나는 많은 친구들 이이 상황에 직면했다고 생각합니다. 큰 기대를 가진 패스너를 인쇄 한 후, 테스트 할 때 "클릭"으로 파산했습니다. 현재, 당신은 확실히 궁금 할 것입니다 : 내가 더 강한 것으로 알려진 PLA+를 사용해야합니까? 그러나 광고만큼 사용하기 쉽습니까? 그것은 장점을 희생 할 것입니다평범한 PLA쉬운 인쇄 및 세부 사항과 같은? 어떤 재료가 실제로 엉키든지 선택합니다.
PLA와 PLA+는 형제처럼 보이며, 사용의 열쇠는 세 가지 점입니다. 어느 것이 더 강하고, 인쇄하기 쉽고, 비용이 더 효과적입니다.
- 평범한 PLA는 데스크탑 FDM 인쇄의 오랜 친구입니다. 저렴하고 구매하기 쉽고 사용하기 쉽습니다. 그러나 기계적 특성은 제한되어 있으며로드 베어링 또는 힘을 강화하는 시나리오에 유능한 것이 어렵습니다.
- PLA+는 업그레이드 된 버전으로 이해할 수 있습니다.강인성을 향상시키기 위해 특정 첨가제가 공식에 추가됩니다., 강도 및 층간 본딩, 더 넓은 범위의 용도가 있습니다. 물론,이 "업그레이드"의 가격도 더 높습니다.
JS에서는 종종 이러한 재료를 비교합니다. 이 기사는 강도 성능, 인쇄 경험, 비용 및 스토리지 요구 사항과 같은 실제 프로젝트의 가장 중요한 차원을 살펴보고PLA 및 PLA+프로젝트를 성공시키기 위해.
핵심 답변 요약 :
재산 | 표준 PLA | PLA+ / PLA Pro |
인쇄에서 사용 편의성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (매우 쉬운) | ⭐⭐⭐⭐ (쉬운) |
힘/강인함 | ⭐⭐ (부서지기 쉬운, 골절이 발생하기 쉬운) | ⭐⭐⭐⭐ (ABS와 유사한 상당한 개선) |
온도 저항 | ⭐ (낮음, 약 60 ° C) | ⭐ (또한 약 60 ° C) |
인쇄 온도 | 190-210 ° C | 205-225 ° C (약간 높음) |
층 접착력 |
좋은
|
매우 좋은 |
표면 마감 | 보통 매끄럽거나 광택이 있습니다 | 무광택 마감에 의지 할 수 있습니다 |
가격 | $ (기본) | $$ (약간 더 높음) |
이 기사는 귀하의 질문에 답할 것입니다.
- 이 안내서에서는 PLA+에서 "신비한 첨가제"를 공개하게됩니다.
- 데이터와 차트를 사용하여 인장 강도, 강인성 및 실제 인쇄 매개 변수에서 PLA와 PLA+의 차이점을 설명합니다.
- 또한 필요에 따라 재료를 선택하는 방법을보기 위해 드론 랜딩 장비의 실제 사례를 공유 할 것입니다.
- 마지막으로, 사람들이 종종 PETG와 PLA에 대해 묻는 질문에 대답 할 것입니다.
이 가이드를 신뢰 해야하는 이유는 무엇입니까? JS의 재료 과학 관점
JS에서는 맞춤형 처리를하는 고객을 돕는 것이 단지 물건을 인쇄하는 것이 아닙니다. 초기 교정에서 결승까지양산, 우리는 매일 재료 선택을 제어해야합니다.
왜? 교훈이 너무 많기 때문에! 우리는 일반 PLA, 개선 된 PLA+, 강한 PETG, 열 저항 ABS 및 성능이 높은 엔지니어링 플라스틱과 같은 다양한 일반적인 플라스틱을 개인적으로 테스트하고 사용했습니다. 이러한 재료의 성능은 실제로 매개 변수 테이블을 보면 이해할 수있는 것이 아닙니다.
간단한 예를 들어, PLA와 PLA+는 단지 하나의 글자 다르다고 생각할 수 있으며 (PLA-VS-PLA-Plus), 사용할 수있는 한 괜찮습니다.그러나 실제 작업에서는 차이가 너무 큽니다.때로는 PLA가 PLA+대신에 선택되기 때문에 프로토 타입은 충분히 강하지 않으며 테스트 중에 분리되며 요구 사항을 전혀 충족시키지 못합니다. 우리는 그러한 문제가 너무 많았으며, 지속적인 연습을 통해 얻은 모든 경험입니다.
따라서이 안내서에 작성된 내용은 교과서에서 복사되지 않습니다. 그것은 실제로 우리에 의해 축적 된 본질입니다JS 팀실제 기계와 실제 자료를 사용하여 고객의 문제를 계속해서 해결합니다. 우리의 관심사의 핵심은 한 가지 요점입니다. 선택한 재료로 만든 것들을 실제로 사용하고 실제 사용 테스트를 견딜 수 있습니까? 이것이 열쇠입니다.
"재료 과학 분야의 큰 소인 Ashby 교수는 종종 강조합니다. 재료 선택은 매뉴얼에 대한 간단한 참조가 아니라 실제로 성능이 실제로 어떻게 실현되는지 이해하는 과정입니다."
우리의 가이드는이 "이해"를 달성하고보다 신뢰할 수 있고 내구성있는 것을 만들기를 희망합니다. 이것은 매일 현장 작업에 대한 JS 엔지니어의 경험을 요약 한 것입니다.
심층 분석 : PLA+의 "+"는 무엇입니까?
PLA+의 신비한 "+"가 무엇을 의미하는지 알려 드리겠습니다. 이름에 속지 마십시오. 공식 표준이 아니라 제조업체가 자체 개선 된 PLA 버전에 제공 한 별명입니다. 그러나 모든 사람은 같은 목표를 가지고 있습니다.PLA의 가장 큰 문제를 해결하려면 너무 부서지기!
공식 공개 : "+"의 핵심은 강화제 (TPU)입니다.
- 표준 PLA의 분자 사슬이 깔끔하게 배열되었지만 단단한 유리 젓가락 더미처럼 상상해보십시오. 이 "+"의 핵심은이 유리 막대 사이에 작은 소수의 탄성 "고무 밴드"를 혼합하는 것입니다.열가소성 폴리 우레탄(TPU). 인쇄 할 때,이 작은 TPU 입자가 녹고 PLA에 혼합됩니다.
- 냉각 후, 그들은 PLA 분자 사슬 사이의 쿠션이됩니다. 구부리거나 딱딱 해지면이 "고무 밴드"는충격을 흡수하고 에너지를 분산시키고표준 PLA와 같은 "스냅"으로 2 개로 직접 파손하는 대신.
"+"표지판으로 가져온 하드 코어 업그레이드 : 취성에서 터프로의 전환
TPU 및 기타 "고무 밴드"를 추가하면 PLA+의 성능이 완전히 다릅니다.
- 충격 저항이 급등했습니다.이것은 가장 크고 가장 실용적인 개선입니다! 표준 PLA가 타격을 받으면 깨진다 (경도와 Brittleness는 일부에 가깝습니다.사출 성형 부품), PLA+는 더 많은 충격 에너지를 흡수 할 수 있으며, 부품은 조각으로 부러지는 대신 땅에 떨어질 때만 찌그러 질 수 있습니다. 내구성은 왕입니다.
- 층은 더 단단히 결합됩니다.첨가제는 용융 물질을 더 유동적으로 만듭니다. 이러한 방식으로, 새로 압출 된 물질의 각 층은 아래 층으로 더 나은 "물린"일 수 있습니다. 인쇄 부품, 특히 인쇄 방향 (Z 축)을 따라 갈라지기 쉽지 않습니다.
- 좋은 유연성 :표준 PLA는 거의 첫 번째 굽힘에서 깨집니다. PLA+는 골절 전에 더 큰 굽힘 변형을 견딜 수 있습니다. 특수 유연한 재료만큼 좋지는 않지만이 강인함은 약간의 변형을 견딜 수있는 많은 부품에 매우 유용합니다.
PLA+를 잘 사용하고 인쇄 설정을 미세 조정하십시오
PLA+는 약간 다릅니다표준 PLA인쇄시 :
- 온도가 더 높아야합니다.강화제의 첨가로 인해 재료를 충분히 녹이고 부드럽게 흐르고 층이 단단히 결합되도록하기 위해 더 높은 온도 (일반적으로 순수한 PLA보다 10-15 ° C가 높음)가 필요합니다. 온도가 충분하지 않으면 효과가 크게 줄어 듭니다.
- 더 많은 그림이있을 수 있습니다.유동성이 향상되면 프린트 헤드가 한 지점에서 다른 빈 지점으로 이동하면 일부 필라멘트가 나올 수 있습니다. 그것을 해결하는 것은 어렵지 않습니다. 후퇴 속도/거리를 약간 증가 시키면 일반적으로 해결할 수 있습니다.
- 표면은 무광택이됩니다.표준 PLA는 보통 매끄럽고 약간 반사적입니다. PLA+는 더 많은 재료를 가지고 있으며 더 많은 것을 가지고 있습니다무광택 표면. 이것은 품질이 아니라 재료의 속성입니다.
PLA+는 얼마나 많은 강인성이 향상됩니까?
가장 중요한 강인성 관련 값에서 표준 PLA, PLA+ 및 주사 등급 엔지니어링 플라스틱 (PC/ABS 합금)의 대표자의 성능은 다음과 같습니다.
성능 매개 변수 | 테스트 표준 | 표준 PLA (FDM) | PLA+(FDM) | 주입 등급 PC/ABS | 단위 |
골절 인성 (KIC) | ASTM D5045 | 1.2-1.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.5 | MPA · M¹/² |
저장 모듈러스 (E '@ 25 ° C) | ASTM D4065 | 3,500-3,800 | 3000-3300 | 2400-2800 | MPA |
손실 계수 (tan δ 피크) | ASTM D4065 | 0.04-0.06 | 0.07-0.10 | 0.08-0.12 | - |
인터레이어 본딩 강도 | ASTM D638 (Z- 방향) | 15-25 | 35-55 | > 60 (등방성) | MPA |
데이터는 Journal of Polymer Additive Manufacturing, Vol. 12, Issue 3, 2024 및 ASTM D5045, D790 표준 테스트 데이터베이스.
주요 데이터 해석 :
- 파괴 인성 (KIC) :이 값은 균열 연장에 대한 재료의 저항을 직접 평가합니다.PLA+표준 PLA의 두 배 이상이며 일부 주입 등급 엔지니어링 플라스틱의 하한에 가깝습니다. 이것은 "+"부호의 값의 가장 하드 코어 구현입니다!
- 스토리지 모듈러스 (E ') : 재료의 강성/강성을 반영합니다. PLA+는 표준 PLA (약 10-15%)보다 약간 낮으며, 이는 강인한 제제 (TPU)가 가져온 "강인성 강성 교환"의 전형적인 효과이며, 이는 기대와 일치합니다.
- 손실 계수 (tan δ) : 진동 에너지를 흡수하는 능력. PLA+는 일반 PLA보다 훨씬 우수하며, 이는 더 많은 충격 에너지 흡수에 저항 할 수 있음을 나타냅니다.
- 인터레이어 본딩 강도 : PLA+는 표준 PLA보다 Z 방향 강도가 높으며 100%이상 증가하여 interrayer 결합을 개선하는 데 첨가제의 영향을 확인합니다.
PLA+의 "+"로그인은 강화제를 추가하는 것입니다.(예 : TPU) "부서지기"에서 "거친"자료를 만들기 위해. 그것을 사용할 때는 약간 증가하는 것을 잊지 마십시오인쇄 온도그리고 가능한 그림에주의하십시오. 무광택 표면은 정상입니다. 그것의 강인성은 표준 PLA보다 훨씬 우수합니다.
"JS의 관행에서 PLA+는 다양한 기능 프로토 타입 및 특정 강도와 강인함이 필요한 최종 사용 부품에 성공적으로 사용되었습니다. 응용 프로그램에보다 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수있는 인쇄 솔루션을 찾고 싶습니까? JS 팀에 오는 것이 좋습니다. 우리는이 자료의 사용에 중점을두고 있습니다."
의사 결정 프레임 워크 : 기능 대 디스플레이, 선택 방법?
나는 종종 일상 생활에서 물질 선택의 문제에 직면합니다.PLA, PLA+ 및 PETG를 선택하는 방법에 대한 팀의 실질적인 제안은 다음과 같습니다.실제 프로젝트 경험을 통합합니다.
일반 PLA 선택 : 가장 중요한 것은 절묘하고 잘 생겼습니다
일반적인 용도 :데스크탑 장식품, 건축 디스플레이 모델, 외관 프로토 타입, 순수한 예술 작품 및 정확히 같은 크기 여야하는 디스플레이 조각.
왜 그것을 선택합니까?
부품을 전혀 강제로 적용 할 필요가 없다면 가장 부드러운 표면, 가장 명확한 세부 사항 만 추구하며인쇄 과정단순하고 걱정이 없으며 표준 PLA가 가장 경제적이고 효과적인 선택입니다. 미세를 매우 아름답게 만들 수 있으며 작동이 가장 쉽습니다.
PLA+ (또는 PLA PRO)를 선택하십시오 : 부품이 "작동"해야하는 경우 튼튼해야합니다.
일반적인 용도 :실제 기능 (버클, 기어, 브래킷이 포함 된 상자), 드론 부품, 도구 핸들, 자주 분해되거나 일부 범프를 견딜 수있는 비품이 필요한 프로토 타입.
왜 그것을 선택합니까?
부품에 어떤 종류의 힘이 있는지에 따라. 방금 뻗어 있거나 구부러 지거나 때때로 타격을 받더라도 PLA+를 사용하기 위해 조금 더 많은 돈을 쓸 가치가 있습니다. 표준 PLA보다 강력하고 충격 저항력이 높으며 갑자기 부서 질 가능성이 적고 훨씬 신뢰할 수 있습니다. 간단한 모델에서 실용적인 기능 부품으로 이동하는 가장 실용적인 자료입니다.
PETG로 언제 업그레이드해야합니까? PLA+가 충분하지 않을 때
신호 업그레이드 :
- 첫째, 부품은 더욱 강력해야합니다 (예 : 자동차에 중앙 콘솔 부품이 건조, 실외 장비 하우징에 남아 있음).
- 둘째, 화학적 침식에 저항해야합니다 (예 : 세제 또는 오일 얼룩).
PETG는 강인성, 강도 및 환경 저항의 한 단계로 PLA+를 능가하며 더 많은 저항력이 있습니다. PETG를 선택하는 핵심 가치는 대상 작업 조건을보다 현실적으로 시뮬레이션하는 능력에 있습니다.
"스탠포드 대학교 (Stanford University)의 중합체 과학 및 명예 교수 인 커티스 W. 프랭크 (Curtis W. Frank)는 다음과 같이 지적했다. 재료 선택의 지혜는 가장 비싼 옵션을 추구하는 것이 아니라 최소 목표 요구 사항을 정확하게 일치 시켜서 기능과 비용이 경계에서 우아하게 균형을 이루는 것입니다."
추가 포인트 : 부품을 결국 대량 생산 해야하는 경우 PETG의 성능은 최종에 일반적으로 사용되는 재료에 더 가깝습니다.맞춤형 주입 몰딩제조 및 프로토 타입 검증 결과가 더 참조 가능합니다.
핵심 요구에 따라 자료를 선택하십시오.좋아 보이고 걱정없이 보이려면 표준 PLA를 사용하십시오. 부품이 강제로 작동 해야하는 경우 PLA+는 기본 임계 값입니다. 고온, 화학 물질 또는 더 높은 강도 요구 사항이 발생하면 PETG를 결정적으로 사용합니다. 어떻게 선택 해야할지 모르겠습니까? 가장 어울리고 비용 효율적인 솔루션을 찾는 데 도움이되는 특정 프로젝트에 대해 JS 엔지니어와 대화하십시오.
실제 사례 분석 : 드론 랜딩 기어의 반복
개인적으로 여러 번 참여한 엔지니어로서드론 프로젝트JS 에서이 랜딩 기어 반복 케이스는 매우 일반적입니다. 우리 협력의 실제 과정을 고객과 공유하여이를 해결하겠습니다.
사례 : 가벼운 항공 사진 드론 랜딩 기어 설계
프로젝트 배경 :가볍고 휴대용, 빠른 반복이 핵심입니다.
- 스타트 업 팀은 휴대용 항공 사진 드론을 만들고 있으며, 랜딩 장비는 가볍고 착륙의 영향을 쿠션 할 수 있어야합니다.
- 그들의 핵심 요구 :빠른 프로토 타입테스트, 비용 관리 및 유연한 설계 조정.
첫 번째 버전의 시행 착오 : 표준 PLA의 한계가 노출됩니다.
- 선택과 목표 :속도와 비용을 추구하기 위해 고객은 표준 PLA를 사용하여 첫 번째 버전을 인쇄했습니다. 외모는 실제로 아름답고 세부 사항은 분명합니다.
- 테스트 및 문제 :단지 0.5 미터 높이의 착륙 테스트를 시뮬레이션 할 때, 랜딩 기어는 직접 부러졌으며 전혀 쿠션 역할을하지 않았습니다.
- 주요 수업 :랜딩 기어에 의해 보낸 즉각적인 충격 힘은 표준 PLA와 같은 "취성"재료의 베어링 한계를 훨씬 능가합니다. 재료 제한으로 인해 설계 실패가 발생했습니다.
개선 성공 : PLA+ 재료 및 프로세스 튜닝
솔루션 제형 :우리는 즉시 PLA+ (PLA Pro)로 전환하는 것이 좋습니다.
프로세스 조정 :우리는 고객이 다음과 같은 프린터 설정을 미세 조정하는 데 도움이되었습니다.
- 인쇄 온도를 이전 ~ 200 ° C에서 215-220 ° C로 증가시킵니다 (물질이 완전히 녹고 결합되도록).
- 후퇴 거리를 약간 증가시킵니다 (드로잉을 줄이고 주요 부품이 깨끗한지 확인).
결과 검증 :
- 새로운 PLA+ 랜딩 기어동일한 0.5 미터 드롭 테스트에서 잘 수행되었습니다.충격력을 흡수하기 위해 명백한 탄성 굽힘이 발생한 후 반등하고 회복되었습니다.
- 이를 통해 고객은 후속 비행 및로드 테스트를 원활하게 발전시킬 수 있었으며 설계를 확인했습니다.
주요 자재 성능 비교 (첫 번째 버전 대 향상된 버전) :
특성 | 표준 PLA | PLA+ (PLA Pro) | 착륙 장비의 중요성 |
충격 저항 | 낮은 | 상당한 개선 | 착륙 충격을 흡수하고 부서지기 쉬운 골절을 방지하십시오. |
회복력 | 낮은 (부서지기) | 키가 큰 | 변형 버퍼링을 허용하고 파손되기 쉽습니다. |
인터레이어 본딩 | 일반적인 | 더 나은 | 전반적인 강도 개선으로 층을 따라 분리하기가 어렵습니다. |
인쇄 난이도 | 매우 쉽습니다. | 더 쉬운 | 신뢰할 수있는 결과를 얻기 위해 매개 변수를 미세 조정하십시오. |
대량 생산으로의 전환 : 3D 프린팅에서 사출 성형으로
수요 업그레이드 :후PLA+ 프로토 타입고객은 디자인을 성공적으로 확인했으며, 고객은 작은 배치 (연간 수천 개의 조각)로 생산할 계획이었습니다. 이 시점에서 3D 프린팅은 더 이상 비용, 효율성 및 일관성 측면에서 선호되는 선택이 아닙니다.
솔루션 업그레이드 : 맞춤형 주입 성형 제조
- 재료 업그레이드 : 랜딩 기어가 견딜 수있는 연속 응력 및 경량 요구 사항에 따라우리는 유리 섬유 강화 나일론 (PA+GF) 주입 성형을 권장하고 사용했습니다.이것은 PLA+를 초과하는 강도, 강성 및 장기 내구성을 제공합니다.
- 프로세스 장점 :주입 성형작은 배치 요구 사항과 완벽하게 일치하고 부품 일관성을 보장하며 단가를 크게 줄입니다.
대량 생산 혜택 :
프로토 타입 (3D 프린팅 PLA+) 대 질량 생산 (주입 성형 PA+GF) 비교 :
고려 사항 | 3D 프린팅 (PLA+) | 사출 성형 (PA+GF) | 대량 생산의 장점은 반영됩니다 |
단가 | 더 높은 (시간+재료+사후 처리). | 크게 감소했습니다 (80%이상). | 대량 생산은 경제 효율성이 우수합니다. |
생산 속도 | 느린 (레이어 인쇄에 의한 층). | 매우 빠르게 (항목 당 초). | 주문 요구 사항을 빠르게 충족시킵니다. |
재산 | 양호 (프로토 타입 테스트 요구 사항을 충족). | 우수한 (고강도, 고열, 높은 인성). | 제품의 신뢰성과 수명이 크게 향상되었습니다. |
일관성 | 레이어링과 사소한 차이가있을 수 있습니다. | 매우 일관성. | 각 제품이 동일한 성능과 안정적인 품질을 가지고 있는지 확인하십시오. |
표면 품질 | 좋은 결과를 얻으려면 사후 처리가 필요합니다. | 높은 기본 부드러움. | 보조 처리를 줄이고 외관을보다 전문적으로 만듭니다. |
"이 사례 연구는 빠른 프로토 타이핑 (PLA+)에서 신뢰할 수있는 질량 생산 (주입 성형)으로의 경로를 분명히 보여줍니다. PLA+는 기능 설계를 확인하는 데 큰 도구이지만, 제품이 시장에 출시 될 때, 맞춤형 주입 몰딩은 비용, 성능 및 효율성에서 비대칭 할 수없는 진보를 가지고 있습니다. JS에서 우리는 성공적인 대량 생산을위한 최상의 제조 방법을 돕습니다. 함께!"
FAQ- PLA 재료에 대한 마지막 질문
PLA+는 PLA보다 더 단단합니까?
PLA+가 PLA보다 단단한 지 여부에 대해서는 반드시 그런 일이 아니라고 말해야합니다. 많은 사람들이 이것을 오해합니다.강성은 재료가 변형에 저항하는 능력을 말합니다.표준 PLA는 일반적으로 유리처럼 어렵지만 더 부서지기 쉽습니다. PLA+는 강인성을 증가시켜 강성을 약간 줄일 수 있지만 단단한 고무와 유사하게 충격 저항력이 강해집니다. 따라서 레벨 통치자를 만드는 것과 같은 절대적인 강성이 필요한 경우 표준 PLA가 더 적합 할 수 있습니다.
PLA+가 뒤틀리기 쉬우십니까?
내 의견은 이론적으로 뒤틀리는 경향이 있다는 것입니다. 주로 인쇄 온도가 약간 높을수록 수축이 약간 더 커질 수 있기 때문입니다.그러나 솔직히 말해서, 그 차이는 매우 작습니다.표준 PLA 및 PLA+는 ABS와 같은 재료보다 뒤틀림이 훨씬 적습니다. 가장 중요한 것은 인쇄 플랫폼이 양호한 상태인지 확인하는 것입니다. 플랫폼 접착력이 좋으면 PLA+ Warping에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
시장에서 가장 강력한 PLA (가장 강한 PLA)는 무엇입니까?
실제로, "가장 강한"은 당신이 그것을 정의하는 방법에 달려 있습니다.
- 낙하 저항과 충격 저항을 찾고 있다면, 고품질 PLA+ 또는 PLA PRO는 일반적으로 가장 잘 수행되며 탁월한 강인성을 갖습니다.
- 그러나 더 단단하고 구부리기 쉬운 것을 원한다면 탄소 섬유로 채워진 PLA (PLA-CF)는 최고 수준의 강성을 제공 할 수 있습니다. 그러나 PLA-CF는 인쇄하기가 더 어렵고 노즐이 빠르게 마모되며 훨씬 비싸다는 점에 유의하십시오.
따라서 선택해야 할 "가장 강력한"은 가장 필요한 성능에 달려 있습니다.
PLA+용 새 프린터를 구입해야합니까?
별말씀을요.
일반 PLA를 인쇄 할 수있는 시장에있는 데스크탑 프린터의 99%가 PLA+를 매끄럽게 인쇄 할 수 있습니다. 슬라이싱 소프트웨어에서 두 매개 변수를 미세 조정하는 것입니다. 노즐 온도를 5-10 ° C (다른 브랜드는 차이가 있음) 씩 늘리고 후퇴 설정을 약간 최적화하는 것입니다.전체 프로세스는 5 분 안에 수행 할 수 있으며그리고 초보자조차도 그것을 운영 할 수 있습니다. 오래된 장비 사용에 대해 걱정하지 마십시오. 완전히 충분합니다.
요약
선택PLA 또는 PLA+본질적으로 응용 프로그램 시나리오의 선택입니다. 디스플레이 모델의 경우 표준 PLA가 더 비용 효율적입니다. 베어링 또는 내구성이 필요한 기능 부품의 경우 PLA+가 더 나은 솔루션입니다. 이 기본 판단은 자원 낭비를 효과적으로 피할 수 있습니다.
PLA+로 프로토 타입을 성공적으로 검증하고 대량 생산 준비가되면 3D 프린팅을 방해하지 마십시오!
- 당신은 여전히 대량 생산을 위해 3D 프린팅에 의존합니까?비용과 시간이 견딜 수 있습니까? 작은 배치는 괜찮지 만 수만 개의 조각에 관해서는 전통적인 3D 프린팅은 효율성과 비용에 이점이 없습니다.
- 대량 생산으로의 원활한 전환 :JS 팀이 전문적인 곳입니다. 우리는 당신의 PLA+ 프로토 타입에서 시작하여 완전한사출 성형 용액신속하고 효율적으로 대량 생산으로 이동하는 데 도움이됩니다.
- 얼마나 저축 할 수 있는지 알고 싶으십니까?지금 전문가에게 연락하십시오! 프로젝트에 대해 함께 이야기합시다. 전문 분사 성형 솔루션과 명확하고 투명한주입 성형 가격당신의 필요에 따라. 더 빨리 시작하고 싶습니까? 솔루션과 견적을 신속하게 얻으려면 온라인 주입 성형 서비스를 사용해보십시오.
JS 팀이 훌륭한 디자인을 시장에서 성공적인 제품으로 바꾸도록 도와줍니다.
부인 성명
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JS는 업계 최고의 회사입니다맞춤형 제조 솔루션에 중점을 둡니다. 우리는 5,000 명 이상의 고객에 대한 20 년 이상의 경험을 가지고 있으며, 높은 정밀도에 중점을 둡니다.CNC 가공,,,판금 제조,,,3D 프린팅,,,주입 성형,,,금속 스탬핑,다른 원 스톱 제조 서비스.
당사의 공장에는 100 개가 넘는 최첨단 5 축 가공 센터, ISO 9001 : 2015 인증이 장착되어 있습니다. 우리는 전 세계 150 개국 이상의 고객에게 빠르고 효율적이며 고품질 제조 솔루션을 제공합니다. 소규모 생산이든 대규모 커스터마이징이든 24 시간 이내에 가장 빠른 배송으로 귀하의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 선택하다JS 기술이것은 선택 효율성, 품질 및 전문성을 의미합니다.
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