Comparaison des matériaux d’usinage CNC
Les informations contenues dans le présent document sont des valeurs typiques destinées uniquement à titre de référence et de comparaison. Elles ne doivent PAS être utilisées comme base pour des spécifications de conception ou pour le contrôle de qualité.
PC+ABS
Impact Resistance, Strength
Le PC+ABS est un matériau modifié par mélange qui combine les avantages des deux composants. Il hérite non seulement de la haute résistance aux chocs du PC, mais également de la solidité du ABS, tout en améliorant sa résistance à la chaleur. Il est souvent utilisé dans les boîtiers de produits électroniques, les intérieurs automobiles, les produits grand public, et plus encore.
HIPS
Impact Resistance, Economical, Electrical Insulation
Le polystyrène à haut impact (HIPS) est un matériau plastique peu coûteux et facilement transformable. Il est souvent utilisé pour fabriquer des composants structurels de faible résistance dans des situations où des exigences complètes en matière de résistance aux chocs, de facilité de mise en œuvre et de coût sont nécessaires. De plus, grâce à sa excellente stabilité dimensionnelle ainsi qu’à sa facilité de peinture et de collage, il est devenu un matériau idéal pour le prototypage.
PVC
Économique, Résistance aux intempéries, Retardateur de Flamme
Polychlorure de vinyle (PVC), polymère thermoplastique largement utilisé, caractérisé par d’excellentes propriétés mécaniques, une remarquable résistance à la corrosion et de très bonnes performances d’isolation électrique. Grâce à l’ajout de divers additifs, il peut être adapté pour répondre à des exigences personnalisées. En raison de sa combinaison unique de propriétés, il est largement employé dans les domaines de la construction, de l’industrie, de l’emballage et des soins de santé.
PC
Résistance aux Chocs, Processabilité
PC (polycarbonate, également appelé colle pare-balles), naturellement jaune pâle ou incolore et transparent, présentant dureté, résistance et éclat. Il possède des avantages remarquables : avec une transmission lumineuse de 90 %, il offre non seulement une bonne résistance mécanique mais aussi une excellente résistance aux chocs, ainsi qu’une très bonne résistance à la chaleur et aux intempéries.
PMMA (Acrylic)
Résistance aux Chocs, Haute Transparence, Résistance aux intempéries
Acrylique (également appelé polyméthacrylate de méthyle, PMMA), offrant non seulement d’excellentes performances optiques mais aussi une remarquable résistance aux UV. Avec une transmission lumineuse pouvant atteindre 92 % — comparable à celle du verre — il est devenu un matériau très prisé, utilisé aussi bien pour les enseignes lumineuses des centres commerciaux et les panneaux de vitrines de musées que pour les lentilles optiques de précision et les capots de projecteurs de scène.
ABS
Résistance, Économique, Processabilité
ABS (copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène), plastique technique équilibré offrant de bonnes propriétés mécaniques, une excellente résistance aux chocs et une grande facilité de mise en forme. Ces caractéristiques ont conduit à son utilisation répandue dans des domaines tels que l’électronique grand public, les appareils électroménagers, l’industrie automobile et les articles du quotidien.
Titanium
Résistance à la Chaleur, Résistance à la Corrosion, Résistance
Alliages de titane, matériaux haute performance combinant une résistance exceptionnelle, un rapport résistance/poids supérieur, une excellente résistance à la corrosion, une grande stabilité à haute température et une excellente biocompatibilité. Bien qu’ils soient plus coûteux et plus difficiles à traiter que les aciers ou les alliages d’aluminium, leurs avantages uniques — haute résistance, légèreté et durabilité dans des environnements extrêmes — les rendent indispensables dans l’aérospatiale, la médecine avancée et les applications en eaux profondes, où la performance prime sur le coût.
Stainless Steel(17-4 PH)
Résistance à la Corrosion, Résistance
Acier inoxydable 17-4PH, acier inoxydable martensitique durcissable par précipitation haute performance, présentant une excellente résistance à la corrosion et une grande résistance, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications industrielles. Sa composition chimique et ses propriétés physiques permettent son utilisation dans des domaines tels que l’aérospatiale, le génie chimique, le génie maritime, l’agroalimentaire et l’industrie nucléaire. Grâce à des traitements thermiques appropriés, ses propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion peuvent être encore optimisées.
Steel Alloy 4140
Résistance aux Chocs, Résistant à la Fatigue
AISI 4140 acier allié, acier au carbone moyen au chrome-molybdène contenant environ 0,38–0,43 % de carbone. Il offre une excellente combinaison de résistance, de ténacité, de résistance à l’usure et d’usinabilité. Après traitement thermique, il présente des propriétés mécaniques remarquables, ce qui le rend largement utilisé dans les engrenages, vilebrequins, bielles, boulons et divers composants critiques de l’industrie pétrolière et gazière.
Stainless Steel 316
Résistance à la Corrosion, Usinabilité
Acier inoxydable 316, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion ainsi qu’une excellente usinabilité. Cet équilibre unique entre « haute résistance à la corrosion + facilité de traitement » en fait un matériau de choix pour les applications nécessitant une fiabilité maximale. Il est largement utilisé dans des domaines tels que le traitement chimique, la production alimentaire et l’ingénierie marine, où il satisfait constamment à des exigences de performance strictes dans des conditions d’exploitation variées.











