SLA MATERIAL · STEIF & PRÄZISE

Formlabs Rigid 4000 Resin 3D-Druck

Formlabs Rigid 4000 Resin 3D-Druck ist ein glasgefülltes Material für steife, feste und präzise Industrieprototypen. Es liegt zwischen klassischen Standardharzen und dem extrem steifen Rigid 10K und eignet sich für Halterungen, Vorrichtungen, dünnwandige Bauteile und lasttragende Geometrien mit hochwertiger Oberfläche.

4,1 GPa Zugmodul69 MPa ZugfestigkeitGlasgefüllt
Formlabs SLA Kunstharze bei KIT3D – Materialauswahl
Zugmodul4,1 GPa
Zugfestigkeit69 MPa
Bruchdehnung5,3 %
HDT 0,45 MPa77 °C
MATERIALNAVIGATION

Steife und technische SLA-Materialien im Vergleich

MATERIALENTSCHEIDUNG

Rigid 4000 Resin für steife Funktionsprototypen und Vorrichtungen

Wenn ein Bauteil unter Last möglichst wenig nachgeben soll, aber Rigid 10K konstruktiv oder wirtschaftlich überdimensioniert wäre, ist Rigid 4000 ein sinnvoller Zwischenschritt. Die glatte matte Oberfläche macht es gleichzeitig für präsentationsnahe technische Modelle attraktiv.

Halterungen

Steife Arme, Platten und Aufnahmen mit integrierten Konturen und Befestigungspunkten.

Vorrichtungen

Komplexe Prüfnester und Montagehilfen lassen sich schnell an neue Produktvarianten anpassen.

Dünnwandige Geometrien

Die höhere Steifigkeit unterstützt schlankere Querschnitte – Mindestwandstärken bleiben trotzdem geometrieabhängig.

TECHNISCHE DATEN

Rigid 4000 Resin – typische Herstellerwerte

Die folgenden Kennwerte stammen aus Formlabs-Herstellerangaben. Sie dienen der Materialeinordnung und nicht als garantierte Eigenschaft jedes gedruckten Bauteils.

KennwertTypischer Herstellerwert
Maximale Zugfestigkeit69 MPa
Zugmodul4,1 GPa
Bruchdehnung5,3 %
Biegespannung bei 5 % Dehnung105 MPa
Biegemodul3,4 GPa
Izod, gekerbt23 J/m
HDT bei 0,45 MPa77 °C
HDT bei 1,8 MPa60 °C
Wärmeausdehnung63 µm/m/°C

Hinweis: Typische Formlabs-Herstellerwerte. Glasgefüllte SLA-Harze sind steif, aber nicht für beliebige Schlag- und Dauerbelastung freizugeben.

ENGINEERING-HINWEIS

Bauteil statt Datenblatt auslegen

Kraft sollte möglichst flächig in das Bauteil eingeleitet werden. Bei Bohrungen, Schrauben und harten Anschlägen sind lokale Spannungen zu reduzieren. Für extrem steife Werkzeuge ist Rigid 10K stärker; für schlagbelastete Gehäuse Tough 2000 meist fehlertoleranter.

Bauteil mit KIT3D besprechen →
TYPISCHE ANWENDUNGEN

Wo das Material in der Praxis sinnvoll ist

Für Industriekunden zählt nicht der Materialname, sondern ob die Kombination aus Geometrie, Belastung, Oberfläche und Stückzahl zum Projekt passt.

  • Steife Halterungen
  • Prüf- und Montagevorrichtungen
  • Dünnwandige technische Bauteile
  • Lasttragende Prototypen
  • Formstabile Gehäusebereiche
  • Modelle mit hoher Oberflächenqualität
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AUSWAHLHILFE

Wann ist dieses Material nicht die richtige Wahl?

Nicht ideal für Clips mit großer Verformung, harte Schläge oder sehr hohe Temperatur. Bei diesen Anforderungen sind Tough- beziehungsweise High-Temp-Materialien besser einzuordnen.

FAQ

Häufige Fragen zu Rigid 4000 Resin 3D Druck

Konkrete Antworten für Konstruktion, Einkauf und technische Projektbewertung.

Was ist Rigid 4000 Resin?

Ein glasgefülltes Formlabs Engineering Resin für steife, präzise und formstabile SLA-Bauteile.

Wie unterscheidet sich Rigid 4000 von Rigid 10K?

Rigid 10K ist mit rund 11 GPa Zugmodul deutlich steifer. Rigid 4000 bietet mehr Nachgiebigkeit und ist für viele Halterungen und Vorrichtungen ausreichend.

Ist Rigid 4000 für Maschinenbau-Vorrichtungen geeignet?

Ja, besonders für kundenspezifische Aufnahmen, Prüfnester und Montagehilfen bei moderater Temperatur und gut definierter Last.

Kann Rigid 4000 dünnwandig konstruiert werden?

Die hohe Steifigkeit hilft bei schlanken Geometrien. Die tatsächlich sinnvolle Wandstärke hängt aber von Größe, Last, Orientierung und Support ab.

Wie hitzebeständig ist Rigid 4000?

Formlabs nennt 77 °C HDT bei 0,45 MPa und 60 °C bei 1,8 MPa.

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