3D-Druck Kalkulator
Kostenschätzung & Bestellung
1. Wie entstehen die Kosten?
Ein 3D-Druck ist ein komplexer Fertigungsprozess und besteht aus weit mehr als nur dem geschmolzenen Plastik. Der Preis in unserem Kalkulator setzt sich transparent aus folgenden Faktoren zusammen:
- Materialkosten: Das Rohmaterial (Filament wie PLA, PETG, TPU) wird nach dem exakten Gewicht des fertigen Bauteils berechnet. Ein Kilogramm hochwertiges Marken-Filament kostet im Einkauf in der Regel zwischen 15€ und 30€.
- Druckzeit & Stromverbrauch: Ein 3D-Drucker baut das Modell Schicht für Schicht auf. Das kann, je nach Größe, oft viele Stunden oder sogar Tage dauern. Während dieser Zeit verbraucht die Maschine konstant Strom, um das Druckbett und die Düse (bis zu 250°C) heiß zu halten.
- Rüstzeit & Arbeitsaufwand: Vor jedem Druck muss die Maschine vorbereitet, das richtige Material eingelegt und das Druckbett gereinigt werden. Nach dem Druck muss das Bauteil vorsichtig gelöst und von eventuellen Stützstrukturen (Support) befreit werden. Dies ist handwerkliche Arbeitszeit.
- Verschleiß & Risiko: Mechanische Bauteile wie Düsen (Nozzles), Riemen und speziell beschichtete Druckplatten nutzen sich mit der Zeit ab und müssen ersetzt werden. Zudem ist der 3D-Druck nicht fehlerfrei: Gelegentlich löst sich ein Druck vom Bett oder schlägt fehl, wodurch ein gewisser Risikoaufschlag (Ausschuss) einkalkuliert werden muss.
2. Was bedeutet "Infill" (Füllstruktur)?
Im 3D-Druck werden Bauteile fast nie zu 100% massiv gedruckt. Das Innere eines Modells wird mit einer wabenförmigen oder gitterartigen Struktur gefüllt, dem sogenannten "Infill". Das spart extrem viel Material, Druckzeit und damit Kosten, ohne dass das Bauteil seine Form verliert.
- 5% - 15% (Leicht): Absolut ausreichend für reine Deko-Objekte, Figuren oder Modelle, die keinerlei mechanischer Belastung ausgesetzt sind.
- 20% - 40% (Standard): Der beste Kompromiss für Alltagsgegenstände, die in die Hand genommen werden und leicht robust sein sollen.
- 50% - 80% (Sehr Stabil): Für Halterungen, Werkzeugteile oder mechanische Komponenten, die starke Kräfte aushalten müssen.
- 100% (Massiv): Wird nur in absoluten Ausnahmefällen verwendet, zum Beispiel, wenn ein Bauteil zu 100% wasserdicht sein muss oder extremsten Belastungen standhalten soll. Meist bringen schon 60% Infill die nahezu maximale Stabilität.
3. Was sind Support-Strukturen (Stützmaterial)?
Ein 3D-Drucker schmilzt Plastik und legt es Schicht für Schicht aufeinander. Er kann jedoch nicht einfach "in die Luft" drucken. Hat dein Modell starke Überhänge (wie z.B. einen ausgestreckten Arm einer Figur, der in der Luft schwebt), fällt das flüssige Plastik einfach nach unten.
- Um das zu verhindern, druckt die Maschine feine Türme unter den Überhang, den sogenannten Support. Auf diesem Support kann dann der eigentliche Überhang gedruckt werden.
- Nach dem Druck wird dieser Support mit einer Zange weggebrochen und entsorgt.
- Aufschlag: Da Support zusätzliches Material verbraucht und die Druckzeit verlängert, rechnet unser Kalkulator pauschal 20% Volumen auf, wenn du das Support-Häkchen setzt.
- Experten-Tipp: Durch geschicktes Drehen (Ausrichten) des Modells im 3D-Viewer, sodass die flachste Seite auf dem Boden liegt, kannst du Überhänge oft minimieren und so bares Geld sparen!
4. Materialien im Überblick
Jedes Material hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Hier eine Übersicht der gängigsten Kunststoffe:
- PLA (Polylactid): Der absolute Standard-Kunststoff im 3D-Druck. Er lässt sich sehr detailliert und sauber drucken und ist in nahezu jeder Farbe verfügbar. Zudem ist er biologisch abbaubar.
Nachteil: PLA wird ab etwa 50-60°C weich und verformt sich. Es darf niemals im Sommer im Auto liegen gelassen werden! - PETG: Sehr robust, zäh und leicht flexibel (bricht nicht so schnell wie PLA). Es hält Temperaturen bis ca. 75-80°C stand und ist UV-beständig.
Ideal für: Funktionale Teile, Halterungen, Blumentöpfe oder Bauteile, die im Freien verwendet werden. - TPU (Thermoplastisches Polyurethan): Gummiartig und sehr flexibel. Es lässt sich verbiegen und kehrt in seine Ursprungsform zurück.
Ideal für: Reifen für RC-Autos, Dichtungsringe, Schwingungsdämpfer oder Handyhüllen.