PLA-Bearbeitungsdienstleistungen
Maßgeschneidert PLA-Bearbeitungsservice
NOBLE bietet ein umfassendes Spektrum an PLA-CNC-Bearbeitungsdienstleistungen für Rapid Prototyping und Klein- bis Mittelserien von PLA-CNC-gefrästen Teilen. Wir investieren kontinuierlich in fortschrittliche Technologien und CNC-Bearbeitungsanlagen, um Ihnen schnellstmöglich hochpräzise PLA-CNC-gefräste Teile mit komplexen Geometrien zu liefern.
- Fortschrittliche Ausstattung und kostengünstiger Preis
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich PLA-Bearbeitung
- ISO 9001- und ISO13485-zertifizierte Fabrik
- 99.8 % pünktliche Lieferung
- Angebot innerhalb von 1 Stunden
- Technischer Support rund um die Uhr
Bei NOBLE bieten wir maßgeschneiderte CNC-Bearbeitung für PLA-Materialien an . Wir kombinieren fortschrittliche Technologie mit nachhaltigen Materialien und bieten so umweltfreundliche Lösungen ohne Kompromisse bei der Qualität. Wir setzen Ihre Designs in die Realität um. Vom Prototyping bis zur Serienfertigung garantieren wir höchste Präzision und erstklassige Verarbeitung.
| Preis | $ $ $ |
| Vorlaufzeit | <5 Tage |
| Wandstärke | 0.047 Zoll – 0.140 Zoll |
| Toleranzen | +/- 0.003 Zoll (0.08 mm) mit einer eingeschlossenen Harztoleranz, die größer als, aber nicht kleiner als +/- 0.002 Zoll/Zoll (0.002 mm/mm) sein kann. |
| Maximale Teilegröße | 20 Zoll x 29.3 Zoll x 8.2 Zoll |
| PLA ist bei NOBLE erhältlich | Standard-PLA, hochfestes PLA (verbessertes PLA), PLA+ (PLA Plus), transparentes PLA, Hochtemperatur-PLA |
Eigenschaften PLA-CNC-Bearbeitungsmaterialien
PLA ist aufgrund seiner guten Bearbeitbarkeit, der geringen Kosten und der glatten Oberfläche ein ideales Material für die CNC-Bearbeitung und eignet sich daher perfekt für schnelles Prototyping und die Kleinserienfertigung. Allerdings erfordert seine geringe Hitzebeständigkeit eine sorgfältige Handhabung.
Eigenschaften | Infos |
Untertypen | Standard-PLA, hochfestes PLA (verbessertes PLA), PLA+ (PLA Plus), transparentes PLA, Hochtemperatur-PLA… |
Prozess | 3D-Druck, Spritzguss, Extrusion, Blasformen |
Toleranz | +/- 0.003 Zoll (0.08 mm) mit einer eingeschlossenen Harztoleranz, die größer als, aber nicht kleiner als +/- 0.002 Zoll/Zoll (0.002 mm/mm) sein kann. |
Anwendungen | Automobilindustrie, Automatisierungsteile, Neue Energien, Medizinprodukte, Roboterteile, Luft- und Raumfahrtteile |
Finishing-Optionen | Polieren, Sandstrahlen, Lackieren, Chemisches Polieren, Trommelpolieren |
Vor- und Nachteile von PLA für die CNC-Bearbeitung
PLA ist kostengünstig und einfach CNC-bearbeitbar und daher ideal für Rapid Prototyping. Aufgrund seiner Sprödigkeit und geringen Hitzebeständigkeit ist jedoch eine sorgfältige Handhabung erforderlich. Mit den fortschrittlichen Anlagen und dem erfahrenen Ingenieurteam von NOBLE optimieren wir die Festigkeit und Präzision Ihrer PLA-Teile und verhelfen Ihnen so zu einem Wettbewerbsvorteil und einer Alleinstellung am Markt.
Einfache Bearbeitung
PLA lässt sich leicht bearbeiten und weist beim Schneiden gute Fließeigenschaften auf. Im Vergleich zu anderen Materialien wie ABS oder Polycarbonat erfordert es bei der CNC-Bearbeitung weniger Kraftaufwand und Werkzeugverschleiß und eignet sich daher ideal für Rapid Prototyping und Kleinserienfertigung.
Umweltfreundlich und biologisch abbaubar
PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke hergestellt, ist biologisch abbaubar und umweltfreundlich und bietet somit eine nachhaltige Option für Projekte, die ihre Umweltbelastung reduzieren möchten. Dies macht es besonders wertvoll für Branchen, die Nachhaltigkeit priorisieren.
Gute Oberflächenbeschaffenheit
PLA bietet eine hervorragende Oberflächengüte und reduziert so den Bedarf an Nachbearbeitung. Das Material lässt sich durch CNC-Bearbeitung zu einer glatten, hochglänzenden Oberfläche polieren und ist daher ideal für Konsumgüter oder ästhetische Prototypen, bei denen das Aussehen eine wichtige Rolle spielt.
Low Cost
PLA zählt zu den kostengünstigeren Thermoplasten und eignet sich besonders für Prototypen und Kleinserienfertigung. Dank dieser Kosteneffizienz können Hersteller Designs schnell und ohne signifikanten Materialaufwand iterativ verbessern und so die Gesamtproduktionskosten senken.
Geringe Schrumpfung und Verformung
PLA weist minimales Schrumpfen und Verziehen auf und ist daher während des Abkühlprozesses formstabil. Diese Eigenschaft gewährleistet Maßgenauigkeit und präzise Bauteile bei der CNC-Bearbeitung und ist somit ideal für Anwendungen mit engen Toleranzen.
Ungiftig und sicher im Betrieb
PLA ist ungiftig, geruchlos beim Erhitzen und setzt bei der CNC-Bearbeitung keine gefährlichen Dämpfe frei. Dadurch ist es sicherer, insbesondere in schlecht belüfteten Umgebungen. Aufgrund seiner ungiftigen Eigenschaften eignet sich PLA ideal für die CNC-Bearbeitung von Teilen in der Lebensmittel- und Medizintechnik, wo Sicherheit höchste Priorität hat.
Hohe Präzision und Detailtreue
PLA ermöglicht hohe Präzision bei der CNC-Bearbeitung und eignet sich daher ideal für die Fertigung komplexer Teile mit feinen Details. Es ist besonders beliebt für die CNC-Bearbeitung von Prototypen, Modellen und kundenspezifischen Teilen mit komplexen Geometrien. PLA ist ideal für die CNC-Bearbeitung von Teileprototypen mit engen Toleranzen und gewährleistet präzise Passform und Funktion bereits in der Vorserienphase.
Geringe Hitzebeständigkeit
PLA besitzt eine niedrige Glasübergangstemperatur und einen niedrigen Schmelzpunkt, wodurch es bei Hitzeeinwirkung leicht verformt werden kann. Die bei der CNC-Bearbeitung entstehenden hohen Temperaturen können das Material erweichen, weshalb Kühlsysteme zur Wärmeabfuhr erforderlich sind.
Begrenzte chemische Beständigkeit
Die Beständigkeit von PLA gegenüber starken Säuren, Basen und Lösungsmitteln ist begrenzt. Der Kontakt mit aggressiven Chemikalien kann zu Materialzersetzung führen. Dies schränkt den Einsatz in Anwendungen ein, bei denen der Kontakt mit Chemikalien problematisch ist, und erfordert eine sorgfältige Materialauswahl für spezifische Umgebungen.
Nicht für Hochtemperaturanwendungen geeignet
PLA ist aufgrund seiner niedrigen Wärmeformbeständigkeit nicht für Bauteile geeignet, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Es neigt dazu, bei erhöhten Temperaturen weich zu werden und seine strukturelle Integrität zu verlieren, was seinen Einsatz in Hochleistungsumgebungen einschränkt.
Begrenzte Haltbarkeit von Strukturbauteilen
Obwohl PLA im Verhältnis zu seinem Gewicht eine hohe Festigkeit aufweist, machen seine geringe Schlagfestigkeit und Sprödigkeit es ungeeignet für hochbelastete oder langlebige Bauteile. Es eignet sich besser für Prototypen oder nicht tragende Anwendungen, bei denen die Festigkeit nicht im Vordergrund steht.
Spröde und geringe Schlagfestigkeit
PLA ist spröder als andere technische Kunststoffe und bricht oder reißt daher bei Stößen oder Druck, insbesondere beim Biegen oder Dehnen. PLA eignet sich nicht für Bauteile, die eine hohe Zugfestigkeit oder Schlagfestigkeit erfordern, sondern eher für statische Anwendungen oder Umgebungen mit geringer Belastung.
Anfällig für Feuchtigkeit und Nässe
PLA kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, was zu Dimensionsinstabilität und Beeinträchtigungen der mechanischen Eigenschaften führen kann. Dies ist besonders in feuchten Umgebungen oder bei Kontakt mit Wasser problematisch. PLA benötigt daher geeignete Lagerbedingungen und muss vor der CNC-Bearbeitung gegebenenfalls getrocknet werden, um Verformungen, Sprödigkeit oder eine mangelhafte Oberflächenqualität zu vermeiden.
Begrenzte Haltbarkeit
Nachteile: PLA ist zwar an sich ein robustes Material, seine Haltbarkeit ist jedoch im Vergleich zu anderen Kunststoffen wie ABS oder POM begrenzt. Es ist nicht beständig gegen Verschleiß, Chemikalien oder raue Umweltbedingungen.
Eingeschränkte Langzeitstabilität
Die mechanischen Eigenschaften von PLA verschlechtern sich mit der Zeit, insbesondere bei Einwirkung von Hitze, Feuchtigkeit oder UV-Strahlung. Das Material wird nach längerer Einwirkung dieser Einflüsse spröde und verliert an Festigkeit.
Nicht für Hochlastanwendungen geeignet
PLA weist nicht die für Anwendungen mit hohen Belastungen erforderliche Festigkeit und Zähigkeit auf. Es eignet sich nicht für Strukturbauteile oder Komponenten, die über längere Zeit hohen mechanischen Kräften standhalten müssen. PLA ist am besten für leichte Anwendungen mit geringer Belastung geeignet und sollte nicht für Teile verwendet werden, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind oder dauerhaft unter Spannung stehen.
Arten von PLA-CNC-Bearbeitungsmaterialien
Jede PLA-Variante bietet einzigartige Eigenschaften für unterschiedliche CNC-Bearbeitungsanforderungen. Die erfahrenen Ingenieure von NOBLE entwickeln maßgeschneiderte Lösungen und liefern hochwertige PLA-CNC-Teile – vom Design bis zum fertigen Produkt. Mit unseren innovativen Lösungen für schnelles Prototyping und Produktion bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus.
Standard-PLA
Standard-PLA wird aufgrund seiner Festigkeit, Steifigkeit und glatten Oberfläche häufig in der CNC-Bearbeitung und im 3D-Druck eingesetzt. Es eignet sich ideal für Prototypen und Bauteile mit geringer Beanspruchung, seine geringe Hitzebeständigkeit schränkt jedoch den Einsatz bei hohen Temperaturen ein. Daher ist beim CNC-Fräsen oder -Drehen ein sorgfältiges Wärmemanagement erforderlich.
Zugmodul: 3,500–4,000 MPa
Zugdehnung (Streckgrenze): 6–8 %
Rockwell-Härte: 70–80 R
Wärmeableittemperatur: 130–150 °F
Hochfestes PLA (Verbessertes PLA)
Hochfestes PLA wird durch Additive verbessert, um Zugfestigkeit und Hitzebeständigkeit zu erhöhen. Dadurch eignet es sich ideal für Funktionsprototypen und Bauteile unter moderater Belastung. Es bietet eine bessere Dimensionsstabilität und Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger einfacher CNC-Bearbeitbarkeit wie Standard-PLA.
Zugmodul: 4,000–6,000 MPa
Zugdehnung (Streckgrenze): 4–6 %
Rockwell-Härte: 80–90 R
Wärmeableittemperatur: 150–160 °F
PLA+ (PLA Plus)
PLA+ ist ein modifiziertes PLA, dem Härtemittel beigemischt wurden, um die Schlag- und Hitzebeständigkeit zu verbessern. Es vereint die biologische Abbaubarkeit von PLA mit erhöhter Zähigkeit, Elastizität und der Fähigkeit, höheren Temperaturen und mechanischen Belastungen standzuhalten. PLA+ eignet sich ideal für Anwendungen wie Automobilteile und Gehäuse.
Zugmodul: 3,500–5,000 MPa
Zugdehnung (Streckgrenze): 4–6 %
Rockwell-Härte: 80–90 R
Wärmeableittemperatur: 160–180°F
Transparentes PLA
Transparentes PLA weist ähnliche Eigenschaften wie Standard-PLA auf, bietet aber eine klare, glasartige Oberfläche und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die optische Transparenz erfordern, wie z. B. Displays und Behälter. Es lässt sich zwar gut CNC-bearbeiten, jedoch ist darauf zu achten, Kratzer oder Oberflächenfehler zu vermeiden, die die Transparenz beeinträchtigen können.
Zugmodul: 3,500–4,000 MPa
Zugdehnung (Streckgrenze): 4–6 %
Rockwell-Härte: 70–80 R
Wärmeableittemperatur: 130–150°F
Hochtemperatur-PLA
Hochtemperatur-PLA ist so konzipiert, dass es höheren Wärmeformbeständigkeitstemperaturen standhält und sich daher ideal für Bauteile eignet, die thermischer Belastung ausgesetzt sind. Es erzielt gute Ergebnisse bei der CNC-Bearbeitung unter erhöhten Temperaturen, wobei die Wärmeentwicklung jedoch kontrolliert werden muss, um optimale Bearbeitungsergebnisse zu gewährleisten.
Zugmodul: 3,500–5,000 MPa
Zugdehnung (Streckgrenze): 6–8 %
Rockwell-Härte: 80–90 R
Wärmeableittemperatur: 190–230 °F
Oberflächenveredelungsoptionen für PLA-CNC-Bearbeitung
Die Oberflächenveredelung verbessert sowohl die Haltbarkeit als auch das Aussehen von kundenspezifischen PLA-Teilen und bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Bei NOBLE bieten wir Ihnen eine Reihe von Oberflächenveredelungsoptionen an, darunter Polieren, Sandstrahlen, Lackieren und vieles mehr. Jede Veredelung bietet spezifische Vorteile, sodass Sie die optimale Option für Ihre individuellen Anforderungen auswählen können.
Polieren
Bei der Bearbeitung von Metall und Hartkunststoffen setzen wir für unsere Polierarbeiten hocheffiziente Maschinen ein, um eine Oberflächenrauheit zwischen Ra 0.8 und Ra 0.1 zu erreichen und so eine sauberere Oberfläche zu erzielen.
Sandstrahlung
Durch Sandstrahlen werden Oberflächen von Verunreinigungen befreit und Beschichtungen durch das Auftreffen von Strahlmittelströmen auf die Teile abgetragen.
Lackierung
Beim Lackieren können Sprühtropfen gleichmäßig oder in feinen Mengen verteilt werden, um eine große Fläche abzudecken und dem Teil eine intensivere Farbe zu verleihen.
Chemisches Polieren
Verwendet chemische Reagenzien, um unebene Bereiche auf der Oberfläche einer Probe gezielt aufzulösen, wodurch Schleifspuren beseitigt und ein Ätz- und Glättungseffekt erzielt wird.
Maßgeschneidert PLA-CNC-Bearbeitungsteile Präsentation
Schauen Sie sich unsere über zehnjährige Erfahrung in der kundenspezifischen Bearbeitung von PLA-Teilen an, darunter Präzisions-PLA-Prototypen und Teile unserer geschätzten Kunden.
Anwendungen von PLA-CNC-Bearbeitung
Die CNC-Bearbeitung von PLA findet aufgrund seiner geringen Kosten, der einfachen Bearbeitung und seiner Umweltfreundlichkeit breite Anwendung in der Prototypenfertigung, bei Konsumgütern, Bildungsprojekten, der Entwicklung von Prototypen für Medizinprodukte und in künstlerischen Bereichen. Es eignet sich ideal für nicht tragende Teile, Anwendungen mit geringer Belastung und Produkte, die feine Details und eine hohe Oberflächengüte erfordern. Obwohl PLA für Hochleistungs- oder Hochtemperaturumgebungen weniger geeignet ist, machen seine einzigartigen Eigenschaften es zu einer ausgezeichneten Wahl für viele Branchen. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Überblick über die Anwendungsbereiche der CNC-Bearbeitung von PLA mit Schwerpunkt auf den Branchen und Bereichen, in denen PLA als Werkstoff geeignet ist:

Autoteile
PLA wird für Prototypen und Konzeptmodelle von Innenausstattungsteilen, leichten Gehäusen und nichttragenden Automobilkomponenten verwendet. Dank seiner geringen Kosten und einfachen Bearbeitbarkeit eignet es sich ideal für frühe Designtests. Seine Sprödigkeit, geringe Schlagfestigkeit und schlechte Hitzebeständigkeit schränken jedoch seinen Einsatz in Hochleistungsteilen wie Motorkomponenten, Fahrgestellen oder Bremssystemen ein.

Automatisierungsgeräte
PLA wird häufig für Prototypen und die Herstellung von Prüfvorrichtungen, nicht tragenden Teilen und Gehäusen in Automatisierungssystemen verwendet. Dank seiner guten CNC-Bearbeitbarkeit ermöglicht es die schnelle Entwicklung funktionsfähiger Prototypen. Aufgrund seiner Sprödigkeit und geringen Hitzebeständigkeit ist PLA jedoch nicht für hochbelastete oder hochtemperaturbeanspruchte Bauteile in automatisierten Maschinen geeignet.

New Energy
PLA findet Anwendung in neuen Energiesektoren für Prototypenkomponenten wie Solarmodulhalterungen, Batteriegehäuse und Windkraftanlagenteile. Seine biologische Abbaubarkeit und gute Bearbeitbarkeit machen es geeignet für Konzeptentwürfe und Kleinserienfertigung. Die begrenzte Hitzebeständigkeit von PLA schränkt jedoch seinen Einsatz in Energiekomponenten ein, die eine hohe Haltbarkeit oder Langzeitleistung erfordern.

Medizintechnik
Im medizinischen Bereich wird PLA aufgrund seiner Biokompatibilität und Ungiftigkeit zur Herstellung von Prototypen für chirurgische Instrumente, medizinische Modelle und Trainingshilfen verwendet. Es lässt sich leicht bearbeiten, um funktionsfähige Prototypen für Tests zu fertigen. Aufgrund seiner begrenzten Festigkeit und geringen Hitzebeständigkeit ist PLA jedoch ungeeignet für implantierbare Medizinprodukte oder Bauteile, die eine hohe Belastbarkeit erfordern oder extremen Umgebungsbedingungen standhalten müssen.

Robotikteile
In der Robotik wird PLA hauptsächlich für Prototypen und die Herstellung von Strukturbauteilen wie Roboterarmen, Sensorhalterungen und Rahmen verwendet. Dank seiner guten Bearbeitbarkeit auf CNC-Maschinen eignet sich PLA ideal für die schnelle Fertigung von Bauteilen. Seine geringe mechanische Festigkeit und Sprödigkeit machen es jedoch ungeeignet für hochbelastbare oder tragende Bauteile in funktionalen Robotersystemen.

Luft- und Raumfahrtteile
In der Luft- und Raumfahrt wird PLA zur Erstellung von Konzeptmodellen, Mock-ups und Prototypenkomponenten in den frühen Designphasen eingesetzt. Dank seiner guten CNC-Bearbeitbarkeit eignet es sich ideal für aerodynamische Tests und die Kleinserienfertigung. Für funktionale Bauteile in der Luft- und Raumfahrt ist PLA jedoch aufgrund seiner geringen Festigkeit, Sprödigkeit und Hitzebeständigkeit ungeeignet. Diese Eigenschaften sind jedoch in Anwendungen, die hohe Belastbarkeit und extreme Bedingungen erfordern, kritisch.
Suchen Sie einen Hersteller für Rapid Prototyping oder eine CNC-Fertigung für Klein-, Mittel- oder Großserien? Dann ist NOBLE die ideale Wahl. Unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter fertigen Teile nach Zeichnung auf modernen CNC-Maschinen – mit höchster Präzision und Bearbeitungsqualität in allen Größen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen professionelle Beratung bei der Konstruktion Ihrer CNC-Bearbeitungsprojekte.
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