Comparación de materiales para mecanizado CNC
La información contenida en este documento son valores típicos destinados únicamente como referencia y comparación. NO deben utilizarse como base para especificaciones de diseño o control de calidad.
HIPS
Impact Resistance, Economical, Electrical Insulation
El poliestireno de alto impacto (HIPS) es un material plástico de bajo costo y fácil procesado. A menudo se utiliza en la fabricación de componentes estructurales de baja resistencia en situaciones donde se requieren requisitos completos en cuanto a resistencia al impacto, procesabilidad y costo. Además, gracias a su excelente estabilidad dimensional y a su facilidad para ser pintado y unido, se ha convertido en un material ideal para la creación de prototipos.
PVC
Económico, Resistencia a las Inclemencias del Tiempo, Retardante de Llama
Cloruro de polivinilo (PVC), material polimérico termoplástico ampliamente utilizado, caracterizado por excelentes propiedades mecánicas, sobresaliente resistencia a la corrosión y un rendimiento superior de aislamiento eléctrico. Mediante la incorporación de diversos aditivos, puede ajustarse para satisfacer requisitos personalizados. Gracias a su combinación única de propiedades, se utiliza ampliamente en sectores como la construcción, la industria, el embalaje y la atención sanitaria.
ABS
Resistencia, Económico, Procesabilidad
ABS (copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno), plástico de ingeniería equilibrado con buenas propiedades mecánicas, excelente resistencia al impacto y gran facilidad de procesado. Estas características han llevado a su amplio uso en campos como la electrónica de consumo, los electrodomésticos, la industria automotriz y los artículos de uso diario.
Titanium
Resistencia al Calor, Resistencia a la Corrosión, Resistencia
Aleaciones de titanio, materiales de alto rendimiento que combinan una resistencia excepcional, una relación resistencia-peso superior, excelente resistencia a la corrosión, estabilidad a altas temperaturas y excelente biocompatibilidad. Aunque son más costosas y difíciles de procesar que aceros o aleaciones de aluminio, sus ventajas únicas —alta resistencia, ligereza y durabilidad en entornos extremos— las hacen indispensables en aeroespacial, medicina avanzada y aplicaciones en aguas profundas, donde el rendimiento tiene prioridad sobre el costo.
Steel Alloy 4140
Resistencia al Impacto, Resistente a la Fatiga
AISI 4140 acero aleado, acero de cromo-molibdeno con contenido medio de carbono de aproximadamente 0,38–0,43 %. Ofrece una excelente combinación de resistencia, tenacidad, resistencia al desgaste y maquinabilidad. Tras el tratamiento térmico, proporciona propiedades mecánicas sobresalientes, lo que lo hace ampliamente utilizado en engranajes, cigüeñales, bielas, pernos y componentes críticos en la industria del petróleo y gas.
Stainless Steel 304
Resistente a la Corrosión, Económico, Maquinabilidad
Acero inoxidable 304, también conocido como acero inoxidable 18/8, contiene aproximadamente 18 % de cromo (Cr) y 8 % de níquel (Ni). Presenta excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión, además de buena trabajabilidad y alta calidad superficial. Actualmente es el grado de acero inoxidable más utilizado en la fabricación industrial y en aplicaciones civiles.
Low Carbon Steel
Económico, Maquinabilidad
Acero de bajo contenido de carbono (con un porcentaje de carbono que no supera el 0,25 %) es uno de los tipos de acero más utilizados tanto en la industria como en la vida cotidiana, gracias a su excelente plasticidad, su buena soldabilidad y su bajo costo. Se emplea ampliamente en componentes como pistones, tornillos y ejes de transmisión. Sin embargo, debido a su resistencia limitada, normalmente requiere un tratamiento posterior.
AL6061
Resistencia a la Corrosión, Económico, Maquinabilidad
Como material metálico versátil y ampliamente utilizado, la aleación de aluminio 6061 es bien conocida en el ámbito industrial por sus excelentes propiedades mecánicas y su sobresaliente soldabilidad. Las designaciones “T6” y “T651”, como condiciones de temple típicas de esta aleación, corresponden a procesos específicos de tratamiento térmico: el proceso T6 logra un aumento de resistencia mediante un tratamiento de solución seguido de envejecimiento artificial, mientras que el proceso T651 añade, sobre esta base, un paso de deformación por preestiramiento para optimizar la distribución de tensiones residuales. El efecto combinado de estos dos procesos mejora significativamente las propiedades mecánicas del material y elimina eficazmente las tensiones internas. Gracias a sus ventajas integrales en resistencia, procesabilidad y resistencia a la corrosión, las aleaciones de aluminio 6061-T6 y 6061-T651 son muy valoradas en campos como componentes estructurales aeroespaciales, piezas automotrices, construcción naval y procesamiento general de maquinaria, emergiendo como materiales fundamentales clave que respaldan la fabricación industrial moderna.









