di consumo o professionale

La resistenza gap nella stampa 3D è molto più grande di quanto tu possa immaginare
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VS

Bambu Lab

Bambu Lab

Un confronto completo dai modelli ai materiali

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D400 HS

VS

X1C

Professionale

Dual-nozzle
420*400*420mm³
Chamber
420℃Nozzle Temp

Consumo

Single nozzle
256*256*256mm³
Chamber
300℃Nozzle Temp

Filamento di prova

ABS Alte resistenza e tenacità, ideale per test meccanici.

ASA Resistenza simile all'ABS, eccellente resistenza alle UV/clima.

D600 Pro3 Hs

VS

H2d

Aziendale

Dual-nozzle
620*620*620mm³
Chamber
420℃ Nozzle Temp

Consumo

Dual-nozzle
350*320*325mm³
Chamber
350℃ Nozzle Temp

Filamento di prova

pacfDescription

PET-CF Alte rigidezza, stabilità, resistenza al cedimento, per pezzi di precisione.

Contenuto del test

Ogni gruppo di stampanti utilizza consumabili corrispondenti per stampare campioni di prova nelle direzioni XY e Z per il confronto.

D400 HS

VS

X1C

Direzione XY

Direzione Z

D400 HS

VS

X1C

Direzione XY

Direzione Z

Direzione XY

Direzione Z

D600 Pro3 HS

VS

H2d

Direzione XY

Direzione Z

D600 Pro3 HS

VS

H2d

Stampare modelli di campioni di prova specializzati.

Direzione XY

Posizionare la direzione XY del campione come direzione di carico (stampata appiattita) e confrontare resistenza e proprietà della sezione trasversale.

Direzione Z

Posizionare la direzione Z del campione come direzione di carico (stampata in piedi) e confrontare resistenza e proprietà della sezione trasversale.

D400 HS

VS

X1C

Parametri di slicing identici per entrambe le stampanti in ogni gruppo.

D600 Pro3 HS

VS

H2D

Parametri di slicing identici per entrambe le stampanti in ogni gruppo.

Metodo di test

Principio di montaggio

Fissare il sensore di carico al telaio e il campione alla piattaforma scorrevole. Collegare il gancio del sensore di carico al campione. Il motore aziona la vite a sfere per spostare la piattaforma verso l'alto a velocità costante fino alla frattura del campione. Registrare il valore di carico massimo durante la frattura.

testSampleCount

Unità del sensore di carico: kg.

calculateStrength

D400 HS

VS

X1C

D600 Pro3 hs

VS

H2D

Sommario dei dati di test

Materiali di testDirezione di testCreatBot VS Bambu LabAumento di resistenza
ABSDirezione XYD400 HS VS X1C+31%
Direzione ZD400 HS VS X1C+106%
ASADirezione XYD400 HS VS X1C+31%
Direzione ZD400 HS VS X1C+69%
PA-CFDirezione XYD600 Pro3 HS vs H2D+33%
Direzione ZD600 Pro3 HS vs H2D+26%
PET-CFDirezione XYD600 Pro3 HS vs H2D+39%
Direzione ZD600 Pro3 HS vs H2D+58%

Cosa significano questi dati per te?

La resistenza dell'asse Z è il benchmark del livello industriale

Un aumento fino al 106% significa che le parti di stampanti 3D per consumo sono come una pila di carte fragile con debole adesione tra strati. La camera chiusa ad alta temperatura di CreatBot garantisce una potente legame tra strati, producendo parti affidabili e robuste in tutte le direzioni.

Realizzare una affidabilità quasi "isotropica"

Minimizziamo significativamente la debolezza intrinseca di "anisotropia" della stampa 3D. Ciò consente ai componenti che progettate di fornire prestazioni stabili e prevedibili indipendentemente dalla direzione del carico, soddisfacendo le esigenze di applicazioni industriali rigorose.

Sbloccare il vero potenziale dei materiali di ingegneria

Solo un equipaggiamento di livello industriale fornisce l'ambiente stabile ad alta temperatura richiesto da materiali ad alte prestazioni come PA-CF e PET-CF. Ciò garantisce che il tuo investimento nei materiali si trasformi nelle prestazioni previste.

D400 HS VS X1c-Confronto delle sezioni trasversali nelle direzioni XY/Z delle prove di test

crossSectionImage
stressWhiteningDescription

D600 Pro3 Hs VS H2d-Confronto delle sezioni trasversali nelle direzioni XY/Z delle prove di test

crossSectionImage
Nota: Le sezioni trasversali di ciascun campione possono essere ingrandite per la visualizzazione.

Campioni di spline di test rotti

brokenSampleImage
bottomImage

Sai come scegliere la stampante 3D giusta?

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