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  • Résines Ingénierie Form 2/Form 3 (FormLabs)

    Formlabs

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    170,00 €HT
    205,70 €TTC

    Demande d'information

    Résines idéales pour résoudre toutes sortes de défis dans le domaine de l'ingénierie.

    Les Résines Ingénierie de FormLabs sont l'ensemble de résines développées pour résoudre les défis d'ingénierie plus de complexes grâce à la grande variété de matériels fonctionnels. De plus, ces matériels aident à réduire des prix et à réaliser des prototypes et des pièces finales de qualité d'une manière très rapide.

    Résines Ingénierie FormLabs

    Figure 1: Résines Ingénierie FormLabs. Source: FormLabs

    Les Résines Ingénierie que FormLabs offre pour son Form 2Form 3 et Form 3L sont:

    Grey Pro Resin (Prototypes polyvalents)

    Rigid Resin (Rigidité et précision)

    Durable Resin (Faible frottement et usure)

    Tough Resin (Prototypes résistants)

    Flexible Resin (Pièces ergonomiques)

    Elastic Resin (Pièces doux)

    High Temp Resin (Résistance à la chaleur)

    Video 1: Résines Ingénierie. Source: FormLabs

    Résine Grey Pro (Grey Pro Resin)

    La Résine Grey Pro est idéale pour réaliser des prototypes versatiles, en maintenant quelques bonnes propriétés mécaniques, mais sans mettre à un compromis la précision et au superficiel terminé. Il faut détacher l'élongation modérée et la basse déformation qu'il offre, en étant tel un matériel idéal pour le modelé, des prototypes de produits moulés par injection, des maîtres de moules pour plastiques ou des silicones et des semelles et des accessoires pour la fabrication.

    Tableau des caractéristiques Résine Grey Pro

    Figure 2: Tableau des caractéristiques Résine Grey Pro. Source: FormLabs

    En particulier, la Résine Grey Pro est la résine plus recommandée pour la fabrication de prototypes fonctionnels qui seront utilisés d'une forme repetitiva.

    Réservoir de résine LT nécessaire.

    Résine Grey Pro FormLabs

    Figure 3: Résine Grey Pro FormLabs. Source: FormLabs

    Résine Rigide (Rigid Resin)

    La Résine Rigide (Rigid Resin) est une résine hautement renforcée avec verre, en lui donnant une haute rigidité et terminé totalement plat ou poli. Grâce à la résistance en verre ce matériel consiste en ce qu'il a un plus grand module de résistance à l'impact de la gamme de Résines Ingénierie. Il est aussi résistant à la déformation temporelle et permet d'imprimer des pièces avec des murs minces, mais à la fois résistantes.

    Rigid Resin FormLabs

    Figure 4: Une partie des murs minces et résistants. Source: FormLabs

    Le Rigid Resin est idéal pour imprimer des turbines ou des aubes de ventilateurs, de semelles, d'accessoires ou d'outils, des collecteurs de pas d'air et de carcasses pour loger des éléments électriques.

    Réservoir de résine LT nécessaire.

    Ventilateur créé avec une Résine Rigide FormLabs

    Figure 5: Ventilateur créé avec une Résine Rigide FormLabs. Source: FormLabs

    Résine Durable (Durable Resin)

    La Résine Durable (Durable Resin) est le matériel idéal pour les applications qui requièrent une friction minimale entre des surfaces.

    Allongement et résistance aux chocs IZOD

    Figure 5: Allongement et résistance aux chocs IZOD. Source: FormLabs.

    Sa grande élongation, sa haute résistance à l'impact (la plus grande de tous les matériels d'ingénierie) et terminé réellement criard, doux et brillant, permet de réaliser des pièces pour une grande variété d'applications comme emballages de consommables, bujes et des coussinets, des pièces avec ajustements sous pression ou des éléments flexibles.

    Bouteille faite avec Durable Resin

    Figure 6: Bouteille faite avec Durable Resin. Source: FormLabs

    Résine Haute Résistance (Tough Resin)

    La Résine de Haute Résistance dénommée comme Tough Resin est parfaite pour créer des pièces résistantes. Cette résine offre un équilibre entre une résistance et une conformité. Grâce à la haute résistance aux tensions et aux déformations durant de courts intervalles du temps, ce matériel est idéal pour les pièces qui ont besoin de revenir à sa forme originale après avoir appliqué une haute tension sur celles-ci.

    Tension-Deformation Curve Tough Resin

    Figure 7: Tension-Deformation Curve Tough Resin. Source: FormLabs

    Avec la Résine Tough une toute espèce de prototypes peut être imprimée, depuis les plus simples, jusqu'à lesquels ils sont composés par beaucoup de pièces ou lesquels ont besoin d'une haute résistance mécanique.

    Drone fait avec Tough Resin

    Figure 8: Drone fait avec Tough Resin. Source: FormLabs

    Résine Flexible

    La Résine Flexible est utilisée pour imprimer des pièces flexibles, avec la nécessité d'être doublé ou comprimé pour le fonctionnement correct du modèle. Il présente une dureté Shore de 80A, qui lui attribue un toucher doux et agréable aux pièces.

    Module d'élongation et de traction en Résine Flexible en

    Figure 9: Module d'élongation et de traction en Résine Flexible. Source: FormLabs

    Cette dureté très similaire et son terminé à elles des semelles des chaussures ou de pneus. Grâce à son bas module de traction et une haute élongation, ce matériel est approprié pour imprimer des éléments des amortisseurs, des emballages, des pièces flexibles ou ergonomiques.

    Semelle de chaussure en Résine Flexible

    Figure 10: Semelle de chaussure en Résine Flexible. Source: FormLabs

    Résine Élastique

    La Résine Élastique est un matériau souple avec un Shore 50A idéal pour remplacer les prototypes et les pièces qui sont normalement produites avec du silicone. Avec l'utilisation de cette résine, on obtient des pièces qui se plient, s'étirent et supportent de longs cycles de fonctionnement sans se déchirer.

    Allongement et résistance maximale à la traction Résine Élastique

    Figure 11: Allongement et résistance maximale à la traction Résine Élastique. Source: FormLabs

    La Résine Élastique est la plus douce des résines dont dispose Formlabs, complétée mécaniquement par un pourcentage d'allongement élevé (160%) et une résistance à la déchirure de 19,1 kN/m. Ces propriétés, associées à la finition translucide, font de cette résine un matériau idéal pour les prototypes d'accessoires de mode et de consommation courante, de modèles et d'instruments médicaux, de pièces compatibles avec des accessoires robotiques et spéciaux.

    Coeur humain fait avec de la Résine Élastique

    Figure 12: Coeur humain fait avec de la Résine Élastique. Source: FormLabs

    Résine High Temp

    La Résine High Temp (Haute résistance à la température) a la plus grande résistance à une flexion sous température (HDT) de toutes les résines, 289ºC à 0.45MPa.

    HDT et Module de traction High Temp Resin

    Figure 11: HDT et Module de traction High Temp Resin. Source: FormLabs

    Avec sa basse expansion thermique et un haut module de traction on peut utiliser pour imprimer les modèles pour des preuves environnementales, des moules et des maîtres pour des opérations de fonte et termoconformado, d'une forme beaucoup plus rapide, économique et même plus précis qu'avec les méthodes conventionnelles.

    Moule d'injection fait avec High Temp Resin

    Figure 12: Moule d'injection fait avec High Temp Resin. Source: FormLabs
    Résistance au choc (KJ/m2) 13.08
    Allongement à la rupture (%) 160
    Résistance à la traction (MPa) 61
    Module de traction (MPa) 2700
    Résistance à la flexion (MPa) 106
    Module de flexion (MPa) 3300
    Température de ramollissement (ºC) 289
    Élasticité Élasticité
    Flexibilité Flexibilité
    Usinable Usinable
    Résistance à l'abrasion Résistance à l'abrasion
    Étanchéité Étanchéité
    Masquer variations de couleur (Masquer variations de couleur)

    Ensuite, prennent rendez-vous une série de conseils d'usage qui sont dûs tenir en compte à chaque instant avec l'utilisation de les résines FormLabs:

    Changer la cartouche

    Changer la cartouche de la résine de les imprimantes FormLabs est très simple, seul il faut fermer le bouchon supérieur du conduit d'aération (vent) et retirer la cartouche en l'attrapant par l'anse qu'il dispose. Ensuite, l'autre s'introduit et le bouchon est ouvert vent dans le cas qui part pour initier une impression. Pour éviter des dégouttements par l'imprimante 3D, ce processus doit être réalisé toujours avec le bac de résine monté.

    Bouchon de ventilation FormLabs

    Figure 1: Bouchon de ventilation des cartouches FormLabs. Source: FormLabs

    Après avoir terminé chaque impression il faut fermer le bouchon supérieur pour que la résine maintienne ses propriétés. De plus, au cas où ne pas utiliser l'imprimante durant un temps, il faut garder la cartouche dans sa caisse originale pour maintenir les propriétés intactes de la résine.

    Bac de résine

    Chaque type de résine doit disposer de son bac de résine, qui doit se changer après avoir utilisé 2L d'une résine. FormLabs a développé un bac plus puissant, le Bac de Résine LT, qui a une vie jusqu'à 20 fois plus grand que le bac standard.

    Bac de Reéine LT FormLabs

    Figure2: Bac de Résine LT FormLabs. Source: FormLabs

    Pour protéger et pour stocker la résine restante dans le bac après chaque impression, FormLabs fournit un couvercle qui assure une fermeture parfaite. Quand le bac a été fermé, on recommande de le garder (avec la résine et le couvercle) dans la caisse originale pour que la résine ne perde pas ses propriétés après être exposé durant beaucoup de temps aux rayons UV. Un autre point à tenir en compte consiste en ce que les bac ne peuvent être nettoyés par aucun produit d'entretien ou similaire (par exemple, un alcool isopopílico), puisqu'ils(elles) perdent certaines qualités qui peuvent provoquer des impressions continues manquées.

    Bac de Résine FormLabs

    Figure 3: Bac de Résine FormLabs. Source: FormLabs

    L'impression a échoué

    Quand une erreur se produit dans une impression il peut être grâce à ce que des dépêches solides d'une impression antérieure sont tombées au bac de résine. Dans ce cas une spatule doit passer à 45 º par le bac d'impression, joindre toutes les parties solides dans un coin et les retirer. Pour assurer que la résine du bac ne contient pas de parties solides, il faut filtrer la résine avec un filtre de papier de 190 µm. Une fois un lessivage, il s'introduit à nouveau au bac et déjà est prête de recommencer à être utilisé.

    Video 1: Réservoir de résine bac. Source: FormLabs

    Alcool isopropylique

    L'alcool isopropílico est clef pour le lavage et post un inculpé des pièces réalisées et il faut savoir quand c'est le moment de le changer. Dans Finish Kit le moment de le changer est quand l'IPA (l'Alcool isopropílico) est si saturé des particules de résine, qu'après le lavage les pièces sont toujours collantes. Dans ce point il faut retirer tout le liquide, nettoyer bien le récipient et jeter nouvel IPA, mais ne jamais remplir sur l'antérieur.

    Finish Kit FormLabs

    Figure 4: Finish Kit FormLabs. Source: FormLabs

    Dans le Form Wash, le propre centre de lavage indique à travers de son écran quand c'est le moment de changer l'alcool isopropílico.

    Video 2: Écosystème FormLabs. Source: FormLabs

    S'il le désire peut commercer nos stages de formation de l'impression 3D SLA (en ligne ou sois témoin-eux) en contactant nous à travers du formulaire de contact. La formation est orientée pour obtenir quelques amples connaissances et pour savoir comment utiliser l'imprimante 3D SLA FormLabs depuis le commencement et ainsi éviter de plus grandes erreurs.

    Informations générales
    Fabricant FormLabs (Massachusetts, USA)
    Technologie  SLA / LFS
    Matière Photopolymère
    Longueur d'onde UV 405 nm
    Format 1 litre
    Imprimantes 3D compatibles Form 2, Form 3, Form 3L
    Propriétés d'impression
    Hauteur de couche 100-50-25 microns (High Temp)
    100-50 microns (Grey Pro, Rigid, Durable, Tough, Flexible, Elastic)
    Temps d'exposition des couches Il n'est pas nécessaire de configurer les paramètres d'impression dans les imprimantes Formlabs. La puce incorporée dans les cartouches de résine détecte le type de matériau en configurant automatiquement l'impression.
    Temps de refroidissement de la couche
    Hauteur de levage
    Exposition couches inférieures
    Nombre de couches inférieures
    Propriétés de cure et de lavage
    Temps de lavage (FormWash) Grey Pro: 15 min
    Rigid: 15 min
    Durable: 10 min
    Tough: 20 min
    Flexible: 10 min
    Elastic: 10+10 min
    High Temp: 6 min
    Temps de durcissement (FormCure) Grey Pro: 15 min / 80ºC
    Rigid:  15 min / 80ºC
    Durable: 60 min / 60ºC
    Tough: 120 min / 60ºC
    Flexible: 60 min / 60ºC
    Elasticc: 20 min / 80ºC
    High Temp: 60 min / 60ºC
    Propriétés mécaniques (sans durcissement/ avec durcissement)
    Résistance au choc Izod (ASTM D256-10) Grey Pro: - / 18.8 J/m
    Rigid: - / 18.8 J/m
    Durable: 130.8 J/m / 109 J/m
    Tough: 32.6 J/m / 38 J/m
    Flexible: - 
    Elastic: -
    High Temp: 12.3 J/m / 14 J/m
    Résistance au choc Charpy -
    Allongement à la rupture (ASTM D 638-10) Grey Pro: 32.5% / 13%
    Rigid: 13.3% / 5.6%
    Durable: 67% / 49%
    Tough: 42% / 24%
    Flexible: 60% / 75- 5%
    Elastic: 100% / 160%
    High Temp: 9% / 2%
    Résistance à la traction (ASTM D 638-10) Grey Pro: 35 MPa / 61 MPa
    Rigid: 40 MPa / 75 MPa
    Durable: 18.6 MPa / 31.8 MPa
    Tough: 3.7 MPa / 55.7 MPa
    Flexible: 3.3 - 3.4 MPa  / 7.7 - 8.5 MPa
    Elastic: 1.61 MPa / 3.23 MPa
    High Temp: 33 MPa / 51.1 MPa
    Module de traction (ASTM D 638-10) Grey Pro: 1400 MPa / 2600 MPa
    Rigid: 2200 MPa / 4100 MPa
    Durable: 455 MPa / 1260 MPa
    Tough: 1700 MPa / 2700 MPa
    Flexible: -
    Elastic: - 
    High Temp: 1500 MPa / 3600 MPa
    Résistance à la flexion (ASTM D 790-15) Grey Pro: 39 MPa / 86 MPa
    Rigid: 49 MPa / 121 MPa
    Durable: 4.06 MPa /  27.2 MPa
    Tough: 20.8 MPa / 60.6 MPa
    Flexible: - 
    EElasticástica: -
    High Temp: 41.2 MPa / 106.9 MPa
    Module de flexion (ASTM C 790-10) Grey Pro: 940 MPa / 2200 MPa
    Rigid: 1370 MPa / 3700 MPa
    Durable: 160 MPa  / 820 MPa 
    Tough: 600 MPa / 1600 MPa 
    Flexible: - 
    Elastic: - 
    High Temp: 1100 MPa / 3300 MPa
    Dureté de surface (ASTM 2240) Grey Pro: -
    Rigid: -
    Durable: - 
    Tough: - 
    Flexible: Shore 70–75 A  / 80–85 A
    Elastic: Shore 40A / 50A
    High Temp: - 
    Propriétés thermiques (sans durcissement/ avec durcissement)
    Température de ramollissement (ASTM D 648-16 / @ 0.45 MPa) Grey Pro: - / 77.5ºC 
    Rigid: - / 88°C
    Durable: <30°C / 43.3°C
    Tough: 40.4°C / 48.5°C
    Flexible: - 
    Elastic: -
    High Temp: 55.9°C / 289°C
    Information complémentaire
    Vie utile (depuis la fabrication) 24 mois
    HS Code 2916.1


    * 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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