Haute Résistance
Cette matière offre une très haute résistance mécanique après traitement thermique, tout en conservant une excellente précision dimensionnelle et une grande robustesse.
Acier haute performance pour l’impression 3D métal, offrant une résistance mécanique exceptionnelle, une excellente ténacité et une stabilité dimensionnelle élevée après traitement thermique, idéal pour les applications industrielles critiques.
Cette matière offre une très haute résistance mécanique après traitement thermique, tout en conservant une excellente précision dimensionnelle et une grande robustesse.
Des pièces mécaniques solides.
AI
L’acier maraging 18Ni300 est un matériau métallique haut de gamme, particulièrement adapté à l’impression 3D de pièces industrielles complexes.
Tout d’abord, sa composition à base de nickel, cobalt, molybdène et titane assure une résistance mécanique très élevée. De plus, sa faible teneur en carbone réduit fortement les contraintes internes et les risques de déformation. Ainsi, les pièces imprimées conservent une excellente stabilité dimensionnelle, même sur des géométries fines et complexes. Par ailleurs, le procédé d’impression 3D métal permet d’intégrer des formes optimisées et des canaux internes fonctionnels.
Ensuite, après traitement thermique de vieillissement, la dureté et la résistance atteignent des niveaux très élevés. De ce fait, les pièces supportent des charges mécaniques importantes et des cycles de fatigue répétés. En outre, l’acier maraging 18Ni300 conserve une bonne ténacité, limitant la rupture brutale en service. Ainsi, il est particulièrement adapté aux environnements industriels sévères et aux applications critiques.
Enfin, comme d’autres métaux, ce matériau est largement utilisé en aéronautique, défense, outillage, moules et composants mécaniques de haute précision.
Cet acier atteint des niveaux de résistance exceptionnels après traitement thermique. Il convient aux pièces fortement sollicitées mécaniquement.
Sa faible teneur en carbone limite les déformations pendant et après l’impression. Les tolérances dimensionnelles restent précises, même sur des géométries complexes.
Le vieillissement thermique de l'acier maraging 18NI 300 améliore nettement la dureté et la résistance. Les propriétés finales sont homogènes sur l’ensemble de la pièce.
Malgré sa dureté élevée, l’acier maraging 18Ni 300 conserve une bonne ductilité et une grande robustesse. Cela réduit les risques de rupture brutale en service, même sous charges répétées.
L’impression 3D permet d’intégrer canaux internes et formes optimisées. Ces géométries seraient difficiles à produire par usinage traditionnel.
Les propriétés mécaniques sont constantes d’une pièce à l’autre. Cela facilite la production de petites et moyennes séries industrielles.
La structure métallurgique de l'acier maraging 18Ni 300 limite les contraintes internes. Les défauts liés à la solidification sont fortement réduits.
Il répond aux exigences de secteurs comme l’aéronautique ou la défense, idéal pour les pièces structurelles et fonctionnelles de précision.
Développé pour la fabrication additive, il offre une très haute résistance mécanique tout en conservant une bonne ténacité. Il est donc idéal pour des pièces soumises à de fortes contraintes et efforts répétés.
Oui, il est parfaitement adapté aux pièces finales fonctionnelles. Après traitement thermique, ses propriétés mécaniques répondent aux exigences industrielles élevées.
Parmi les nombreuses applications, il est utilisé pour des engrenages, supports, boîtiers, outillages et composants structurels. Les géométries complexes et optimisées sont facilement réalisables en impression 3D.
Oui, il présente une excellente tenue à la fatigue. Il supporte des cycles de charge répétés sans dégradation prématurée.
La précision dimensionnelle est très élevée et stable. La faible déformation permet de respecter des tolérances mécaniques strictes.
Oui, un traitement de vieillissement est recommandé. Il permet d’atteindre la résistance et la dureté maximales du matériau.
Oui, il offre une excellente répétabilité d’une pièce à l’autre. Cela le rend adapté aux petites et moyennes séries industrielles.
Malgré sa dureté élevée, il conserve une bonne ductilité. Cela limite les risques de rupture brutale en service.
Oui, il peut être usiné après impression et traitement thermique. Les surfaces fonctionnelles peuvent ainsi être ajustées avec précision.
Il est largement utilisé en mécanique de précision, outillage industriel et ingénierie avancée. Il est également présent dans les secteurs aéronautique, énergie et défense.
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