ლითონების, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი, პლატინა და პალადიუმი, ასევე შესაძლებელია ეფექტურად დაიბეჭდოს 3D ბეჭდვით ლითონის დანამატებით წარმოების სისტემებში.
ეს ლითონები გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით, მათ შორის სამკაულებისა და საათების წარმოებაში, ასევე სტომატოლოგიურ, ელექტრონიკასა და სხვა ინდუსტრიებში.
ჩვენ ვნახეთ ლითონის 3D ბეჭდვის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული და ფართოდ გამოყენებული მასალა და მათი ვარიანტები. ამ მასალების გამოყენება დამოკიდებულია იმ ტექნოლოგიაზე, რომელთანაც ისინი თავსებადია და პროდუქტის საბოლოო გამოყენებაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ტრადიციული მასალები და 3D ბეჭდვის მასალები სრულად ურთიერთშემცვლელი არ არის. მასალებს შეიძლება ჰქონდეთ მექანიკური, თერმული, ელექტრული და სხვა თვისებების სხვადასხვა ხარისხი სხვადასხვა პროცესების გამო.
თუ ლითონის 3D ბეჭდვის დასაწყებად ყოვლისმომცველ სახელმძღვანელოს ეძებთ, მაშინ უნდა გაეცნოთ ჩვენს წინა პოსტებს ლითონის 3D ბეჭდვის დასაწყებად და ლითონის დანამატებით წარმოების ტექნიკის ჩამონათვალს, ასევე მიჰყევით ჩვენს გვერდს, რათა იხილოთ მეტი პოსტი, რომელიც ლითონის 3D ბეჭდვის ყველა ელემენტს მოიცავს.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 15 იანვარი