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By Manfred Schmid

Dieses crucial stellt das Selektive Lasersintern als Verfahren der additiven Fertigung im Kontext anderer 3D-Druck-Prozesse vor. Manfred Schmid erläutert verschiedene Technologien, die zu den additiven Verfahren gezählt werden, und gibt einen Einblick in die Prozessprinzipien und Werkstoffe. Die grundlegenden Werkstoffvarianten unterschiedlicher Hersteller werden ebenso thematisiert wie die Limitationen des Verfahrens aufgrund reduzierter Bauteildichte und -anisotropie. Das anspruchsvolle Verfahren des Lasersinterns, das die Stufe vom Prototyping zur Produktion überwinden und eine „echte“ Fertigungstechnologie werden kann, wird detailliert, aber dennoch in kompakter shape beschrieben. Ein Ausblick hinsichtlich bereits vorliegender und gewünschter alternativer Materialien rundet das crucial ab.

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Sowohl die E-Moduldaten als auch die Bruchdehnungen in ZYX-Richtung sind jeweils signifikant tiefer als die entsprechenden Werte in XYZ-Orientierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei den verwendeten Werkstoffblends zwischen den einzelnen Bauschichten keine oder nur eine sehr geringe Verstärkung durch die applizierten Additive erzielt wird. Die „Werkstoffoptimierung“ durch „Blending“ gelingt nur innerhalb einer Bauschicht, aber nicht vertikal dazu. Die Fasern oder anderen Zuschlagstoffe sind durch den schichtweisen Pulverauftrag räumlich in ihrer jeweiligen Schicht gebunden, und die Verstärkung findet kaum oder gar nicht über die Schichtgrenzen hinweg statt.

Verfahren zur Herstellung von hochschmelzenden Polyamid 12 Pulvern, Patent: EP 1’571’173 B1 (Arkema). 11. Schmid, M. (2014). AM auf dem Weg in die Produktion, Kunststoff-Xtra, September 2014, 6–9, ISSN 1664-3933. 12. , et al. (2014). Materials perspective of polymers for additive manufacturing with selective laser sintering. Journal of Materials Research (Focus Issue Additive Manufacturing), 29(17), 1824–1832. 13. , et al. (1998). Advances in modeling the effects of selected parameters on the SLS process.

B. mit Fasern oder Glaskugeln vermischte SLS-Basispulver, wodurch die mechanischen Eigenschaften positiv beeinflusst werden. 3).  B. ein E-Modul von mehr als 8000 MPa mit kohlefaserverstärkten SLSWerkstoffblends (PA 802-CF (Fa. ALM)) erreicht werden. 26 4 Selektives Lasersintern (SLS) Tab. 3 Zusammenstellung mechanischer Daten von SLS-Werkstoffblends Name/ Hersteller E-Modul E-Modul BruchdehZuschlagstoff XYZ (MPa)a ZYX (MPa)a nung XYZ (%)a ® CarbonMide EOS (D) 6100 2200 4,1 Kohlefasern PA 3200 GF EOS (D) 3200 Glaskugeln Duraform®HAST 3D-Syst.

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