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Date de disponibilité: 27/09/2018
Le GF30-PA6 est un filament pour des imprimantes 3D avec base de PA6 (Polyamide 6) renforcée dans 30% par des fibres de verre développé par Owens Corning. Owens Corning est une entreprise multinationale instaurée dans 37 pays de tout le monde avec plus de 60 ans d'expérience dans des composés d'isolement, de toit et de fibre de verre. Grâce à la grande connaissance dans des composants avec fibres de verre ils ont créé l'un des filaments les plus résistants du marché.
Le GF30-PA6 est un matériel de résistance mécanique élevée, avec résistance à l'usure, haute résistance aux produits chimiques et à la lumière UV. Avec un Module de tension de 7400 MPa c'est l'un des plus hauts actuellement, en étant 250% plus résistants que les matériels communs à l'intérieur des matériels pour l'impression 3D FDM, comme c'est l'ABS. Cette haute résistance jointe à la résistance, à l'usure et à un haut seuil de températures de travail (-20ºC jusqu'à 120ºC) ils font du GF30-PA6 le matériel idéal et plus commun pour fabriquer les outils industriels qui seront utilisés dans des climats durs.
Mais ici ils ne terminent pas les avantages de ce matériel. Après avoir incorporé les fibres de verre, le GF30-PA est plus simple d'imprimer que la PA6 (Polyamide 6) à lui seul, l'union augmente entre des couches, l'effet warping est réduit entre les pièces et la base, et l'absorption d'humidité est significativement réduite. Tout cela se traduit dans une finition lisse, continue et avec une grande stabilité dimensionnelle que joint aux propriétés mécaniques du grand niveau qu'il présente, ils font de ce matériel l'idéal pour la grande majorité d'applications que tout utilisateur professionnel et industriel désire.
À plus grand de tous les avantages avancés déjà mentionnés, les températures d'impression sont accessibles pour n'importe quel des imprimantes 3D FDM du marché; la Température de l'extrusor : 220-280ºC, la Température de la base : 80-110ºC. Pour assurer l'adhésion à la base on recommande l'utilisation d'une base microperforée, lame de PEI ou Kapton Tape. Après avoir contenu des fibres de verre le degaste du nozzle est très accusé et on recommande l'utilisation d'un nozzle de acier durci ou du Nozzle Olsson Ruby. Le Nozzle Olsson Ruby est le buse le plus résistant et avec une plus grande qualité d'impression 3D du marché grâce à avoir une pointe en rubis intégrée dans un buse en laiton.
XSTRAND GF30-PA6 est dessiné pour réaliser des prototypes, des pièces fonctionnelles et des éléments de haute résistance structurelle, comme par exemple les carcasses d'outils électriques (radial, etc.), les éléments de contrôle, de pièces pour le secteur du transport (des systèmes d'acceptation de moteurs de véhicules, de tubes pour des liquides de refroidissement), des applications résistantes et d'une taille réduite (des connecteurs de systèmes pneumatiques), des équipements sportifs professionnels et d'oisiveté.
Allongement à la rupture (%) | 2.1 |
Résistance à la traction (MPa) | 102 |
Module de traction (MPa) | 7400 |
Résistance à la flexion (MPa) | 170 |
Module de flexion (MPa) | 6100 |
Température de ramollissement (ºC) | 124 |
Usinable | Usinable |
Résistance à l'abrasion | Résistance à l'abrasion |
Résistance aux vibrations | Résistance aux vibrations |
Résistance aux rayons UV | Résistance aux rayons UV |
Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
Résistance à l'humidité | Résistance à l'humidité |
Résistance chimique | Résistance chimique |
Masquer variations de couleur | (Masquer variations de couleur) |
XSTRAND GF30-PA6 est un filament qui contient une fibre de verre, l'élément qui a pour des qualités principales la résistance et le pouvoir d'user les éléments qui sont dans un contact avec lui. Par cela même il est très important d'utiliser des buses (nozzle) des hautes prestationss (nozzle d'un acier durci). Il est recommandé d'être utilisé le Nozzle Olsson Ruby pour éviter des impressions 3D manquées par une usure rapide et obtenir la qualité maximale d'achevé qui offre ce filament, toujours avec diamètres de nozzle égaux ou supérieurs à 0,4mm.
Pour assurer l'adhésion correcte du GF30-PA6 à la base on recommande d'utiliser BuildTak, DimaFix, PrintaFix ou Magigoo PA. En plus de cet adhésif, il a été développé exclusivement pour les filaments de nylon et peut être utilisé avec une base microperforée, des lames de PEI ou Kapton Tape. Il faut assurer que l'adhésion de la première couche est ferme et forte pour éviter qu'un décollage durant l'impression 3D.
Quand une impression 3D a été terminée il faut garder la bobine dans son sac et caisse originale, dans une atmosphère libre de poussière, sec et avec une température stable.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | Owens Corning (USA) |
Matière | PA6 + 30% GF |
Format | Pack de 50 g Bobine de 500 g |
Densité | 1.17 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75 ou 2.85 mm |
Tolérance de diamètre | ±0,05 mm |
Longueur du filament | ±177 m (Ø 1.75 mm-0.5Kg) ±67 m (Ø 2.85 mm-0.5Kg) |
Couleur | Noir/gris foncé |
RAL/Pantone | - |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 220-280ºC |
Température de plateau | 80-110ºC |
Température de la chambre | Pas nécessaire |
Fan de couche | Pas recommandé |
Vitesse d'impression recommandée | 30-100 mm/s |
Diamètre de la buse | >0.4 mm |
Vitesse d'impression recommandée | |
Résistance au choc Izod | - |
Résistance au choc Charpy | - |
Allongement à la rupture (ISO 527) | 2.1% |
Résistance à la traction (ISO 527) | 102 MPa |
Module de traction (ISO 527) | 7400 MPa |
Résistance à la flexion (ISO 178) | 170 MPa |
Module de flexion (ISO 178) | 6100 MPa |
Dureté de surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement (ISO 75) | 124ºC |
Température de fusion (ISO 11357) | 206ºC |
Propriétés spécifiques | |
Transparence | Opaque |
Information complémentaire | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre extérieur de la bobine | 200 mm |
Diamètre interne (trou) de la bobine | 52 mm |
Largeur de la bobine | 55 mm |
* Les valeurs typiques détaillées dans ce tableau doivent être considérées comme une référence. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction du modèle d'imprimante 3D utilisé, de la conception de la pièce et des conditions d'impression. Nous vous recommandons de confirmer les résultats et les propriétés finales avec vos propres tests. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit.
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