Z-ULTRAT Plus

Z-ULTRAT Plus to wysoce odporny filament do druku 3D oparty na tworzywie ABS, który sprawdzi się przy tworzeniu prototypów funkcjonalnych oraz złożonych ruchomych mechanizmów drukowanych w całości. Filament jest bardzo trwały dzięki czemu utrzymuje swoje właściwości estetyczne i fizyczne mimo długotrwałego użytkowania. Co więcej, Z-ULTRAT Plus jest odporny na wysokie temperatury i uderzenia, a wytrzymałość pozwala na przeprowadzanie dokładnych testów w niekorzystnych warunkach. Z-ULTRAT Plus jest odpowiedni do tworzenia trwałych części finalnych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz inżynieryjnego.

W połączeniu z rozpuszczalnym w wodzie filamentem Z-SUPPORT Premium, Z-ULTRAT Plus stanowi niezawodne rozwiązanie przy drukowaniu skomplikowanych obiektów z otworami. Rozpuszczalne podpory pozwalają na układanie modeli w seriach, jeden na drugim, dzięki czemu produkcja krótkoseryjna staje się bardziej ekonomiczna. Z-ULTRAT Plus został opracowany na bazie tworzywa ABS, dzięki czemu nadaje się do obróbki chemicznej i mechanicznej.

Dostępne kolory

Graphite
Przeznaczony do Opakowanie Waga Średnica materiału Ekstruzja
Zortrax Inventure kartridż 350 g ±5% 1,75 mm Pojedyncza / Podwójna z Z-SUPPORT Premium
Zortrax M300 Dual szpula 2000 g ±5% Pojedyncza / Podwójna z Z-SUPPORT Premium lub Z-SUPPORT ATP
Zortrax Endureal Pojedyncza
Cechy główne System metryczny System imperialny Metoda badawcza
Moduł sprężystości przy zginaniu 1,51 GPa 219 ksi ISO 178:2011
Naprężenie przy zerwaniu 31,32 MPa 4540 psi ISO 527:1998
Temperatura zeszklenia 70,19° C 158° F ISO 11357-3:2014
Prototyp zaworu grzewczego wydrukowany w 3D z materiału Z-ULTRAT Plus. Zwiększona wytrzymałość materiału pozwala na przeprowadzanie dokładnych testów w warunkach rzeczywistych

ZAWÓR GRZEWCZY. Prototyp zaworu grzewczego wydrukowany w 3D z materiału Z-ULTRAT Plus. Zwiększona wytrzymałość materiału pozwala na przeprowadzanie dokładnych testów w warunkach rzeczywistych

Zastosowania

  • Prototypowanie przemysłowe
  • Złożone modele składające się z wielu elementów
  • Skomplikowane mechanizmy ruchome
  • Szczegółowe makiety architektoniczne
  • Małe elementy bogate w szczegóły
  • Elementy finalne z otworami
  • Modele o skomplikowanych i trudnych do uzyskania tradycyjnymi metodami kształtach