| Materiale | Resistenza alla trazione | Rigidità (modulo) | Resistenza al calore | Allungamento/Flessibilità |
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| PLA | 50–70MPa | Medio | 60–65°C | Basso |
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| ABS | 40–50MPa | Medio | 90–100°C | Medio |
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| PETG | 50–55MPa | Medio | 75–80°C | Medio |
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| Nylon (PA12) | 55–75MPa | Alto | 120–150°C | Alto |
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| TPU/TPE | 20–35MPa | Basso | 60–80°C | Molto alto |
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| Alluminio (metallo) | 250–350 MPa | Alto | 200–250°C | Basso |
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| Acciaio inossidabile | 500–700MPa | Molto alto | 500–600°C | Basso |
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| Titanio | 900–1100 MPa | Molto alto | 600–700°C | Basso |
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| Tecnologia |
Compatibilità dei materiali |
Risoluzione dei livelli |
Tolleranza tipica |
Dimensione massima di costruzione (X×Y×Z) |
Dimensione minima della funzione |
Opzioni di finitura superficiale |
Post-elaborazione |
Note |
| FDM |
PLA, ABS, PETG, TPU |
50–300 μm |
±0,3–0,5 mm |
300×300×400mm |
0,4 mm |
Come stampato, Lucidatura, Levigatura a vapore |
Levigatura e rivestimento opzionali |
Economico, adatto a prototipi di grandi dimensioni |
| SLA |
Resine standard e tecniche |
25–100 μm |
±0,1–0,2 mm |
145×145×175 mm |
0,3 mm |
Ultra-liscio, lucidante |
Levigatura minima |
Elevato dettaglio, piccole parti, caratteristiche precise |
| SLS |
Nylon (PA12), TPU, polveri composite |
60–150 μm |
±0,2–0,3 mm |
380×380×380 millimetri |
0,5 mm |
Leggermente ruvido, sabbiatura |
Sabbiatura opzionale |
Parti robuste, durevoli e funzionali |
| MJF |
Nylon, TPU |
80–120 μm |
±0,15–0,25 mm |
380×380×380mm |
0,4 mm |
Liscio e uniforme |
Sabbiatura opzionale |
Ripetibilità di livello industriale |
| PolyJet |
Fotopolimeri |
16–32 μm |
±0,05–0,15 mm |
490×390×200mm |
0,1 mm |
Ultra-liscio, a colori |
Levigatura minima |
Multimateriale, alta risoluzione |
| DMLS/SLM |
Al, SS, Ti, CoCr |
20–40 μm |
±0,1–0,2 mm |
250×250×325 mm |
0,2 mm |
Finitura metallica, Post-lavorazione |
Lucidatura, lavorazione |
Parti metalliche completamente dense, ad alta resistenza |
Compatibile con: FDM/SLA
Compatibile con: SLA
La polimerizzazione UV controllata migliora la resistenza meccanica, la stabilità dimensionale e le prestazioni termiche polimerizzando completamente le parti in resina stampate.
Compatibile con: FDM/SLA/SLS/MJF
La levigatura e la lucidatura progressive riducono le linee degli strati, smussano i bordi e migliorano la consistenza della superficie per componenti funzionali ed estetici.
Compatibile con: SLS/MJF
La sabbiatura abrasiva fine rimuove la polvere residua e produce una finitura superficiale opaca uniforme senza compromettere la precisione dimensionale.
Compatibile con: SLA (resine selezionate)
La levigatura del vapore chimico migliora la chiarezza e la trasparenza della superficie, comunemente utilizzata per parti ottiche, cosmetiche o per display.
Compatibile con: SLS/MJF
Compatibile con: FDM/SLA/SLS/MJF
La verniciatura cosmetica e i rivestimenti protettivi migliorano l'aspetto, la resistenza ai raggi UV e la durabilità ambientale per le parti destinate all'uso finale o alla presentazione.
Compatibile con: SLS/MJF
Processo di finitura batch che leviga bordi e superfici, ideale per la produzione in grandi volumi di piccoli componenti funzionali.
Compatibile con: FDM/SLS/MJF
La post-lavorazione migliora la planarità, la precisione dei fori, le filettature e le superfici di accoppiamento critiche dove sono richieste tolleranze strette.
Le opzioni di finitura superficiale vengono selezionate in base alla tecnologia di stampa, alle prestazioni dei materiali, ai requisiti funzionali e alle aspettative estetiche per garantire risultati ottimali sia per i prototipi che per le parti di produzione.
| Regola di progettazione | Raccomandazione | Note e suggerimenti |
| Spessore minimo della parete | 0,8–1,2 mm (varia in base alla tecnologia e al materiale) | Assicurarsi che le pareti siano sufficientemente resistenti per stampare senza deformazioni; le pareti più spesse aumentano la stabilità. |
| Dimensione minima del foro | ≥ 0,5 mm per SLA/FDM, ≥ 1 mm per SLS/MJF | I piccoli fori potrebbero richiedere la post-elaborazione; i fori rotondi vengono stampati in modo più affidabile rispetto a quelli quadrati. |
| Sbalzi | Max 45° senza supporto | Angoli più ripidi richiedono strutture di supporto; considerare la possibilità di riorientare le parti per ridurre al minimo i supporti. |
| Spaziatura delle caratteristiche | Almeno 1 mm tra le caratteristiche | Impedisce la fusione di elementi vicini e garantisce la precisione dimensionale. |
| Aspettative di finitura superficiale | Ra 0,2–0,4 μm per SLA, Ra 0,3–0,6 μm per FDM/SLS | La post-elaborazione può migliorare la finitura superficiale; pianificare la levigatura, la lucidatura o il rivestimento, se necessario. |
| Regole di tolleranza | ±0,1–0,3 mm per SLA, ±0,2–0,5 mm per FDM/SLS | Considerare la contrazione della parte e la risoluzione dello strato; utilizzare le linee guida di adattamento tecnico per le parti accoppiate. |
| Suggerimenti per i rinforzi | Aggiungi nervature o filetti per caratteristiche sottili o alte | Migliora la resistenza strutturale e riduce la deformazione o la rottura durante la stampa. |
| Caratteristica/criteri |
Stampa 3D |
Lavorazione CNC |
Stampaggio ad iniezione |
| Ideale per |
Prototipazione rapida, geometrie complesse, piccoli lotti |
Particolari di precisione, prototipi funzionali, medie produzioni |
Produzione in grandi volumi, parti coerenti |
| Materiali |
Materie plastiche, resine, metalli, compositi |
Metalli, materie plastiche, tecnopolimeri |
Termoplastici, elastomeri |
| Precisione dimensionale |
±0,1–0,3 mm (a seconda della tecnologia) |
±0,005–0,02 mm |
±0,05–0,2 mm |
| Finitura superficiale |
Ra 0,2–0,6 μm (potrebbe richiedere la post-elaborazione) |
Ra 0,2–0,8 μm |
Liscio, spesso richiede poca post-elaborazione |
| Complessità/Libertà di progettazione |
Molto alto, supporta canali interni e strutture reticolari |
Moderato, limitato dagli strumenti |
Basso-moderato, richiede la progettazione dello stampo |
| Tempi di consegna |
Veloce per parti singole/a basso volume |
Medio, dipende dalla configurazione e dalla lavorazione |
Tempi iniziali lunghi dovuti alla creazione dello stampo |
| Efficienza dei costi |
Conveniente per volumi ridotti e prototipi |
Moderato per volumi medio-bassi |
Altamente conveniente per la produzione di grandi volumi |
| Resistenza e proprietà meccaniche |
Varia in base al materiale; i tecnopolimeri e la stampa di metalli forniscono resistenza funzionale |
Eccellente per metalli e tecnopolimeri |
Buono per i materiali termoplastici; limitato per i metalli ad alta resistenza |
| Personalizzazione/Iterazione |
Molto facile; i file digitali possono essere aggiornati rapidamente |
Moderare; necessità di riprogrammazione e aggiustamenti degli strumenti |
Difficile; è necessaria la modifica dello stampo |
| Post-elaborazione |
Spesso richiesto (lucidatura, rivestimento, rimozione del supporto) |
Opzionale a seconda della tolleranza e della finitura |
Solitamente minimo |
| Tecnologia | Materiale | Dimensioni tipiche della parte | Fascia di prezzo (USD) | Tempi di consegna tipici | Note |
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SLA
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Resine standard | Da piccolo a medio | $20 – $150 | 2–5 giorni lavorativi | Prototipi altamente dettagliati, modelli di presentazione |
| SLS | Nylon/poliammide | Da medio a grande | $50 – $300 | 5–8 giorni lavorativi | Parti durevoli e funzionali; progettazione senza supporto |
| MJF | Nylon/PA12 | Da medio a grande | $ 60 – $ 350 | 5-10 giorni lavorativi | Parti robuste e ripetibili adatte per me basse |
| PolyJet | Fotopolimeri | Da piccolo a medio | $80 – $400 | 3-7 giorni lavorativi | Modelli multimateriale, a colori e ad alta risoluzione |
| Metallo (DMLS/SLM) | Acciaio inossidabile, titanio | Da piccolo a medio | $ 200 – $ 1500 | 10-20 giorni lavorativi | Parti metalliche funzionali; comprende post-elaborazione, trattamento termico, finitura |
Se il tuo progetto richiede un'iterazione rapida, geometrie complesse, bassi costi di attrezzatura o tempi di consegna brevi, la stampa 3D è spesso la soluzione ideale.
I nostri ingegneri possono valutare il tuo progetto e consigliarti se la stampa 3D, la lavorazione CNC o lo stampaggio è il metodo di produzione più adatto.
Il nostro processo di controllo qualità comprende la verifica dei materiali, la convalida dei parametri di stampa, l'ispezione durante il processo e i controlli dimensionali post-stampa.
Per la produzione in lotti, vengono utilizzate impostazioni di processo standardizzate e piani di ispezione per garantire una qualità ripetibile in tutte le parti.