Filament PET-G renforcé en fibre de carbone. Ce matériel possède d'excellentes propriétés mécaniques pour garantir des pièces résistantes aux impacts élevés sans renoncer à la facilité d'impression du PET-G.
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Livraison standard gratuite pour les commandes de plus de 99 €.
Prévu pour être livré le 12/01/2022 - 15/10/2022.
PET-G CFreprésente une fusion révolutionnaire de PET-G et de fibre de carbone (10 %), offrant des propriétés mécaniques exceptionnelles qui surpassent de manière remarquable le PET-G traditionnel. Ce filament avancé atteint un module d'élasticité trois fois supérieur et une résistance à la rupture deux fois plus élevée que le PET-G standard, établissant de nouvelles normes pour les matériaux d'impression 3D techniques. Le résultat est un composite haute performance qui combine force, rigidité et légèreté dans un filament polyvalent.
Présentant une résistance exceptionnelle à l'usure, aux impacts et aux extrêmes de température, le PET-G CF offre également des propriétés antistatiques et une résistance chimique supérieure. Bien qu'il soit compatible avec la plupart des imprimantes 3D FDM, des résultats optimaux sont obtenus en utilisant des buses en acier trempé ou de type rubis pour prévenir l'érosion. Chaque impression livre des pièces de qualité professionnelle avec des propriétés mécaniques exceptionnelles et une finition mate noire attrayante, parfaite pour des applications techniques exigeantes.
Séchage du filament (CRUCIAL) :
Vitesse Volumétrique vs. Vitesse Linéaire
✨ La Magie:Lorsque vous définissez une limite de vitesse volumétrique dans votre trancheur, il calcule et ajuste automatiquement toutes les vitesses linéaires (périmètres, remplissage, etc.) en fonction de la taille actuelle de votre buse et de la hauteur de couche. Cela garantit un flux de matériau constant, indépendamment de vos paramètres d'impression !
Le PET-G renforcé avec de la fibre de carbone offre une rigidité accrue et une stabilité dimensionnelle améliorée. L'ajout de fibre de carbone nécessite l'utilisation d'une buse en acier trempé.
Buse | Hauteur de couche | Largeur de ligne | Vitesse Volumétrique | Température |
---|---|---|---|---|
0.4mm | 0.2mm | 0,42mm | 9.0 mm³/s | 250°C |
0,6 mm | 0,3mm | 0.62mm | 20.3 mm³/s | 250°C |
0.8mm | 0.4mm | 0.82mm | 36,0 mm³/s | 252°C |
1.0mm | 0,5 mm | 1.02mm | 56.3 mm³/s | 255°C |
⚠️ NOTE:En raison de la nature abrasive de la fibre de carbone, des vitesses plus faibles sont recommandées par rapport au PET-G standard pour minimiser l'usure et assurer une bonne adhésion des couches.
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 53.57 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 80.36 mm/s |
Remplissage | 100% | 107.14 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 64.29 mm/s |
Première Couche | 30% | 32.14 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 54.57 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 81.85 mm/s |
Remplissage | 100% | 109.14 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 65.48 mm/s |
Première Couche | 30% | 32.74 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 54.88 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 82.32 mm/s |
Remplissage | 100% | 109.76 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 65.85 mm/s |
Première Couche | 30% | 32.93 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 55.20 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 82.79 mm/s |
Remplissage | 100% | 110.39 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 66.24 mm/s |
Première Couche | 30% | 33.12 mm/s |
🚀 IMPORTANT:En raison de la teneur en fibre de carbone, des vitesses de rétraction plus faibles sont recommandées pour minimiser l'abrasion du filament. Un Z-hop est recommandé pour éviter les marques de buse sur la surface.
Buse | Distance | Vitesse | Z-Hop |
---|---|---|---|
0.4mm | 0.8-1.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
0,6 mm | 0.8-1.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
0.8mm | 0.8-1.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
1.0mm | 0.8-1.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
Température du lit :
Température de la chambre (si disponible) :
Configuration de refroidissement :
Réglages de la vitesse du ventilateur :
Paramètres avancés :
Important Considerations:
Problème | Solution |
---|---|
Usure de la buse | 1. Utilisez une buse en acier trempé ou en rubis. 2. Vérifiez régulièrement l'état de la buse. 3. Remplacez la buse lorsque le diamètre augmente. 4. Surveillez la cohérence de l'extrusion |
Mauvaise adhérence des couches | 1. Augmentez la température de 5 à 10°C. 2. Réduisez la vitesse du ventilateur de refroidissement à 0 %. 3. Vérifiez le séchage adéquat. 4. Réduisez la vitesse d'impression. |
Problèmes d'adhérence au lit | 1. Augmentez la température du plateau à 90°C. 2. Utilisez du PEI ou une surface texturée. 3. Nettoyez le lit avec de l'IPA. 4. Utilisez un brim pour les grandes pièces. |
Under-extrusion | 1. Vérifiez l'usure de la buse. 2. Augmentez la température. 3. Réduisez la vitesse d'impression. 4. Vérifiez que le filament est sec. |
Stringing -> Filamentation | 1. Optimisez les paramètres de rétraction. 2. Réduisez la température. 3. Ensure filament is dry |
🛠️ Exigences matérielles
🌡️ Entretien du Matériau
⚙️ Configuration d'Impression
🎯 Optimisation de la qualité :
🔬 Post-Traitement :
⚠️ NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE:Les matériaux renforcés de fibre de carbone nécessitent des considérations spéciales en matière de manipulation. Utilisez toujours l'équipement de sécurité approprié, y compris des gants, lors de la manipulation du filament ou du ponçage des pièces imprimées. Imprimez dans une zone bien ventilée et maintenez une maintenance appropriée de la buse pour assurer une impression sûre et réussie.