PLA 3D nyomtatási szolgáltatás
szokás PLA 3D nyomtatási szolgáltatás
A NOBLE teljes körű 3D nyomtatási szolgáltatásokat kínál a PLA alkatrészek gyors prototípusgyártásához és kis- és nagy volumenű gyártásához. Folyamatosan befektetünk fejlett technológiákba és berendezésekbe, biztosítva, hogy az iparág élvonalában maradjunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy összetett projekteket valósítsunk meg, és olyan megoldásokat kínáljunk, amelyeket mások nem tudnak biztosítani.
- Árajánlat 12 órán belül
- Versenyképes ár 30% költségmegtakarítás
- Több mint 50 országba szállítunk
- 99.5%-ban időben történő szállítás
- Legmagasabb minőségű PLA alkatrészek, ISO tanúsítvánnyal
- Világszínvonalú berendezések, mint például a Hermle
termékeink PLA 3D nyomtatási képességek
A NOBLE-nál egyedi PLA 3D nyomtatást kínálunk, a fejlett technológiát fenntartható anyagokkal ötvözve. A PLA környezetbarát megoldást kínál a minőség feláldozása nélkül, és mi itt vagyunk, hogy életre keltsük terveit. A prototípusoktól a gyártásig minden alkalommal nagy pontosságot és kivételes kivitelezést biztosítunk.
| Ár: | $ $ $ |
| átfutási idő | < 5 nap |
| Falvastagság | 0.047 hüvelyk – 0.140 hüvelyk |
| Tűrések | +/- 0.003 hüvelyk (0.08 mm), a beépített gyanta tolerancia nagyobb, de nem kisebb lehet, mint +/- 0.002 hüvelyk/hüvelyk (0.002 mm/mm) |
| Max alkatrészméret | 20 hüvelyk x 29.3 hüvelyk x 8.2 hüvelyk |
| Elérhető PLA a NOBLE-nál | Standard PLA, Nagy szilárdságú PLA (továbbfejlesztett PLA), PLA+ (PLA Plus), Átlátszó PLA, Magas hőmérsékletű PLA |
Jellemzői PLA 3D nyomtatási anyagok
A PLA ideális anyag 3D nyomtatáshoz a könnyű megmunkálhatósága, alacsony költsége és sima felülete miatt, így tökéletes a gyors prototípusgyártáshoz és a kis volumenű gyártáshoz, bár alacsony hőállósága gondos kezelést igényel.
| Jellemzők | Info |
| altípusok | Standard PLA, Nagy szilárdságú PLA (továbbfejlesztett PLA), PLA+ (PLA Plus), Átlátszó PLA, Magas hőmérsékletű PLA… |
| folyamat | 3D nyomtatás, fröccsöntés, extrudálás, fúvás |
| Tolerancia | +/- 0.003 hüvelyk (0.08 mm), a beépített gyanta tolerancia nagyobb, de nem kisebb lehet, mint +/- 0.002 hüvelyk/hüvelyk (0.002 mm/mm) |
| Alkalmazási területek | Autóipar, Automatizálási alkatrészek, Új energia, Orvostechnikai eszközök, Robotikai alkatrészek, Repülőgépipari alkatrészek |
| Befejezési opciók | Polírozás, homokfúvás, festés, kémiai polírozás, dobolás |
Előnyei és hátrányai PLA 3D nyomtatáshoz
A PLA költséghatékony és könnyen 3D nyomtatású, ideális a gyors prototípuskészítéshez, de törékenysége és alacsony hőállósága gondos kezelést igényel. A NOBLE fejlett berendezéseivel és képzett mérnöki csapatával növeljük PLA alkatrészei szilárdságát és pontosságát, segítünk Önnek versenyelőnyre szert tenni és kitűnni a piacon.
A 3D nyomtatás egyszerűsége
A PLA könnyen nyomtatható 3D-ben, jó folyási tulajdonságokkal rendelkezik a vágás során. Kevesebb erőt igényel és kevesebb szerszámkopást igényel más anyagokhoz, például az ABS-hez vagy a polikarbonáthoz képest a 3D nyomtatás során, így ideális a gyors prototípusgyártáshoz és a kis volumenű gyártáshoz.
Környezetbarát és biológiailag lebomló
A megújuló erőforrásokból, például kukoricakeményítőből készült PLA biológiailag lebomló és környezetbarát, így fenntartható lehetőséget kínál a környezeti hatások csökkentésére irányuló projektek számára. Ez különösen értékessé teszi a fenntarthatóságot előtérbe helyező iparágak számára.
Jó felületkezelés
A PLA kiváló felületkezelést biztosít, csökkentve a további utófeldolgozás szükségességét. Az anyag 3D nyomtatással sima, magasfényű megjelenésre polírozható, így ideális fogyasztási cikkekhez vagy esztétikus prototípusokhoz, ahol a megjelenés számít.
Low Cost
A PLA az egyik legolcsóbb hőre lágyuló műanyag, amely különösen alkalmas prototípus-készítéshez és kisméretű gyártáshoz. Ez a költséghatékonyság lehetővé teszi a gyártók számára, hogy gyorsan, jelentős anyagköltségek nélkül készítsenek terveket, csökkentve ezzel az össztermelési költségeket.
Alacsony zsugorodás és vetemedés
A PLA minimális zsugorodással és vetemedéssel rendelkezik, így a hűtési folyamat során is stabil. Ez a tulajdonság biztosítja a méretpontosságot és a precíz alkatrészeket 3D nyomtatáskor, ami ideális a szűk tűréshatárokat igénylő alkalmazásokhoz.
Alacsony hőállóság
A PLA alacsony üvegesedési hőmérséklettel és olvadásponttal rendelkezik, ami hő hatására deformálódásra hajlamossá teszi. A 3D nyomtatás során keletkező magas hőmérséklet meglágyíthatja az anyagot, ami hűtőrendszereket igényel a hő kezeléséhez.
Törékenység
A PLA törékenyebb más hőre lágyuló műanyagokhoz, például az ABS-hez vagy a nejlonhoz képest, ami azt jelenti, hogy ütés vagy feszültség hatására megrepedhet vagy eltörhet. Gondos kezelés és szerszámozás szükséges az alkatrészek törésének elkerülése érdekében a 3D nyomtatás vagy a befejező megmunkálás során.
Korlátozott vegyszerállóság
A PLA ellenálló képessége erős savakkal, bázisokkal és oldószerekkel szemben korlátozott. Az erős vegyszerekkel való érintkezés anyagkárosodáshoz vezethet. Ez korlátozza a használatát olyan alkalmazásokban, ahol a vegyi anyagoknak való kitettség aggodalomra ad okot, és gondos anyagválasztást igényel az adott környezethez igazodva.
Nem alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz
A PLA alacsony hőhajlítási hőmérséklete miatt nem alkalmas magas hőmérsékletnek kitett alkatrészekhez. Magas hőmérsékleten hajlamos meglágyulni és elveszíteni szerkezeti integritását, ami korlátozza a nagy teljesítményű környezetben való alkalmazását.
A szerkezeti alkatrészek korlátozott tartóssága
Bár a PLA a súlyához képest erős, alacsony ütésállósága és törékenysége miatt alkalmatlan nagy feszültségű vagy hosszú távú szerkezeti alkatrészekhez. Inkább prototípusokhoz vagy nem teherhordó alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a szilárdság nem elsődleges szempont.
Típusok PLA 3D nyomtatási anyagok
Minden PLA változat egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a különböző 3D nyomtatási igényekhez. A NOBLE szakértő mérnökei egyedi megoldásokat dolgoznak ki, kiváló minőségű PLA alkatrészeket szállítva a tervezéstől a végtermékig. Maradjon versenyelőnyben a gyors prototípusgyártással és gyártással, innovatív megoldásaink segítségével.
Standard PLA
A standard PLA-t széles körben használják a 3D nyomtatásban és a térbeli nyomtatásban szilárdsága, merevsége és sima felülete miatt. Bár ideális prototípusgyártáshoz és alacsony feszültségű alkatrészekhez, alacsony hőállósága korlátozza a magas hőmérsékletű használatot. Marás vagy esztergálás során gondos hőkezelésre van szükség.
Szakítószilárdság: 3,500–4,000 MPa
Szakítószilárdság (hozam) : 6–8%
Rockwell-keménység : 70–80 R
Hőelhajlási hőmérséklet: 130–150 °C
Nagy szilárdságú PLA (továbbfejlesztett PLA)
A nagy szilárdságú PLA-t adalékanyagokkal gazdagítják a szakítószilárdság és a hőállóság javítása érdekében, így ideális funkcionális prototípusokhoz és mérsékelt terhelés alatt álló alkatrészekhez. Jobb méretstabilitást és teljesítményt kínál, miközben megőrzi a standard PLA-ban megtalálható 3D nyomtatási egyszerűséget.
Szakítószilárdság: 4,000–6,000 MPa
Szakítószilárdság (hozam) : 4–6%
Rockwell-keménység : 80–90 R
Hőelhajlási hőmérséklet: 150–160 °C
PLA+ (PLA Plus)
A PLA+ egy módosított PLA, amelyet szívósító szerekkel kevertek a jobb ütés- és hőállóság érdekében. A PLA biológiai lebonthatóságát fokozott szívóssággal, rugalmassággal, valamint a magasabb hőmérsékletek és mechanikai igénybevételek ellenállásával ötvözi. A PLA+ ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az autóalkatrészek és burkolatok.
Szakítószilárdság: 3,500–5,000 MPa
Szakítószilárdság (hozam) : 4–6%
Rockwell-keménység : 80–90 R
Hőeltérítési hőmérséklet: 160–180 °C
Átlátszó PLA
Az átlátszó PLA osztozik a standard PLA tulajdonságain, de tiszta, üvegszerű felületet biztosít, amely ideális az optikai átlátszóságot igénylő alkalmazásokhoz, például kijelzőpanelekhez és tartályokhoz. Bár könnyen nyomtatható 3D-ben, ügyelni kell a karcolások vagy felületi hibák elkerülésére, amelyek befolyásolhatják az átlátszóságát.
Szakítószilárdság: 3,500–4,000 MPa
Szakítószilárdság (hozam) : 4–6%
Rockwell-keménység : 70–80 R
Hőeltérítési hőmérséklet: 130–150 °C
Magas hőmérsékletű PLA
A magas hőmérsékletű PLA-t úgy tervezték, hogy ellenálljon a magasabb hőelhajlási hőmérsékleteknek, így ideális hőterhelésnek kitett alkatrészekhez. Jól teljesít 3D nyomtatásban magas hőmérsékleten, bár a hőképződést továbbra is kezelni kell az optimális 3D nyomtatási eredmények biztosítása érdekében.
Szakítószilárdság: 3,500–5,000 MPa
Szakítószilárdság (hozam) : 6–8%
Rockwell-keménység : 80–90 R
Hőeltérítési hőmérséklet: 190–230 °C
Felületkezelési lehetőségek PLA 3D nyomtatás
A felületkezelés javítja az egyedi PLA alkatrészek tartósságát és megjelenését, fokozott védelmet nyújtva a korrózió és a kopás ellen. A NOBLE-nál számos felületkezelési lehetőséget kínálunk, beleértve a polírozást, a homokfúvást, a festést és így tovább. Minden felületkezelés egyedi előnyöket kínál, így kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő opciót.
polírozás
Fém és kemény műanyagok polírozása során nagy hatékonyságú gépeket használunk, hogy alkatrészeink Ra 0.8~Ra 0.1 közötti felületi tisztaságot érjenek el a tisztább felület érdekében.
Szalagfúvás
A szalagos szemcseszórás megtisztítja a felületet a szennyeződésektől és eltávolítja a bevonatot a szóróanyag sugarainak az alkatrészek feletti lökésével.
Festmény
A festés során a szórócseppeket egyenletesen vagy finom mennyiségben lehet eloszlatni, hogy széles felületet fedjenek le, és nagyobb színt hozzanak ki az alkatrészre.
Kémiai polírozás
Kémiai reagenseket használ a minta felületén lévő egyenetlen területek szelektív feloldására, ezáltal kiküszöböli a csiszolási nyomokat, és maratási, valamint simítási hatást ér el.
Bukdácsoló
A PLA hengerlése simává teszi a felületét, ami gyakran matt felületet eredményez. Sorjátlanításra vagy PLA alkatrészek előkészítésére használják további kidolgozáshoz, illetve esztétikai javításhoz.
szokás PLA 3D nyomtatási alkatrészek kijelző
Tekintse meg több mint egy évtizedes egyedi PLA 3D nyomtatási tapasztalatunkat, beleértve a precíziós PLA prototípusokat és alkatrészeket értékes ügyfeleinktől.
Alkalmazások PLA 3D nyomtatás
Az alumínium CNC megmunkálást széles körben használják olyan iparágakban, mint a repülőgépipar, az autóipar, az elektronika és az orvostechnikai eszközök könnyű, nagy pontosságú alkatrészek, például repülőgép-alkatrészek, motorblokkok, burkolatok és sebészeti eszközök gyártásához.

Autóalkatrészek
A PLA-t prototípusok készítésére és belső alkatrészek, könnyű burkolatok és nem szerkezeti autóipari alkatrészek koncepciómodelljeinek létrehozására használják. A PLA alacsony költsége és a 3D nyomtatás egyszerűsége ideálissá teszi a korai fázisú tervezési teszteléshez. Azonban törékenysége, alacsony ütésállósága és rossz hőtűrése korlátozza a nagy teljesítményű alkatrészekben, például motoralkatrészekben, alvázban vagy fékrendszerekben való alkalmazását.

Automatizálási ipar
A PLA-t gyakran használják prototípusok készítéséhez és tesztberendezések, nem teherhordó alkatrészek és automatizálási rendszerek burkolatainak gyártásához. Könnyű 3D nyomtatása lehetővé teszi a funkcionális prototípusok gyors fejlesztését. Törékenysége és alacsony hőállósága miatt azonban a PLA nem alkalmas nagy feszültségű vagy magas hőmérsékletű alkatrészekhez automatizált gépekben.

Új energia
A PLA új energetikai szektorokban nyer alkalmazást prototípus alkatrészekhez, például napelem tartókhoz, akkumulátorházakhoz és szélturbina alkatrészekhez. Biológiailag lebomló és könnyen 3D nyomtatásra alkalmas tulajdonságai alkalmassá teszik koncepciótervekhez és kis tételű gyártáshoz. A PLA korlátozott hőállósága azonban korlátozza a nagy tartósságot vagy hosszú távú teljesítményt igénylő energetikai alkatrészekben való alkalmazását.

Orvosi eszközök
Az orvostudományban a PLA-t sebészeti eszközök, orvosi modellek és képzési segédeszközök prototípusainak létrehozására használják biokompatibilitása és nem toxikus jellege miatt. Könnyen 3D nyomtatással funkcionális prototípusok hozhatók létre teszteléshez. Korlátozott szilárdsága és alacsony hőállósága miatt a PLA alkalmatlanná válik beültethető orvostechnikai eszközökhöz vagy olyan alkatrészekhez, amelyek nagy tartósságot vagy zord környezeti hatásokat igényelnek.

Robotika alkatrészek
A robotikában a PLA-t elsősorban prototípusok készítésére és szerkezeti alkatrészek, például robotkarok, érzékelőtartók és keretek létrehozására használják. A PLA ideális az alkatrészek gyors iterációjához, köszönhetően az egyszerű 3D nyomtatásnak. Alacsony mechanikai szilárdsága és ridegsége miatt azonban alkalmatlan nagy teljesítményű vagy teherhordó alkatrészekhez funkcionális robotikai rendszerekben.

Repülőgép-alkatrészek
A repülőgépiparban a PLA-t koncepciómodellek, makettek és prototípus alkatrészek létrehozására használják a tervezés kezdeti szakaszában. Könnyű 3D nyomtatása ideálissá teszi aerodinamikai teszteléshez és kis volumenű gyártáshoz. A PLA azonban nem alkalmas funkcionális repülőgépipari alkatrészekhez alacsony szilárdsága, törékenysége és alacsony hőállósága miatt, amelyek kritikus fontosságúak a nagy tartósságot és extrém körülményeket igénylő repülőgépipari alkalmazásokban.
Ha gyors prototípusgyártót vagy CNC megmunkáló műhelyt keres kis, közepes vagy tömeggyártású termékek gyártásához, a NOBLE az ideális választás. Jól képzett és tapasztalt munkatársaink a rajzoknak megfelelően, modern CNC gépeken gyártják az alkatrészeket, a legnagyobb pontossággal és megmunkálási minőséggel minden méretben. Ezenkívül professzionális tervezési szempontokat is figyelembe veszünk CNC megmunkálási projektjeihez.
Szeretné a legprofesszionálisabb és leggyorsabb szolgáltatást CNC megmunkálási projektjéhez? Töltse fel CAD fájljait most, és kérjen árajánlatot!






