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Edelstahl verfügbar im 3D-Druck-Service

Unser 3D-Druckservice bietet eine breite Palette von Edelstahllegierungen, darunter SUS316L, SUS304L, SUS630/17-4 PH, SUS15-5 PH und weitere. Diese Werkstoffe bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit und eignen sich ideal für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Automotive und Industrie.
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3D-Drucktechnologien für Edelstahl

3D-Drucktechnologien für Edelstahl wie DMLS, SLM, EBM und Binder Jetting liefern hochpräzise, langlebige Teile für Luft- und Raumfahrt, Automotive und Medizintechnik. Diese Verfahren erzeugen starke, dichte Bauteile und sind ideal für komplexe Geometrien, hohe Leistung und funktionsfähige Endbauteile.
3D-Drucktechnologien für Edelstahl

3DP-Verfahren

Einführung

EBM 3D-Druck

Erzeugt starke, dichte Metallteile; ideal für Titan und andere Luft- und Raumfahrt-Werkstoffe.

DMLS 3D-Druck

Liefert starke, hochpräzise Metallteile für Luft- und Raumfahrt, Automotive und Medizintechnik.

SLM 3D-Druck

Hochdichte Metallteile durch präzises Verschmelzen von Metallpulver; ideal für funktionsfähige Endbauteile.

EBM 3D-Druck

Erzeugt starke, dichte Metallteile; ideal für Titan und andere Luft- und Raumfahrt-Werkstoffe.

Binder Jetting 3D-Druck

Schnelle Herstellung von Metall- und Keramikteilen, unterstützt Vollfarbdruck; kein Wärmeeintrag erforderlich.

UAM 3D-Druck

Stabile Metallbauteile ohne Schmelzen; ideal zum Fügen unterschiedlicher Materialien und für Leichtbaustrukturen.

LMD 3D-Druck

Präzise Metallauftragung; ideal zur Reparatur oder zum Aufbauen von bestehenden Bauteilen.

EBAM 3D-Druck

Hochgeschwindigkeits-Metallfertigung; ausgezeichnet für großformatige Teile und hochwertige Oberflächen.

WAAM 3D-Druck

Schnell und kosteneffizient für große Metallteile; hohe Auftragsrate; kompatibel mit Schweißzusatzwerkstoffen.

Typische Edelstähle im 3D-Druck

Im 3D-Druck eingesetzte Edelstähle bieten hervorragende Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit und eignen sich für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Industrie. Gängige Typen sind 316L für Biokompatibilität und maritime Umgebungen, 17-4 PH für hohe Festigkeit und Härte sowie 304 für allgemeine Anwendungen. Diese Materialien ermöglichen komplexe Geometrien und leistungsfähige Bauteile mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.

Werkstoffe

Zugfestigkeit (MPa)

Streckgrenze (MPa)

Dehnung (%)

Härte (HRC)

Dichte (g/cm³)

Anwendungen

Edelstahl SUS316L

550-700

250-300

40-50

20-30

7.99

Medizinische Implantate, Marinekomponenten, Chemische Verfahren

Edelstahl SUS630/17-4 PH

1000-1200

850-1000

10-15

35-45

7.75

Luft- und Raumfahrt, Spritzgussformen, Chirurgische Instrumente

Edelstahl SUS304

550-650

200-300

40-50

15-25

8.00

Lebensmittelverarbeitung, Automobilteile, Strukturkomponenten

Edelstahl SUS304L

480-600

170-250

45-55

15-25

8.00

Geschweißte Strukturen, Chemietanks, Wärmetauscher

Edelstahl SUS15-5 PH

900-1100

800-950

10-15

35-42

7.75

Luft- und Raumfahrt, Nuklearkomponenten, Strukturbauteile

Edelstahl SUS410

600-800

350-500

20-30

35-45

7.75

Bestecke, Pumpen, Ventilkomponenten

Edelstahl SUS420

700-900

400-600

10-20

45-55

7.75

Chirurgische Instrumente, Lager, Hochverschleißteile

Edelstahl SUS316

600-750

250-350

30-40

20-30

7.99

Marineausrüstung, Wärmetauscher, Pharmazeutische Verarbeitung

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Tipps zur Auswahl des richtigen Edelstahls im 3D-Druck

Die Auswahl des passenden Edelstahls für den 3D-Druck hängt von der Korrosionsbeständigkeit, der mechanischen Festigkeit und den spezifischen Anwendungsanforderungen ab. Wählen Sie beispielsweise SUS316L für medizinische und maritime Anwendungen oder SUS630/17-4 PH für hochleistungsfähige Bauteile. Berücksichtigen Sie Druckparameter, Nachbearbeitung und gewünschte Oberflächenqualität für eine fundierte Entscheidung.

Material

Eigenschaften

3D-Druck-Hinweise

Typische Anwendungen

Edelstahl SUS316L

Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, niedriger Kohlenstoffgehalt, gute Schweißbarkeit

Optimierte Druckeinstellungen für eine glatte Oberfläche erforderlich; Nachhärten kann Eigenschaften verbessern

Medizinische Implantate, Marinekomponenten, Chemische Verarbeitung

Edelstahl SUS630/17-4 PH

Hohe Festigkeit und Härte durch Ausscheidungshärtung

Erfordert präzise Temperaturführung und nachträgliche Wärmebehandlung

Luft- und Raumfahrt, Spritzgussformen, Chirurgische Instrumente

Edelstahl SUS304

Universeller Werkstoff mit ausgewogenem Verhältnis von Festigkeit und Korrosionsschutz

Standard-Druckparameter; zusätzliche Nachbearbeitung kann vorteilhaft sein

Lebensmittelverarbeitung, Automobilteile, Strukturkomponenten

Edelstahl SUS304L

Niedriger Kohlenstoffgehalt für verbesserte Schweißbarkeit

Optimiert für geschweißte Strukturen; sorgfältige Kontrolle der Druckbedingungen nötig

Geschweißte Strukturen, Chemietanks, Wärmetauscher

Edelstahl SUS15-5 PH

Hohe Festigkeit und Zähigkeit durch Ausscheidungshärtung

Benötigt kontrollierte Druckumgebung und präzise Wärmebehandlung

Luft- und Raumfahrt, Nuklearkomponenten, Strukturbauteile

Edelstahl SUS410

Martensitischer Werkstoff mit hoher Verschleißfestigkeit und moderater Zähigkeit

Sorgfältiges Abkühlen und Stützstrukturen notwendig, um Rissbildung zu vermeiden

Bestecke, Pumpen, Ventilkomponenten

Edelstahl SUS420

Hohe Härte und Verschleißfestigkeit; ideal für Präzisionsanwendungen

Erfordert hochpräzisen Druck und kontrolliertes Abkühlen; Nachbearbeitung verbessert die Oberfläche

Chirurgische Instrumente, Lager, Hochverschleißteile

Edelstahl SUS316

Ähnliche Eigenschaften wie SUS316L; ausgewogen für vielfältige Anwendungen

Konstante Druckumgebung einhalten; Nachhärten empfohlen

Marineausrüstung, Wärmetauscher, Pharmazeutische Verarbeitung

Frequently Asked Questions

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