3D打印工艺
简介
EBM 3D打印
生成强度高、致密的金属零件,适用于钛及其他航空级材料。
DMLS 3D打印
为航空、汽车与医疗应用生产高强度、高精度的金属零件。
SLM 3D打印
制备高致密金属部件,粉末熔融精确,适合功能性终端零件。
粘结剂喷射3D打印
快速生产金属与陶瓷零件,可实现全彩打印,且无需热源。
UAM 3D打印
无需熔化即可获得强度高的金属件,适合异种材料连接与轻量化结构。
LMD 3D打印
精准的金属沉积,适合对现有零件进行修复或增材。
EBAM 3D打印
高速金属打印,适合大型金属件制造,并可获得高质量表面。
WAAM 3D打印
适合大型金属件的快速、经济制造,沉积速率高,可兼容焊接合金。
材料
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
硬度 (HRC)
密度 (g/cm³)
典型应用
不锈钢 SUS316L
550-700
250-300
40-50
20-30
7.99
医疗植入物、海洋部件、化工处理
不锈钢 SUS630/17-4 PH
1000-1200
850-1000
10-15
35-45
7.75
航空、注塑模具、外科手术器械
不锈钢 SUS304
550-650
200-300
15-25
8.00
食品加工、汽车零件、结构件
不锈钢 SUS304L
480-600
170-250
45-55
焊接结构、化工储罐、换热器
不锈钢 SUS15-5 PH
900-1100
800-950
35-42
航空、核电部件、结构应用
不锈钢 SUS410
600-800
350-500
刀具、泵、阀门部件
不锈钢 SUS420
700-900
400-600
10-20
外科器械、轴承、高磨损部件
不锈钢 SUS316
600-750
250-350
30-40
海事设备、换热器、制药加工
材料特性
3D打印要点
优异的耐腐蚀性、低碳含量、良好焊接性
需优化打印参数以获得更光滑表面;后固化可提升性能
通过时效沉淀获得高强与高硬度
需要精准控温与后续热处理
航空、注塑模具、外科器械
通用级别,强度与耐蚀性均衡
可采用标准打印参数;后处理可进一步改善
低碳变体,焊接性能更佳
适用于焊接结构;需对打印条件进行精细控制
通过沉淀硬化获得高强与韧性
需要受控的打印环境与精准热处理
马氏体型,耐磨性高,韧性中等
需谨慎冷却与支撑设计以避免开裂
高硬度与耐磨性;适合精密应用
需高精度打印与受控冷却;后处理可改善表面质量
与SUS316L性质相近,适用范围广
需保持稳定打印环境;建议进行后固化