Architektur
Druck, insbesondere FGF-basierter großformatiger 3D-Druck, hebt traditionelle Architektur in Bezug auf Gestaltungsfreiheit, Effizienz und Nachhaltigkeit auf ein ganz neues Niveau. Materialien spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg 3D-gedruckter architektonischer Strukturen, da sie die Leistungsfähigkeit und den Anwendungsbereich der Architekturprodukte direkt beeinflussen. PolyCore™ bietet eine Reihe von Materialien, die für unterschiedliche Anwendungsszenarien (z. B. Innen- vs. Außenbereich) entwickelt wurden.
Im Allgemeinen zeichnen sich diese Materialien durch aus:
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
Gute dimensionsstabilität (niedrige Eigenspannung), insbesondere bei großen Drucken
Kostenwirksamkeit

Außenarchitektur
PolyCore™ ASA-3012
ASA-Compound mit 20 % Glasfaserverstärkung
PolyCore™ ASA-3012 kombiniert ausgezeichnete Druckbarkeit, gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Witterungsbeständigkeit. Mit PolyCore™ ASA-3012 gedruckte Bauteile können nach längeren Bestrahlungszeiten mehr als 90 % ihrer mechanischen Eigenschaften behalten (gemäß ISO 4893.2). Es wird häufig zur Herstellung von Außenstrukturen verwendet, die rauen Umgebungsbedingungen standhalten müssen.
PolyCore™ PETG-1013
PETG-Compound mit 30 % Glasfaserverstärkung
PolyCore™ PETG-1013 ist ein PETG-Compound mit 30 % Glasfaserverstärkung und zeichnet sich durch hervorragende Dimensionsstabilität, gute Witterungsbeständigkeit und Kosten-Effizienz aus. Seine hervorragende Dimensionsstabilität macht es zur ersten Wahl für große Bauteile (in der Regel über 3 Meter) und Projekte, die aus mehreren gedruckten Teilen zusammengebaut werden müssen.
Fallstudie
"Liuyun-Brücke" in Chengdu, China
"Liuyun" bedeutet auf Chinesisch "fließende Wolken". Diese Fußgängerbrücke, inspiriert von der frei fließenden Form der Wolken, ist bisher die größte 3D-gedruckte Brücke der Welt. Sie ist ein Meisterwerk von Ingenieurskunst und Kunst, das nur durch 3D-Druck möglich geworden ist.
Der Hauptkörper der Brücke wurde nahezu vollständig mit PolyCore™ ASA-3012 gedruckt. Das Material wurde wegen seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit sowie der Fähigkeit, große, dimensionsgenaue Teile zu formen, ausgewählt.
Zuvor hat Polymaker bedeutende Beiträge zu anderen bemerkenswerten 3D-gedruckten Brücken geleistet, darunter die Taopu Central Park Bridge in Shanghai und die Quanzhou-Brücke, die beide Innovationen in diesem Bereich fördern.

Materialverbrauch: Ungefähr 30 Tonnen
Datum: Apr. 2022
Fallstudie
FlowBend-Bank
Die FlowBend-Bank zeichnet sich durch fließende Linien und ein ergonomisches Design aus, das sie nicht nur auffällig, sondern auch unglaublich bequem und langlebig macht. Ihre organischen Formen, die mit traditionellen Fertigungsverfahren schwer zu erzeugen sind, werden durch fortschrittliche FGF/LFAM-Technologie möglich. Die Kombination der Flexibilität des 3D-Drucks mit hochwertigem Edelstahl macht diese modulare Bank zu einer harmonischen Ergänzung für jeden Raum und somit ideal für sowohl gewerbliche als auch private Umgebungen.
Die Wahl von PolyCore™ PETG-1013 für die FlowBend-Bank beruht auf seiner außergewöhnlichen Dimensionsstabilität und guten Witterungsbeständigkeit. Diese Vorteile machen es besonders geeignet für große Bauteile und Projekte, die aus mehreren gedruckten Komponenten zusammengesetzt werden müssen, und gewährleisten die Haltbarkeit und Langlebigkeit der Bank in jeder Umgebung.

Materialverbrauch: Ca. 400 kg
Datum: Nov. 2024
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