Impresión 3D FDM (deposición de filamento fundido)
La impresión 3D por deposición de hilo fundido (FDM, Fused Deposition Modeling) es una tecnología asequible y económica, especialmente adecuada para el prototipado rápido, la fabricación de pequeñas series o la creación de piezas personalizadas. Se distingue por la diversidad de materiales disponibles, su flexibilidad de diseño y sus costes controlados. La FDM combina así accesibilidad, polivalencia y eficacia.
Su funcionamiento se basa en la fusión de un filamento termoplástico, depositado capa a capa para dar forma al objeto final. Esta técnica sencilla y económica es ideal para producir rápidamente modelos, prototipos y piezas funcionales de todas las dimensiones.
¿Por qué elegir la tecnología FDM?
La tecnología FDM es ideal si busca una solución económica, rápida y polivalente para sus impresiones 3D. Permite producir fácilmente prototipos, piezas funcionales o pequeñas series, con una amplia elección de materiales adaptados a numerosos usos. La FDM ofrece también la posibilidad de imprimir piezas de gran tamaño y de modificar rápidamente sus diseños a menor coste.
Se recomienda especialmente para:
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El prototipado rápido y la iteración de conceptos
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La producción de piezas de recambio o utillaje personalizado
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Los proyectos que requieren flexibilidad y control de costes
En cambio, si su proyecto exige una precisión muy alta o un acabado superficial perfecto, otras tecnologías como la impresión en resina pueden ser más apropiadas. La FDM sigue siendo, no obstante, la solución más accesible y polivalente para la mayoría de las necesidades de impresión 3D.
La impresión 3D FDM es la libertad de crear rápidamente y a menor coste prototipos, piezas funcionales o pequeñas series, con una flexibilidad sin igual en la elección de materiales y formas.
Nuestros filamentos
La lista siguiente no es exhaustiva; existen multitud de combinaciones, optimizaciones según los fabricantes y alternativas. Podremos proponerle EL filamento que se adapte perfectamente a sus proyectos.
PLA y derivados
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA+ | PLA mejorado, más resistente y flexible | Fácil de imprimir, mayor resistencia que el PLA estándar | Ligeramente más caro que el PLA estándar | Prototipado, piezas decorativas, uso general | Acabado liso |
| PLA NX2 | PLA de nueva generación, superficie mate | Impresión rápida, acabado mate, alta calidad | Más caro que el PLA estándar | Prototipado, objetos decorativos | Conforme FDA y RoHS, apto para juguetes, estable a los UV |
| PLA-CF | PLA cargado con fibras de carbono | Rigidez, ligereza, acabado mate | Más quebradizo | Prototipado funcional, piezas técnicas | Acabado ligeramente granulado típico |
| PLA VX | PLA virucida, certificado ISO 21702 | Limita la propagación viral, seguro para la piel | Propiedades mecánicas cercanas al PLA | Objetos de contacto frecuente (asas, botones) | Virucida probado, acción rápida |
| PLA WOOD | PLA con fibras de madera | Aspecto y olor a madera, lijable | Frágil | Decoración, maquetas, objetos de diseño | Puede oscurecerse según la temperatura |
| PLA PMUC | PLA certificado PMUC (nuclear) | Trazabilidad, seguridad | Precio elevado, uso restringido | Nuclear, industria específica | Color rosa FME, uso regulado |
| PLA conductor | PLA cargado con carbono/metales, conductor | Conductividad eléctrica | Más caro, menos eficaz mecánicamente | Circuitos, sensores, prototipado electrónico | Baja resistividad |
PETG y copoliésteres
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| PETG | Poliéster, semirrígido, resistente al agua | Resistente, apto para alimentos | Higroscópico | Piezas mecánicas, carcasas, recipientes | Buena resistencia a los UV |
| PETG-CF | Fibras de carbono | Rigidez, estabilidad, resistente | Menor resistencia a los impactos | Piezas técnicas, estructurales | Módulo de tracción 3 veces el del PETG |
| PETG-GF | Fibras de vidrio | Rigidez, resistencia UV, menos quebradizo | Quebradizo | Piezas de exterior, estructurales | Menos conductor que el CF, uso exterior |
| PETG-CF+GF | Fibras de carbono + vidrio | Rigidez, estabilidad, mayor resistencia | - | Piezas estructurales, técnicas | Doble fibra |
| PETG ADN | Modificado, propiedades específicas | Infalsificable, firma | - | Industria, investigación, arte | Aditivos propietarios |
| PETG magnético | Magnético (partículas de hierro) | Atraído por los imanes | Menos sólido | Piezas interactivas, gadgets | Magnetismo débil |
| PETG-PTFE | PTFE (teflón) | Baja fricción, resistencia al desgaste | Propiedades mecánicas menores | Guías, engranajes | Resiste a 70 °C y a la abrasión |
| PETG PMUC | Certificado PMUC (nuclear) | Trazabilidad, seguridad | Precio elevado, uso restringido | Nuclear, industria específica | Uso regulado |
| PETG X-MR | Modificado, alta resistencia | Resistencia mecánica superior | Más caro | Prototipado industrial | Detectable por rayos X |
| PETG V0 | Autoextinguible, certificado UL | Resistencia al fuego, seguridad electrónica | Más caro, propiedades mecánicas menores | Carcasas, piezas electrónicas | Único PETG certificado UL V0 |
| XPETG-REC | PETG reciclado, ecológico | Ecológico, coste reducido | Propiedades variables, menos estable | Prototipado, objetos cotidianos | 100 % reciclado, economía circular |
| XPETG-CF | PETG reciclado + fibras de carbono | Rigidez, ecológico | Boquilla endurecida necesaria, propiedades variables | Prototipado, piezas técnicas | Reciclado y reforzado |
| PETG-ESD | Disipativo electrostático | Protección ESD, resistencia química | Más caro, propiedades mecánicas menores | Carcasas electrónicas, industria | Resistencia superficial 10⁷-10⁹ Ω |
| PCTG | Copoliéster, más resistente que el PETG | Excelente resistencia a impactos, química y al calor | Más caro | Piezas industriales, médico, electrónica | Irrompible, esterilizable, alto brillo |
| PVB | Polímero postratable con alcohol | Alisado fácil, acabado liso | Menos resistente mecánicamente | Jarrones, decoración, objetos de diseño | Se alisa con alcohol isopropílico |
ABS, ASA, PMMA
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Termoplástico técnico clásico | Resistente, postratable (acetona), al calor | Humos tóxicos | Prototipado, utillaje, piezas funcionales | No biodegradable, precauciones de salud |
| ABS-CF | Reforzado con fibras de carbono | Rigidez, resistencia mecánica | Emisiones tóxicas | Utillaje, piezas estructurales, industria | Compuesto de carbono, más ligero |
| ABS-AF | Reforzado con fibras de aramida (Kevlar) | Ligereza, resistencia a impactos, no conductor | Precio elevado | Absorción de impactos, drones | Baja contracción |
| ABS PMUC | Certificado PMUC (nuclear) | Trazabilidad, seguridad, uso regulado | Precio elevado, uso restringido | Nuclear, industria específica | Certificación PMUC, color rosa |
| ASA | Similar al ABS, técnico para exterior | Resistencia UV, estabilidad del color, uso exterior | - | Mobiliario urbano, señalética, exterior | Alisado con acetona |
| ASA-CF | Fibras de carbono | Rigidez, UV | Coste elevado | Piezas técnicas de exterior | Compuesto de carbono |
| ASA-GF | Fibras de vidrio | Rigidez, UV, estabilidad dimensional | Quebradizo | Piezas estructurales de exterior | Compuesto de vidrio |
| ASA-AF | Fibras de aramida | Resistencia a impactos, ligereza, UV | Más caro | Piezas de exterior, absorción de vibraciones | Compuesto de aramida |
| ASA PMUC | Certificado PMUC (nuclear) | Uso regulado, seguridad | Precio elevado, uso restringido | Nuclear, industria específica | Certificación PMUC |
| PMMA | Acrílico, transparente, rígido | Transparencia, rigidez, aspecto de vidrio | Quebradizo | Acristalamientos, lámparas, decoración | Acabado brillante, frágil |
Flexibles y elastómeros
Técnicos
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEX VX | Flexible virucida | Flexible, propiedades virucidas | Menos común, precio más elevado | Objetos de contacto, médico | Acción virucida certificada |
| TPU 85A | Poliuretano, flexible (dureza 85A) | Muy flexible, buena elasticidad | - | Suelas, carcasas, juntas | Dureza baja (muy blando) |
| TPU 98A | Poliuretano, flexible (dureza 98A) | Flexible | Menos elástico que el 85A | Piezas blandas, protecciones | Dureza intermedia |
| TPU-ESD | Antiestático | Disipación de cargas electrostáticas | Más caro, propiedades mecánicas menores | Piezas electrónicas, industria | Protección ESD |
| TPU-CF | Fibras de carbono | Flexible, mayor rigidez | Menos elástico | Piezas blandas técnicas | Compuesto de carbono, semirrígido |
| TPE | Elastómero termoplástico | Muy flexible, tacto agradable | Más blando que el TPU, menos resistente | Prototipado flexible, juguetes | Varias durezas disponibles |
| TPC | Copoliéster flexible, resistente a UV y calor | Resistencia química, UV, calor, flexible, impactos | - | Piezas flexibles, exterior, industria | 43 % de origen biológico, profesional, alta temp. |
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | Policarbonato, alta resistencia, transparente | Muy resistente, alta temp., aislamiento eléctrico | Higroscópico | Piezas técnicas, utillaje, industria | Muy sólido |
| PC/PBT | PC + poliéster PBT | Rigidez, durabilidad, resistencia química, rango de temp. | Menos transparente que el PC puro | Automoción, industria, carcasas, moldes | Estabilidad |
| PC/PBT-CF | Cargado con fibras de carbono | Mayor rigidez y resistencia térmica | - | Estructural, industria, automoción | Compuesto de carbono, alta temp. |
| PC-PTFE | Modificado con PTFE (teflón) | Fricción muy baja, resistencia al desgaste, sólido | Precio elevado | Engranajes, guías, aplicaciones de fricción | Utilizable hasta 130 °C, baja fricción |
| PA6 | Nailon 6, técnico, resistente | Alta resistencia mecánica, rigidez, resistencia química | Higroscópico | Engranajes, piezas mecánicas, automoción | Excelente comportamiento bajo carga, flexible |
| PA6-CF20 | Nailon 6 + 20 % fibras de carbono | Rigidez, resistencia térmica, muy sólido | Boquilla endurecida necesaria, impresión exigente, higroscópico | Industria, automoción, piezas estructurales | HDT 215 °C, módulo elevado, adhesión excelente |
| PA6-GF25 | Nailon 6 + 25 % fibras de vidrio | Rigidez, estabilidad dimensional, buena resistencia al calor | Quebradizo | Estructural, automoción, industria | HDT 191 °C |
| PA6-AF | Nailon 6 + fibras de aramida (Kevlar) | Ligereza, absorción de impactos, buena resistencia | - | Impactos/vibraciones, industria | Compuesto de aramida, baja contracción |
| PA12 | Nailon 12, menos higroscópico | Buena resistencia mecánica, estabilidad dimensional | Menos resistente que el PA6, precio más elevado | Prototipado, automoción, industria | Baja absorción de humedad |
| PA12-CF | Nailon 12 + fibras de carbono | Rigidez, resistencia térmica y química, mate | - | Industria, automoción, estructural | 10 % fibras de carbono, estabilidad |
| PA12-GF | Nailon 12 + fibras de vidrio | Rigidez, estabilidad dimensional, calor | Quebradizo | Estructural, automoción, industria | Excelente estabilidad |
| PP | Polipropileno, flexible, resistente a los productos químicos | Ligero, resistente a la fatiga, apto para alimentos, no higroscópico | - | Piezas mecánicas, bisagras, recipientes | Resistente a los aceites, reciclable |
| PP-CF | PP + fibras de carbono | Rigidez, resistencia química, no higroscópico | - | Industria, automoción, estructural | Flexible, resiste aceites y carburantes |
| PCL | Termoplástico de baja temperatura | Fusión a 60 °C, biodegradable | Baja resistencia mecánica | Prototipado rápido, educación | Remodelable a mano en caliente |