Research Article

INVESTIGATION OF MECHANICAL PERFORMANCE OF PARTS PRODUCED WITH POLYLACTICACID AND GLASS FIBER REINFORCED POLYPROPYLENE MATERIALS IN 3D PRINTER

Volume: 28 Number: 4 December 3, 2025
TR EN

3B YAZICIDA POLİLAKTİKASİT VE CAM FİBER KATKILI POLİPROPİLEN MALZEMELER İLE ÜRETİLEN PARÇALARIN MEKANİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Öz

Bu çalışmada, üç boyutlu (3B) yazıcılarda sıklıkla kullanılan Polilaktikasit (PLA) ve cam fiber katkılı Polipropilen (PP GF30) malzemelerinin mekanik özellikleri incelenmiştir. Dört farklı doluluk oranı (%20, %50, %80 ve %100) ve üç farklı dolgu deseni (gyroid, ızgara ve üçgen) kullanılarak üretilen numunelerin çekme ve eğme testleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, PLA’nın eğme direncinin PP GF30’a göre daha yüksek olduğunu; ancak düşük doluluk oranlarında PP GF30 numunelerinin çekme dayanımının PLA’dan daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Tam dolu (%100) numunelerde PLA çekmede daha yüksek mukavemet sergilerken, PP GF30 ise özellikle %20, %50 ve %80 doluluk oranlarında üstün performans ortaya koymuştur. Her iki malzeme için de gyroid deseni, çekme ve eğme testlerinde genellikle en iyi sonuçları vermiştir. Elde edilen bulgular, malzeme seçimi ve dolgu parametrelerinin 3B baskıyla üretilen parçaların mekanik performansı üzerindeki kritik rolünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

References

  1. 3 Types of Plastic Used in 3D Printing—SGS PSI. (n.d.). Retrieved February 4, 2025, from https://www.polymersolutions.com/plastic-in-3d-printing/
  2. Altun, S., & Sekban, B. (2023). 3b Yazıcılar İçin Cam Fiber Katkılı Kompozit Filament Üretimi Ve Mekanik Özellikleri. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 7(1), 64–77. https://doi.org/10.46519/ij3dptdi.1262980
  3. BASF Ultrafuse PP GF30 Siyah Filament (1.75mm—2.85mm)—Mikron3D. (n.d.). Retrieved August 2, 2025, from
  4. BASF Ultrafuse PP GF30 Siyah Filament (1.75mm—2.85mm)—Mikron3D website: https://www.mikron3d.com/basf-ultrafuse-pp-gf30-siyah-filament-1-75mm-2-85mm-720-d.html
  5. Bax, B., & Müssig, J. (2008). Impact and tensile properties of PLA/Cordenka and PLA/flax composites. Composites Science and Technology, 68(7), 1601–1607. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2008.01.004
  6. Carneiro, O. S., Silva, A. F., & Gomes, R. (2015). Fused deposition modeling with polypropylene. Materials & Design, 83, 768–776. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.06.053
  7. Chawla, K. K. (2001). Glass Fibers. Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 3541–3545. https://doi.org/10.1016/B0-08-043152-6/00630-6
  8. D790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. (2017, July). Retrieved February 4, 2025, from https://www.astm.org/d0790-17.html

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Materials Science and Technologies , Material Design and Behaviors

Journal Section

Research Article

Publication Date

December 3, 2025

Submission Date

March 5, 2025

Acceptance Date

August 25, 2025

Published in Issue

Year 1970 Volume: 28 Number: 4

APA
Güldibi, A. S., Koçar, O., Anaç, N., & Parmaksız, F. (2025). 3B YAZICIDA POLİLAKTİKASİT VE CAM FİBER KATKILI POLİPROPİLEN MALZEMELER İLE ÜRETİLEN PARÇALARIN MEKANİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(4), 1688-1702. https://doi.org/10.17780/ksujes.1651450