3D-Druck mit Titan (Ti6Al4V)
Titan ist ein leichtes Metall mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit.

Titan (Ti6Al4V) ist eine vielseitig einsetzbare Legierung. Im Vergleich zu geglühtem Titan der Güteklasse 23 sind die mechanischen Eigenschaften von Ti6Al4V hinsichtlich Zugfestigkeit, Dehnung und Härte mit denen von geschmiedetem Titan vergleichbar. Fertigteile aus Ti6Al4V werden einer Vakuum-Spannungsentlastung unterzogen.
Wichtigste Vorteile
- Hohe Steifigkeit und Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht
- Hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
Konstruktionsrichtlinien für den 3D-Druck mit Titan
| Normale Auflösung | Hohe Auflösung | |
|---|---|---|
| Maximale Bauteilgröße | 250 mm x 250 mm x 300 mm | 71 mm x 71 mm x 80 mm |
| Schichtdicke | 30 microns | 20 microns |
| Minimale Strukturgröße | 0.381 mm | 0.153 mm |
Toleranzen: Bei gut konstruierten Bauteilen lassen sich in der Regel Toleranzen von ±0,076 mm plus ±0,0254 mm/mm erreichen. Bitte beachten Sie, dass sich die Toleranzen je nach Bauteilgeometrie ändern können.

Materialeigenschaften von Titan (Ti6Al4V)
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Zustand | Bruchzugfestigkeit | Fließgrenze | Dehnung | Härte | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan (Ti6Al4V) |
/ | 1200+/- 50 MPa | 1050 +/- 50 MPa | 8 +/- 2% | 33 +/- 2 HBW | Datenblatt |
| Wärmebehandelt | >930 Mpa | >860 Mpa | > 10% | 33 +/- 2 HBW |
Anwendungsbereiche für 3D-gedrucktes Titan
Aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Festigkeit sowie seiner hervorragenden Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Korrosion wird Titan häufig in der Luft- und Raumfahrt, in der Industrie und in der Medizin eingesetzt. Zu den gängigen Anwendungsbereichen zählen:
- Kompressorschaufeln und -scheiben
- Ringe für Strahltriebwerke
- Bauteile für Flugzeugzellen und Raumkapseln
- Chirurgische Instrumente
- Medizinische Implantate
