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Desarrollo de materiales compuestos de matriz termoplástica reforzados con nanopartículas utilizando la técnica de modelado por deposición fundida empleada en manufactura aditiva

机译:使用增材制造中的熔融沉积建模技术开发纳米颗粒增强的热塑性基体复合材料

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摘要

Hoy en día la manufactura aditiva está teniendo una gran acogida tanto en el campo académico como industrial, ya que con ella se pueden fabricar piezas con geometrías complicadas sin la necesidad de usar moldes o los clásicos procesos de manufactura por remoción de material, donde un gran porcentaje del material es desperdiciado sin la opción en muchos casos a poder reciclarlos. En cambio con la manufactura aditiva se pueden obtener piezas de manera directa partiendo de un modelo tridimensional hecho por un programa de diseño asistido por computador (CAD). Sin embargo el limitado uso de materiales y la anisotropía de las propiedades mecánicas de piezas obtenidas por manufactura aditiva, no la hacen muy llamativa en ciertas aplicaciones donde se requiera una alta exigencia mecánica.En ese sentido el objetivo del presente trabajo es desarrollar materiales compuestos de matriz termoplástica: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) Y Poliácido Láctico (PLA), reforzadas con nanoarcillas, utilizando la técnica de modelado por deposición fundida (FDM: Fused deposition modeling) empleada en manufactura aditiva.La investigación se desarrolló principalmente en dos etapas. Primero, se estudió el efecto de los principales parámetros de impresión sobre las propiedades mecánicas de piezas obtenidas por FDM con el objetivo de seleccionar valores de dichos parámetros que permitan una fácil impresión para generar piezas de ABS y PLA con buenas propiedades mecánicas. Segundo, se evaluaron las propiedades mecánicas de probetas impresas mediante FDM a partir de filamentos de material compuesto de matriz termoplástica (ABS y PLA) reforzado con nanoarcillas.Se demostró que las propiedades mecánicas de las probetas impresas mediante FDM varían considerablemente con la temperatura de impresión, altura de capa y ángulo de impresión, encontrando resistencias a la tracción desde 28.3 MPa hasta 43.4 MPa para el ABS y desde 52.9 MPa hasta 61.2 MPa para el PLA. Así mismo se logró una adecuada impresión 3D de materiales compuestos, aumentando la resistencia a la tracción del ABS con contenido de nanoarcillas, pero una caída en la resistencia al impacto. Mientras que para el PLA la resistencia a la tracción disminuyo sensiblemente al introducir las nanoarcillas, pero su resistencia al impacto se incrementó con un contenido de 3% de nanoarcillas.
机译:如今,增材制造在学术和工业领域都受到了广泛的欢迎,因为有了它,您可以制造具有复杂几何形状的零件,而无需使用模具或经典的制造工艺来去除材料。在许多情况下,浪费百分比的材料而没有选择能够回收它们。相反,在增材制造中,零件可以直接从计算机辅助设计(CAD)程序制作的三维模型中获得。但是,有限的材料使用和通过增材制造获得的零件的机械性能的各向异性在某些需要高机械要求的应用中并不十分引人注目。热塑性基质:采用增材制造中的熔融沉积建模(FDM)技术,用纳米粘土增强的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)和聚酸乳酸(PLA),研究主要分两个阶段进行。首先,研究了主要印刷参数对通过FDM获得的零件的机械性能的影响,目的是选择这些参数的值,以便易于印刷以生成具有良好机械性能的ABS和PLA零件。其次,用纳米粘土增强的热塑性基体复合材料(ABS和PLA)的细丝评估了FDM打印的标本的机械性能,结果表明FDM打印的标本的机械性能随打印温度的不同而有很大差异。 ,层高和印刷角度,得出ABS的拉伸强度为28.3 MPa至43.4 MPa,PLA的拉伸强度为52.9 MPa至61.2 MPa。同样,可以对复合材料进行足够的3D打印,从而提高了具有纳米粘土含量的ABS的拉伸强度,但抗冲击性却下降了。虽然对于PLA而言,引入纳米粘土时抗拉强度显着下降,但当纳米粘土含量为3%时,其抗冲击性会提高。

著录项

  • 作者

    Molina Saqui Andoni Royer;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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