
3D-filament TPU flexibel
Visar alla 26 resultat
-

TPU 85A blå 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A genomskinlig 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A grå 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A grön 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A kaki – 500 g – 1,75 mm – 3D-skrivarfilament
-

TPU 85A korall pantone 16-1546 – 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A lila 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A orange – 500 g – 1,75 mm – 3D-utskriftsfilament
-

TPU 85A röd 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A svart 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 85A vit 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A blå 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A genomskinlig 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A grå 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A grön 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A hudfärg 3Y09 SP – 1,75 mm – flexibelt 3D-filament
-

TPU 95A Kaki – 1,75 mm – flexibelt 3D-filament
-

TPU 95A korall pantone 16-1546 – 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A lila 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A ljusgrå – 1,75 mm – flexibelt 3D-filament
-

TPU 95A neon-grön 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A neon-gul 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A orange 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A röd 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A svart 1,75 mm – 3D-filament
-

TPU 95A vit 1,75 mm – 3D-filament
TPU flexibel: ett unikt filament för 3D-utskrift
TPU (termoplastiskt polyuretan) beter sig helt annorlunda än PLA-filament eller ABS-filament. Dess molekylära struktur ger det en elasticitet som mäts i Shore-hårdhet, vanligtvis mellan 82A och 98A enligt de sortiment som säljs här. Ju lägre siffra, desto mer deformeras den utskrivna delen under tryck: en telefonhölster av Shore 85A absorberar ett slag, medan en sula av Shore 95A behåller sin form under kroppsvikten.
Denna elasticitet förändrar hela utskriftsprocessen. TPU flödar inte genom munstycket som ett styvt filament: det komprimeras innan det smälter, vilket kan orsaka kärteckning om skrivaren har en felkalibrerad Bowden-extruder. De 26 referenserna i denna kategori täcker spolar på 500 g och 1 kg i 1,75 mm och 2,85 mm, medan större format är sällsynta hos TPU-tillverkare på grund av materialkostnaderna.
Välj din Shore-hårdhet enligt användningsändamål
TPU Shore 85A-90A för dämpande delar
NinjaFlex, lanserad 2014 av Fenner Drives (amerikansk tillverkare av industriremmar), är fortfarande referensen för Shore 85A: skyddskopp, tätningsringar, vibrationsdämpare för kamerasstativ. Polymaker erbjuder sin PolyFlex TPU90 i Shore 90A, en kompromiss mellan flexibilitet och utskriftslätthet, lämplig för användare som börjar med flexibla material efter att ha skrivit ut i PLA.
TPU Shore 95A-98A för halvstyvta delar
eSUN TPU i Shore 95A skrivs ut nästan som ett vanligt filament: mindre motstånd i extrudern, utskriftshastighet närmare PLA. Det är det rätta valet för levande gångjärn, hjul för små robotar eller kabelskydd som måste böjas utan att gå sönder. Recreus, en spansk tillverkare grundad 2012, erbjuder sitt Filaflex-sortiment från 82A till 95A och är fortfarande det märke som täcker detta kriterium mest omfattande.
Utskriftsinställningar för att undvika kärteckning
TPU ställs in på 210-230°C i munstycket beroende på märke, jämfört med 190-220°C för standard-PLA. En värmplatta är inte nödvändig (30-60°C räcker med en PEI-film eller lack), men utskriftshastigheten måste reduceras till 20-40 mm/s: högre hastigheter gör att filamentet buktar mellan drivningen och värmekammaren. En direkt extruder minskar denna risk mycket bättre än en Bowden-typ, vars rör låter filamentet komprimeras över flera centimeter innan det når munstycket.
Retraktionen måste förbli minimal, mellan 0,5 och 2 mm beroende på maskinen: aggressiv retraktning drar det flexibla filamentet ur kurs istället för att stoppa det helt. Denna inställning förklarar många av misslyckandena som rapporteras av nybörjare som använder sina ASA– eller ABS-parametrar utan att anpassa dem.
Praktiska tillämpningar av TPU flexibel
De vanligaste användningarna bland användare av denna kategori:
- Skyddhöljen för smartphones, handkontroller och bärbara verktyg
- Tätningsringar och vibrationsdämpare för 3D-skrivare själva
- Anpassade skosula och ortopediska stöd
- Hjul och löpremmar för robotar eller RC-fordon
- Flexibla rörledningar och kabelskydd på möbler eller informationsskiosk
För delar som kombinerar en stel bas med en flexibel zon använder vissa användare växling med träfilament eller ABS på samma skrivare, förutsatt att munstycket rengörs mellan materialskiften. Tillbehör som härdat stålmunstycke förläng extruderens livslängd, eftersom TPU är mer abrasivt än PLA på lång sikt när det innehåller färgade laddningar.
Vanliga frågor
Vilken Shore-hårdhet ska jag välja för att skriva ut skyddskopp?
Shore 85A-90A absorberar slag bättre än Shore 95A, till priset av långsammare utskrift (max 25-30 mm/s). För ett telefonskydd som måste klara ett fall, välj 85A; för en del som måste behålla sin form under tryck, gå upp till 95A.
Behöver jag en direkt extruder för att skriva ut TPU?
Inte nödvändigt, men en klassisk Bowden-typ kärtecknar oftare eftersom filamentet komprimeras längs rörlängden. Med en Bowden-typ minskar du hastigheten under 25 mm/s och begränsar retraktionen till 1 mm för att kompensera.
Vad är skillnaden mellan TPU 1,75 mm och 2,85 mm för samma skrivare?
2,85 mm motstår kompression bättre i en Bowden-extruder eftersom dess sektion är styvare, vilket minskar bukting. 1,75 mm förblir det mest kompatibla formatet för alla märken, verifiera på skrivarsspecifikationen innan köp.
Är TPU flexibel lämpligt för delar exponerade för sol eller värme?
Nej, standard-TPU deformeras över 60-70°C och gulnar under UV efter några månaders utomhusexponering. För en teknisk del exponerad för sol motstår ASA-format 500 g UV och värme bättre.
Varför kärtecknar min TPU när min PLA skrivs ut utan problem?
TPU komprimeras innan det smälter, till skillnad från styvt PLA som glider direkt in i munstycket. Sänk hastigheten till 20-30 mm/s, minska retraktionen under 2 mm och verifiera att drivningen kläm filamentet tillräckligt utan att kläm det.
