SS316L, una lega di acciaio a basso tenore di carbonio, denominata anche 1.4404, è estremamente resistente alla corrosione e garantisce una robustezza eccellente. L’acciaio inox stampato in 3D ha una duttilità elevata e buone proprietà termiche. L’acciaio inox può essere utilizzato per applicazioni destinate all’uso alimentare, componenti di macchinari e strumenti di produzione. Altre possibili applicazioni sono ad esempio condutture, prototipi di lunga durata, componenti di ricambio, strumenti medicali e dispositivi indossabili.

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Specifiche tecniche

Tempi di consegna standard Minimo 10 giorni lavorativi, in funzione delle dimensioni della parte, del numero di componenti e dei gradi di finitura
Precisione standard In conformità con DCTG 8 di DIN EN ISO 8062-3: 2008-09 per le dimensioni comprese fra 30 mm e 400 mm, DCTG 6 per le dimensioni fino a 30 mm e DCTG 6 di DIN EN ISO 2768-1 g (ruvido) per le dimensioni comprese fra 3 mm e 400 mm. (per ulteriori dettagli e livelli IT consultare  linee guida per la progettazione).
Spessore minimo delle pareti 1 mm (Grado Standard) / 0.5 mm (Grado Performance)
Spessore strati 0,03 – 0,1 mm
Dettaglio minimo 0.5 mm
Dimensioni massime della parte 250 x 250 x 280 mm (ordini effettuati offline)
220 x 220 x 250 mm (ordini effettuati online)
Parti ad incastro o chiuse? No
Struttura della superficie Le parti non sottoposte a finitura hanno in genere una superficie grezza ma è possibile ottenere superfici levigate mediante vari livelli di finitura

NOVITÀ: Grado di qualità Standard e Performance

Ora puoi scegliere fra i nostri due gradi di qualità per la stampa 3D in metallo, in modo da raggiungere il giusto equilibrio fra prestazioni ed efficienza per ogni progetto.

Standard Grade

Standard

  • Requisiti di qualità standard per il settore
  • Ideale per prototipi e componenti finali semplici
  • Test di forma, dimensioni e funzionalità
  • Resistenza e densità simili a quella di componenti ottenuti per colata
  • Disponibile per ordini online e offline
Performance Grade

Performance

  • Ideale per componenti metallici complessi progettati per la produzione additiva
  • Applicazioni in ambienti esigenti
  • Idoneo per la produzione in serie
  • Resistenza e densità più performanti rispetto alla colata
  • Report per test di qualità specializzati disponibili come da tue specifiche
  • Disponibile per ordini online e offline

Per confrontare le proprietà dei materiali dei due gradi, dai un’occhiata alla scheda tecnica sottostante.

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Scheda tecnica

MISURA GRADO STANDARD GRADO DI PRESTAZIONI PROCEDURA
Densità >7.91 g/cm³  >7.95 g/cm³ WGE-Prod-067EN
Densità relativa >99.0% >99.5% WGE-Prod-067EN
Resistenza alla trazione >510 MPa  >530 MPa DIN EN ISO 6892-1:2009
Resistenza allo snervamento >300 MPa >340 MPa DIN EN ISO 6892-1:2009
Modulo di elasticità 180 GPa 180 GPa DIN EN ISO 6892-1:2009 
Allungamento a rottura >45% >50% DIN EN ISO 6892-1:2009
Asperità Ra <20 µm <15 µm ISO 4287 / AITM 1-00070
Asperità Rz <90 µm <70 µm ISO 4287 / AITM 1-00070
Durezza >170 HV >200 HV ISO 6597-1:03-2006


I valori effettivi possono variare in funzione delle condizioni di produzione

Forti tensioni, dovute alla geometria del componente, possono causare una distorsione nel componente che può portare a una deviazione maggiore. Valori per rugosità della superficie in base all’orientamento o alla superficie. Le superfici rivolte verso il basso e le superfici con supporto saranno più ruvide.

I valori rappresentano lo stato trattato termicamente per alleviare lo stress

Linee guida per la progettazione

Abbiamo raccolto qui i nostri migliori trucchi, suggerimenti e procedure che ti offriranno una buona base da cui partire. Se ti stai chiedendo se questo materiale permette di realizzare parti interconnesse o goffrature o se desideri semplicemente evitare i più comuni errori di progettazione, dai un’occhiata a questa guida pratica alla progettazione.

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Come funziona la stampa 3D in metallo?

La stampa 3D in metallo è una tecnologia laser che impiega metalli in polvere. Analogamente a quanto avviene nella sinterizzazione laser, le particelle sul letto di polvere vengono legate selettivamente tra loro mediante un fascio laser ad alta potenza, mentre la macchina distribuisce strati sottili di polvere metallica. Le strutture di supporto vengono generate e costruite simultaneamente utilizzando lo stesso materiale e vengono in seguito rimosse manualmente. Una volta completata, la parte viene sottoposta a trattamento termico.

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