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Aço Carbono Disponível no Serviço de Impressão 3D

O nosso serviço de impressão 3D oferece uma gama de aços carbono, incluindo Aço Ferramenta D2, AISI 4130, AISI 4140 e 20MnCr5. Esses materiais proporcionam alta resistência, resistência ao desgaste e durabilidade, tornando-os ideais para aplicações em ferramentaria, automotivo e industrial.
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Tecnologias de Impressão 3D para Aço Carbono

Tecnologias de Impressão 3D para Aço Carbono, incluindo DMLS, SLM, EBM e Binder Jetting, produzem peças fortes e duráveis para vários setores. Esses métodos oferecem alta precisão, ideais para aplicações aeroespaciais, automotivas e industriais, garantindo excelentes propriedades mecânicas e geometrias complexas.
Tecnologias de Impressão 3D para Aço Carbono

Processo 3DP

Introdução

Impressão 3D DMLS

Produz peças metálicas robustas e de alta precisão para aplicações aeroespaciais, automotivas e médicas.

Impressão 3D SLM

Peças metálicas de alta densidade, fusão precisa de pó metálico, ideal para peças de uso final funcionais.

Impressão 3D EBM

Produz peças metálicas fortes e densas, ideal para titânio e outros materiais de grau aeroespacial.

Impressão 3D por Binder Jetting

Produção rápida de peças metálicas e cerâmicas, suporta impressões a cores e dispensa aquecimento.

Impressão 3D UAM

Peças metálicas resistentes sem fusão, ideal para união de materiais distintos e estruturas leves.

Impressão 3D LMD

Deposição metálica precisa, ideal para reparar ou adicionar material a peças existentes.

Impressão 3D EBAM

Impressão metálica em alta velocidade, excelente para peças metálicas de grande escala e acabamentos de alta qualidade.

Impressão 3D WAAM

Rápida e económica para peças metálicas grandes, alta taxa de deposição e compatível com ligas de soldadura.

Amostras Típicas de Aço Carbono Usadas na Impressão 3D

Materiais à base de carbono na impressão 3D oferecem resistência excecional, baixo peso e resistência térmica, tornando-os ideais para aplicações aeroespaciais, automotivas e industriais. Tipos comuns incluem compósitos reforçados com fibra de carbono para estruturas leves e resistentes, materiais com grafeno para condutividade superior e polímeros com nanotubos de carbono para desempenho mecânico avançado. Esses materiais permitem peças duráveis e de alto desempenho com propriedades térmicas e elétricas melhoradas.

Materiais

Resistência à Tração (MPa)

Limite de Escoamento (MPa)

Alongamento (%)

Dureza (HRC)

Densidade (g/cm³)

Aplicações

Aço Ferramenta D2

1500-1900

1200-1400

10-20

55-62

7.70

Ferramentas de corte, matrizes, punções

Aço Ferramenta M2

2200-2500

1900-2100

5-15

60-66

8.10

Ferramentas de corte de alta velocidade, brocas, machos

Aço Ferramenta H13

1450-1650

1200-1400

12-20

48-54

7.80

Moldes de injeção sob pressão, matrizes de extrusão, forjamento a quente

Aço Ferramenta H11

1400-1600

1100-1300

12-22

45-50

7.80

Componentes aeroespaciais, matrizes de forjamento, aplicações de alta temperatura

Aço Ferramenta MS1

1950-2050

1800-2000

5-12

50-55

8.00

Moldes de injeção, ferramentas de alta resistência, peças aeroespaciais

Aço Ferramenta 1.2709

2000-2100

1900-2000

6-12

50-55

8.00

Matrizes de alto desempenho, moldes, componentes aeroespaciais

AISI 4130

850-1000

600-800

20-30

25-35

7.85

Aeroespacial, quadros automotivos, tubos estruturais

AISI 4140

950-1100

750-950

18-25

28-40

7.85

Engrenagens, eixos, componentes de máquinas pesadas

20MnCr5

800-1000

500-700

20-30

20-30

7.85

Engrenagens automotivas, peças de transmissão, eixos

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Dicas para Escolher o Aço Carbono Adequado na Impressão 3D

A seleção do aço carbono correto para impressão 3D depende dos requisitos do seu projeto em termos de resistência, resistência ao desgaste e pós-processamento. Aços ferramenta oferecem alto desempenho para aplicações de corte e moldagem, enquanto graus como AISI 4130, 4140 e 20MnCr5 proporcionam equilíbrio entre resistência e ductilidade para componentes estruturais. Considere resistência à tração, limite de escoamento, dureza e densidade ao escolher o aço carbono apropriado.

Material

Características

Considerações para Impressão 3D

Aplicações Típicas

Aço Ferramenta D2

Alta resistência ao desgaste, excelente retenção de aresta

Requer arrefecimento controlado e tratamento térmico preciso

Ferramentas de corte, matrizes, punções

Aço Ferramenta M2

Alta dureza e tenacidade, adequado para maquinagem em alta velocidade

Necessita parâmetros de impressão a alta temperatura e pós-processamento cuidadoso

Ferramentas de corte de alta velocidade, brocas, machos

Aço Ferramenta H13

Excelente tenacidade e resistência ao calor

Requer condições de impressão otimizadas para minimizar fissuração

Moldes para fundição sob pressão, matrizes de forjamento, matrizes de extrusão

Aço Ferramenta H11

Boa estabilidade térmica e tenacidade

Gerir cuidadosamente a distribuição de calor durante a impressão

Componentes aeroespaciais, ferramentas de alta temperatura

Aço Ferramenta MS1

Alta resistência com excelente resistência ao desgaste

Requer gestão térmica precisa e pós-processamento

Moldes de injeção, ferramentas de alta resistência, peças aeroespaciais

Aço Ferramenta 1.2709

Propriedades equilibradas para aplicações de alto desempenho

Ambiente de impressão otimizado necessário para melhor desempenho

Matrizes de alto desempenho, moldes, componentes aeroespaciais

AISI 4130

Boa resistência, tenacidade e maquinabilidade

Definições de impressão padrão com estruturas de suporte adequadas

Aeroespacial, quadros automotivos, tubulação estrutural

AISI 4140

Alta resistência e tenacidade com excelente resistência ao desgaste

Requer impressão de alta precisão e tratamento térmico pós-processo

Engrenagens, eixos, componentes de máquinas pesadas

20MnCr5

Propriedades mecânicas equilibradas com bom potencial de cementação

Necessita controlo cuidadoso dos parâmetros de impressão e pós-cura

Engrenagens automotivas, peças de transmissão, eixos

Frequently Asked Questions

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