Direct Metal Printing (DMP)
La fabrication additive pour les métaux
Volume d’impression
-
300 x 300 x 350 mm
-
Epaisseur minimum des paroies: 1 mm
Application
- Pièces mécaniques et petites séries pour l’ingénierie
- Pièces et petites séries pour l’industrie automobile
- Pièces de rechanges
- Objet designs et bijoux (fait en titane)
Avantages
- Matériaux quasi non-poreux
- Structures légères et optimisées possibles
Le procédé de fabrication additive "impression directe sur métal" (DMP) fonctionne de manière presque identique à la SLM: une poudre métallique est appliquée couche après couche pour être fusionnée aux endroits définis. Les pièces, décomposées en couches dans le fichier 3D généré par le logiciel de tranchage (slicer) sont ensuite produites une à une.
Le direct metal printing (DMP) fonctionne d’une manière similaire au frittage par laser sélectif (SLS), mais la poudre métallique ne peut être compactée autant pendant le procédé. Il est donc nécessaire d’utiliser des supports pour les structures en surplomb. Ceux-ci sont ensuite enlevés, la pièce est alors dépoudrée ou sablée pour nettoyer sa surface. Souvent, les pièces peuvent aussi être polie par vibration pour obtenir une surface impeccable.
Grâce au procédé de fusion par laser, des structures et géométries complexes, voire même des filigranes peuvent être réalisés. L’un des grands avantages de l’impression 3D en métal est que les pièces fabriquées traditionnellement peuvent être optimisées dans leur forme en fabrication additive, afin de réduire le poids, le coût ou le temps de production.
Il existe un choix de différents métaux tels que l’acier, l’aluminium, et particulièrement le titane léger, l’acier Corrax, résistant à la corrosion et l’inconel, un alliage nickel-chrome-fer-molybdène.
Matériaux d'impression 3d appropriés
-
Aluminium AlSi10Mg, Impression 3D métal
-
Acier inoxydable 1.4542, impression 3D métal
-
Titane TiAl6V4, Impression 3D métal
Aluminium AlSi10Mg, Impression 3D métal
Aluminium
Caractéristiques des matériaux :
- Densité [g/cm3] 2.3
- Résistance à la traction [MPa] 250
- Module E [Gpa] 70
- Résistance à la flexion [MPa]
- Module de flexion [Gpa]
- Résistance à l'impact (entaillé par Izod) [J/m]
- Température de distorsion thermique à 0.45MPa [°C]
- Température de distorsion thermique à 1.81MPa [°C]
- Allongement à la rupture [%] 1
- Dureté en Shore
Application :
Avantages :
- Haute résistance
- Faible poids
- Haute capacité de charge dynamique
Cet alliage d'aluminium allie haute résistance et faible poids. De plus, ce matériau se distingue par une capacité de charge dynamique élevée. Il est notamment utilisé dans l' industrie aérospatiale.
Acier inoxydable 1.4542, impression 3D métal
L'acier
Caractéristiques des matériaux :
- Densité [g/cm3] 7.8
- Résistance à la traction [MPa] 900
- Module E [Gpa] 140
- Résistance à la flexion [MPa]
- Module de flexion [Gpa]
- Résistance à l'impact (entaillé par Izod) [J/m]
- Température de distorsion thermique à 0.45MPa [°C]
- Température de distorsion thermique à 1.81MPa [°C]
- Allongement à la rupture [%] 25
- Dureté en Shore
Avantages :
- Haute résistance à la corrosion
- Stérilisable
- Haute résistance
- Haute ductilité
L'acier 1.4542 se caractérise par une résistance et une solidité élevée. Cet acier a aussi une haute résistance à la corrosion et peut être stérilisé.
Titane TiAl6V4, Impression 3D métal
Alliage de titane
Caractéristiques des matériaux :
- Densité [g/cm3] 4.5
- Résistance à la traction [MPa] 900
- Module E [Gpa] 110
- Résistance à la flexion [MPa]
- Module de flexion [Gpa]
- Résistance à l'impact (entaillé par Izod) [J/m]
- Température de distorsion thermique à 0.45MPa [°C]
- Température de distorsion thermique à 1.81MPa [°C]
- Allongement à la rupture [%] 10
- Dureté en Shore
Avantages :
- Haute solidité
- Résistant à la corrosion
- Faible poids
Le titane (TiAl6V4) est un alliage métallique pour les plus hautes exigences. Il convainc par sa haute solidité et sa résistance à la corrosion. Un autre avantage est la faible densité du matériau.
Remarque sur les propriétés des matériaux
Veuillez noter que les valeurs indiquées des propriétés (par exemple la résistance à la traction) se réfèrent aux propriétés du matériau dans un état non traité. Hoffmann AM ne peut pas garantir les informations ci-dessous. À l'état imprimé, les valeurs peuvent s'écarter des spécifications.
Si, dans la pratique, un matériau est poussé aux limites des valeurs indiquées, le composant lui-même doit être testé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
