FDM-MATERIAL, FLEXIBEL

TPU im 3D Druck: elastische Teile aus einem Guss

TPU verhält sich wie Gummi und bleibt trotzdem maßhaltig. Es federt, dämpft und hält Abrieb stand. Damit lassen sich Bauteile fertigen, die sich verformen dürfen, ohne zu brechen.

KI-GENERIERT

Der flexible Werkstoff

Warum TPU flexible Teile aus einem Guss möglich macht

TPU verhält sich wie Gummi und bleibt trotzdem maßhaltig. Es federt, dämpft und hält Abrieb stand. So entstehen Bauteile, die sich verformen dürfen, ohne zu brechen, von der Dichtung bis zum Puffer. TPU eignet sich als Funktionsteil ohne Werkzeug, auch in kleiner Stückzahl.

Oberfläche und Eigenschaften

TPU ist gummielastisch und rückstellfähig, es lässt sich biegen und stauchen und nimmt danach wieder seine Form an. Die Oberfläche ist abrieb- und reißfest, typische Härte Shore A 95. So bleiben bewegte Bauteile dauerhaft intakt.

Nahaufnahme der elastischen TPU-Oberfläche unter Zug mit gedehnten DruckschichtenKI-GENERIERT
TPU-Schutzelement aus dem 3D-Druck auf die Ecke eines Aluminiumkoffers gestecktKI-GENERIERT

Typische Anwendung

Kunden nutzen TPU für Dichtungen, Dämpfer, Puffer, flexible Halterungen und Griffe sowie Kantenschutz für empfindliche Oberflächen. Die Teile dämpfen Stöße und dichten zuverlässig. Sie entstehen passgenau und ohne Werkzeug.

  • Vorteile des Materials

  • Elastisch und rückstellfähig

    TPU lässt sich biegen und stauchen und nimmt danach wieder seine Form an.

  • Abrieb- und reißfest

    Auch bei dauerhafter Reibung bleibt die Oberfläche intakt. Gut für bewegte Bauteile.

  • Dichtet und dämpft

    TPU eignet sich für Dichtungen, Puffer und Auflagen, die Vibration aufnehmen sollen.

  • Direkt als Funktionsteil

    Elastische Teile entstehen ohne Werkzeug, auch in kleiner Stückzahl.

  • Technische Daten

  • Dichte ca. 1,20 g/cm³
  • Härte typisch Shore A 95
  • Verhalten gummielastisch, rückstellfähig
  • Abriebfestigkeit sehr gut
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. 80 °C
  • Verfahren FDM
  • Typische Wandstärke ab ca. 1,5 mm sinnvoll
  • Verfügbarkeit projektbezogen, Vorlauf einplanen
  • Typische Anwendungen
  • Dichtungen und Auflagen

    Bauteile, die abdichten oder empfindliche Oberflächen schützen sollen.

  • Dämpfer und Puffer

    Elemente, die Stöße und Vibrationen aufnehmen, passgenau für Ihre Anwendung.

  • Flexible Halterungen

    Klemmen und Aufnahmen, die sich über das Bauteil spannen lassen.

  • Griffe und Schutzelemente

    Weiche Kontaktflächen an Geräten und Vorrichtungen.

  • Kantenschutz und weiche Auflagen

    Schutzelemente für empfindliche Oberflächen, passgenau auf das Bauteil abgestimmt.

  • Bewegliche Elemente

    Bauteile, die sich dauerhaft biegen oder zusammendrücken lassen sollen.

  • Prozessablauf

  • 1
    Daten prüfen und Festpreis nennen

    Sie schicken uns Ihre Datei oder ein Muster. Wir prüfen die Geometrie und nennen einen Festpreis nach Ingenieurs-Check.

  • 2
    Härte festlegen

    Gemeinsam klären wir, wie weich das Bauteil sein soll und wie stark es sich verformen darf.

  • 3
    Drucken im FDM-Verfahren

    Flexible Werkstoffe brauchen langsame Vorschübe. Das planen wir in der Fertigung ein.

  • 4
    Prüfen und ausliefern

    Wir kontrollieren Maße und Funktion und liefern das Bauteil einsatzfertig an.

Materialwahl

Wann TPU und wann ein starrer Werkstoff

TPU ist die richtige Wahl, wenn sich ein Bauteil verformen soll. Wo Steifigkeit gefragt ist, sind starre Werkstoffe im Vorteil.

Wann TPU und wann ein starrer Werkstoff

Für den vollständigen Vergleich horizontal scrollen oder wischen.

Wann TPU und wann ein starrer Werkstoff
Anforderung TPU Starre Werkstoffe
Verformung erwünscht

Ja, federt zurück

Nein, bricht oder verformt bleibend

Abdichten

Sehr gut geeignet

Nur mit zusätzlicher Dichtung

Maßhaltigkeit unter Last

Gibt nach

Bleibt formstabil

Abriebfestigkeit

Sehr gut

Je nach Werkstoff

Typische Bauteile

Dichtungen, Dämpfer, Griffe

Gehäuse, Halterungen, Vorrichtungen

Weiterverarbeitung

Passende Veredelung für TPU

Elastische Bauteile werden meist direkt eingesetzt. Wo sie Teil einer Baugruppe sind, übernehmen wir Montage und Verbindung.

  • Montage und Aufbau Wir packen mit an und bauen unsere 3D Konstruktion auf Wunsch auf der Messe aufKI-generierte

    Montage & Aufbau

    Wir montieren Modelle zum fertigen Ganzen – aufbaufertig bei dir angeliefert. Auf Wunsch übernehmen wir den kompletten Auf- und Abbau direkt auf der Messe.

FAQ

Häufige Fragen zu TPU

Die wichtigsten Fragen zu Härte, Elastizität und Grenzen von TPU. Wenn Ihre Frage offen bleibt, schicken Sie uns Ihr Bauteil und wir melden uns mit einer Einschätzung.

Sie brauchen ein Teil, das nachgibt statt zu brechen? TPU ist unser flexibles, gummiartiges Material für Dichtungen, Dämpfer und Protektoren, wahlweise im FDM- oder im SLS-Verfahren.

TPU verbindet Flexibilität mit hoher Reißfestigkeit. Es lässt sich dehnen und biegen, kehrt in seine Form zurück und eignet sich überall dort, wo starre Kunststoffe an ihre Grenzen kommen. Wir bieten es in zwei Verfahren an.

Flexibel: Dehnbar und biegsam, kehrt zuverlässig in seine Ausgangsform zurück. Reißfest: Hält auch bei starker Verformung gut zusammen, ideal für Dauerlast. Zwei Verfahren: Als FDM-Filament oder als SLS-Pulver, passend zu Geometrie und Menge. Dämpfend: Nimmt Stöße und Vibrationen auf, gut für Dämpfer und Protektoren.

Welche Vorteile im Projekt am wichtigsten sind, richtet sich nach Einsatz, Bauteilgeometrie und gewünschter Lebensdauer.

Verfahren: FDM und SLS Charakter: flexibel und gummiartig Stärke: hohe Reißfestigkeit FDM: einzelne flexible Teile SLS: komplexe Teile und Serien Einsatz: Dichtungen, Dämpfer, Protektoren

Die konkreten Eigenschaften können abhängig von Ausführung, Herstellverfahren und Bauteilgeometrie variieren.

Dichtungen: Passgenaue Dichtungen, die flexibel bleiben und gut abdichten. Dämpfer: Stoßdämpfer und Puffer, die Vibrationen und Schläge aufnehmen. Protektoren: Schutzabdeckungen und Protektoren für empfindliche Bauteile. Gitterstrukturen: Flexible Gitter und Schläuche, im SLS auch komplex und stützfrei.

Für die Materialauswahl werden Belastung, Temperatur, Umgebung und gewünschte Oberfläche gemeinsam betrachtet.

TPU wird bei Reents3D im FDM-Verfahren verarbeitet.

Druckparameter, Bauteilausrichtung und Nachbearbeitung werden an Material, Geometrie und Belastungsrichtung angepasst.

Ein Projekt mit TPU beginnt mit der Prüfung von 3D-Daten, Stückzahl, Belastung und gewünschtem Finish. Anschließend wird die Bauteilausrichtung für das FDM-Verfahren festgelegt.

Danach erfolgt die Fertigung auf den passenden Anlagen. Je nach Projekt können weitere Schritte wie Schleifen, Lackieren, Versiegeln oder Montage folgen.

TPU kann je nach Shore-Härte, Geometrie und Anwendung gereinigt, montiert oder mit geeigneten Oberflächen- beziehungsweise Verbindungslösungen kombiniert werden. Die Nachbearbeitung muss auf die Elastizität des Materials und die spätere Nutzung abgestimmt werden.

Im FDM-Verfahren drucken wir TPU als flexibles Filament, ideal für einzelne Dichtungen, Dämpfer, Schutzabdeckungen und elastische Bauteile in kleiner Stückzahl.

Im SLS-Verfahren fertigen wir aus flexiblem Pulver komplexe und stützfreie Geometrien, etwa Gitterstrukturen, Schläuche und Protektoren, auch in größerer Stückzahl.

Bei Bauteilen aus TPU sollten Wandstärken, Radien, Verbindungspunkte, Belastungsrichtung und gewünschte Oberfläche bereits in der Konstruktion berücksichtigt werden.

Vor der Fertigung werden die Daten geprüft und bei Bedarf an die material- und verfahrensspezifischen Anforderungen von TPU angepasst.

Preis und Lieferzeit für Bauteile aus TPU hängen vor allem von Bauteilgröße, Materialmenge, Geometrie, Stückzahl, Datenqualität und gewünschter Nachbearbeitung ab.

Nach der technischen Prüfung kann der Aufwand für TPU projektbezogen und belastbar kalkuliert werden.

Ihr flexibles Bauteil anfragen

Schicken Sie uns Ihre Datei oder ein Muster des Bauteils. Sie erhalten eine Einschätzung zur passenden Härte, zur Machbarkeit und einen Festpreis nach Ingenieurs-Check.