Binder Jetting (BJ)

Das Binder Jetting 3D-Druck Verfahren ermöglicht die Verwendung von Quarzsand als Ausgangsmaterial für den 3D Druck und gehört zu der Gruppe der Binder Jetting Verfahren. Binder Jetting eignet sich insbesondere für eine relativ schnelle und wirtschaftliche Produktion von Formen und Kernen für den Sandguss. Mit einem Bauraum von 850 x 450 x 470 mm eignet sich Binder Jetting auch für grössere Bauteile.

Dabei trägt der Drucker eine dünne Schicht des Material (Sand oder PMMA) auf, diese wird mittels eines flüssigen Binders an den definierten Stellen verklebt. Anschliessend wird wieder eine Schicht des Materials aufgetragen und verklebt. So entsteht schichtwiese das fertige Bauteil. Je nach Anwendung werden die Bauteile nach dem Druck noch gesintert und ausgehärtet. Für eine wasserabweisende Oberfläche können Sand-Bauteile optional mit einem (transparenten) Lack beschichtet werden.

Dank der hohen thermischen Beständigkeit und Festigkeit von Quarzsand eignet sich Binder Jetting optimal für den Sandguss (Formenbau). Weitere Anwendungsgebiete von Binder Jetting sind Anschauungsmodelle, Design-Objekte (Sand) sowie Prototypen, mechanische Komponenten und Gehäuse, Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau (PMMA).

BJ 3D-Druck Material
Quelle: https://www.voxeljet.de

Anwendungen BJ 3D Druck

  • Sand:
    • Sandguss (Formen, Kerne)
    • Anschauungsmodelle
    • Design- und Dekorations-Objekte
  • PMMA:
    • Prototypenbau
    • Prüflehren- und Vorichtungsbau
    • Mechanische Komponenten und Gehäuse
    • Architektur- und Messemodelle

Vorteile BJ 3D Druck

  • Wirtschaftliche Produktion
  • Relativ schnelles Verfahren
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Hohe Festigkeit
  • Optimal für den Sandguss geeignet
  • Auch für grosse Bauteile geeignet
  • Als Materialien stehen Quarzsand, synthetischer Sand und PMMA (PMMA Pro und PMMA+) zur Auswahl

Nachteile BJ 3D Druck

  • Sand: Je nach Anwendung können die Bauteile nicht direkt aus dem Drucker verwendet werden und müssen noch nachbearbeitet werden (Sintern, Lackieren)
  • PMMA: Für farbige Bauteile und/oder für eine noch glattere Oberfläche ist noch eine Nachbearbeitung notwendig (Lackieren, chemisch Glätten)

Die wichtigsten Materialien für den BJ 3D Druck

Quarzsand (SH-F01)

SH-F01 ist ein matt-schwarzer Quarzsand, der sowohl eine hohe thermische Beständigkeit als auch einer hohen Festigkeit bietet.

SH-F01 eignet sich speziell für sehr grosse Bauteile.

Vorteile

  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Hohe Festigkeit
  • Geeignet für grosse Bauteile

Quarzsand (SH-P14)

SH-P14 ist ein beige/sandfarbener Quarzsand, der sowohl eine hohe thermische Beständigkeit als auch einer hohen Festigkeit bietet.

SH-P14 eignet sich speziell für sehr grosse Bauteile.

Vorteile

  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Hohe Festigkeit
  • Geeignet für grosse Bauteile

Synthetischer Sand (SH-C053)

SH-C053 ist ein beige/sandfarbener synthetischer Sand auf Keramikbasis, welcher sowohl eine hohe thermische Beständigkeit als auch einer hohen Festigkeit bietet.

SH-C053 eignet sich speziell für sehr grosse Bauteile.

Vorteile

  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Hohe Festigkeit
  • Geeignet für grosse Bauteile

PMMA Pro (Acryl- / Plexiglas)

PMMA Pro ist ein leicht grünliches Material, welches eine hohe Detailgenauigkeit, eine dichte Oberfläche sowie gute mechanische Eigenschaften aufweist.

PMMA Pro eignet sich für (grosse) Prototypen, Vorrichtungen, mechanische Komponenten, etc.

Vorteile

  • Hohe Detailgenauigkeit und dichte Oberfläche
  • Keine Stützstrukturen notwendig
  • Kein thermischer Verzug
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Bei geringer Wandstärke transluzent
  • Geeignet für grosse Bauteile
  • Nachhaltig (zu 100% recycelbar)

PMMA+ (Acryl- / Plexiglas)

PMMA+ ist ein matt weisses Material, welches eine hohe Detailgenauigkeit und eine hervorragende Kantenschärfte aufweist.

PMMA+ eignet sich für (grosse) Bauteile, die eine hohe Detailgenauigkeit erfordern wie beispielsweise Architektur- oder Messemodelle.

Vorteile

  • Hohe Detailgenauigkeit
  • Hervorragende Kantenschärfte
  • Keine Stützstrukturen notwendig
  • Kein thermischer Verzug
  • Geeignet für grosse Bauteile
  • Nachhaltig (zu 100% recycelbar)