Tecnologías de Fabricación con Materiales Poliméricos y sus Compuestos

4 12 2012

El rotomoldeo

«El Moldeo Rotacional o Rotomoldeo es el proceso de transformación del plástico empleado para producir piezas huecas, en el que plástico en polvo o liquido se vierte dentro de un molde mientras gira en dos ejes biaxiales. El plástico se va fundiendo mientras se distribuye y adhiere en toda la superficie interna. Finalmente el molde se enfría para permitir la extracción de la pieza terminada.

En los últimos años, el Rotomoldeo ha llamado fuertemente la atención de la comunidad industrial debido a las cualidades que presenta. Este proceso se va sofisticando día a día de manera que actualmente es considerado entre los procedimientos de transformación con mayor madurez tecnológica debido a las innovaciones en equipo, materiales y técnicas de control que han sido incorporados.

Este proceso ofrece gran libertad de diseño, pues es posible fabricar artículos sorpresivamente complejos con herramentales relativamente sencillas y de bajo costo que en ciertos casos sería imposible moldear con otro procedimiento.

En la fabricación de ciertas piezas huecas, con geometría de curvas complejas, pared uniforme, y “contrasalidas”, el Rotomoldeo es una alternativa con menor costo frente al moldeo por Soplado. Sin mencionar que debido a las bajas presiones empleadas en el Moldeo Rotacional se producen piezas con tensiones internas mínimas, presentando un buen comportamiento mecánico debido a su mayor solidez en comparación con las piezas producidas a través del Soplado o la Inyección.
Los niveles productivos del Rotomoldeo pueden variar de algunas cuantas piezas, a cientos o miles de artículos, también es adecuado para la producción en baja escala con vista a la obtención de prototipos. Además, a causa de la libertad de diseño, este proceso sobresale entre las técnicas de alta velocidad y productividad. Además, el bajo costo de este proceso permite la experimentación con diversos materiales, distribución en el calibre de pared o con el acabado de las piezas.

Desde pequeñas piezas como los son partes de muñecas y pelotas, con las cuales el Rotomoldeo se posicionó en el mercado hace años, hasta artículos de alto desempeño físico o alta capacidad en volumen; el Moldeo Rotacional se presenta con varias ventajas frente a otros procedimientos de transformación para obtener piezas huecas tridimensionales donde las juntas del molde son prácticamente invisibles.

El Moldeo Rotacional transforma materiales termoplásticos, dentro de los cuales los más comunes son: Polietileno de Alta Densidad, Polivinilo Clorado en su presentación como Plastisol y Poliamida. Mientras el Plastisol tiene una consistencia liquida, el PEAD y la Poliamida se alimentan como polvos. De otra forma no podrían ser fundidos ni moldeados ya que el calor para realizar esto se transmite al material por conducción, proceso optimizado al aumentar el área de contacto en un polvo; considerando además, que en este estado el plástico puede “fluir” para tocar todas las paredes del molde mientras vaya girando.
Los espesores de pared de los artículos rotomoldeados por lo general permanecen constantes, donde el espesor puede ir de 1mm hasta el grosor que se requiera de acuerdo a las funciones de la pieza. Las paredes delgadas gemelas presentan excelentes propiedades de resistencia a la carga.

Es posible fabricar artículos tanto simétricos como asimétricos, en formas complejas y aún aquellas que presentan contrasalidas. Este proceso ofrece gran flexibilidad en cuanto al tamaño del producto, siendo factible moldear desde pequeños bulbos, para lavado auditivo, hasta tanques de almacenamiento de más de 15,000 litros; sin embargo, la mejor productividad se obtiene con moldes medianos y grandes. Las roscas, orificios e insertos metálicos se pueden incorporar a la pieza dentro del mismo proceso (dependiendo del diseño), eliminando costos por operaciones secundarias necesarias en otros procesos de transformación.

Por último, existen bajos niveles de desperdicio ya que este proceso no requiere el uso de coladas, ni bebederos. El material excedente o no deseado es poco en comparación con otros procesos para fabricar piezas huecas.» (Enciclopedia del Plástico. IMPI. 2000)



Prototipos avanzados

30 11 2012

Hoy hemos trabajado con la rapman.

La foto del grupo de hoy

 




Tecnologies de Fabricació de Prototipus

29 11 2012

La Rapman, es la impresora perfecta para estudiantes, profesores y aficionados. Puede imprimair los modelos más sofisticados en materiales de ABS o PLA y diversos colores. Impresora 3D económica y sencilla. No necesita conexión directa a PC. Lee directamente del dispositivo USB. Tiene un asombroso volumen de impresión de 270x205x210 mm. Modelo con uno, dos o tres cabezales (ampliables por el propio usuario).

 

 




Tecnología Solidscape

26 11 2012
Solidscape ®, Inc. es el fabricante líder en de todo el mundo del sistema de modelado rápido de alta presición. Las impresoras de Solidscape llevan hasta cotas impensables la precision de modelado que permiten alcanzar.
El R66, T76 y T612 Benchtop Sistemas de Impresión 3D pueden operar en entornos de oficina por su bajo nivel de ruido y mantenimiento.
Las impresoras de Solidscape se comercializan en todo el mundo y para numerosas aplicaciones, incluyendo la fabricación de joyería, odontología, motor, instrumentos médicos y prótesis, piezas de automóviles, electrónica y muchos otros productos donde se requiera una alta precisión
La impresora tridimensional de Solidscape, con su exclusiva tecnología de impresión en cera, ofrece la más alta calidad de superfície. Sus avaladas cualidades ofrecen unas ventajas sin igual.
Las impresoras de Solidscape permiten imprimir modelos de joyas en cera con alta precisión, especialmente indicada para la fabricación en serie. Con esta tecnología, el profesional puede desarrollar proyectos que antes eran inalcanzables por su dificultad técnica.



Fabricar casas en tiempo récord: 20 horas mediante impresora 3D a gran escala

23 11 2012

interesante….

En los últimos años los ingenieros han sabido aumentar las capacidades de las impresoras 3D para hacerlas cada vez más polivalentes y funcionales a nivel industrial. Por lo general, se han centrado tradicionalmente en la impresión de objetos, piezas o elementos de tamaño pequeño o mediano en multitud de tipos de materiales, desde metálicos hasta plásticos.

Pero en el 2012, hay ingenieros como el profesor Khoshnevis Behrokh de la Universidad del Sur de California que prefieren pensar aún más en grande, y por ello ha desarrollado un sistema para “imprimir” viviendas completas en menos de un día. Mediante la tecnología Contour Crafting (CC), preparada para la construcción por capas, hace posible la fabricación automatizada en tan sólo 20 horas de toda la estructura completa, así como sus sub-componentes.

artículo completo en este link.




Tecnologías de fabricación de prototipos

22 11 2012

Estereolitografía – Principio de Funcionamiento

La estereolitografía se basa en fotopolímeros, o más propiamente prepolímeros fotocurables, o sea cadenas moleculares cortas de uno o varios monómeros precurados en un estado líquido viscoso que son capaces de reticular al estado sólido mediante la exposición a la luz, generalmente UV. Estos materiales, originalmente desarrollados para la industria gráfica y de envase se adaptaron perfectamente a éste sistema.

estereolitografia2

Su funcionamiento se basa en una superficie que se eleva, situada dentro de un recipiente lleno de éste fotopolímero.

Inicialmente se coloca justo por debajo de la superficie de dicha resina. El conjunto debe estar contenido en un recipiente sellado para evitar la fuga de vapores de la resina.

Un láser se va desplazando sobre la superficie del líquido siguiendo la sección del objeto a reproducir, y produciendo la transformación de líquido a sólido. Una vez que el láser cura toda la superficie de la capa, se desciende la superficie elevadora en una cantidad igual al grosor de la nueva capa a fabricar y se repite el proceso hasta fabricar totalmente la pieza.

Una vez finalizado el proceso, se eleva el modelo para que escurra el excedente, se extrae y se lo somete a un baño de luz intensa en una caja parecida a un horno llamada aparato de post-curado (PCA – Post Curing Apparatus) para el curado final.

Esto le permite tener propiedades adecuadas para su utilización, permitiendo procesos posteriores de acabado, como lijado, arenado, pintado, etc.

Aplicaciones

  • Prototipos rápidos funcionales con alta fidelidad dimensional para para análisis de prestaciones, pruebas de ergonomia o validacioón de diseño en general
  • Prototipos rápidos de piezas pequeñas con un gran nivel de detalle
  • Prototipos rápidos fáciles de pintar, pulir i posprocesados en general
  • Piezas master para moldes de silicona
  • Prototipos transparentes


Ventajas

  • Elevada precisión en la fabricación de prototipos
  • Elevada presencia  en la industria. Primera tecnología de Rapid Prototyping
  • Capacidad de reproduir detalles y paredes delgadas
  • Buen acabado superficial

 

 

Podemos ver la màquina Mammut trabajando. La máquina más grande del mercado.

Estereolitografía Mammoth

Materialise es bien conocido en la industria del automóvil para su amplio conocimiento en la producción de prototipos de gran tamaño. Estas piezas de gran tamaño se construyen en una sola pieza en máquinas de prototipado exclusivos de mamut y servir plenamente partes funcionales. Materialise es capaz de ayudar a los fabricantes de automóviles a obtener una ventaja competitiva importante al proporcionar estas soluciones patentadas exclusivas

Si quieres introducrite en este mundillo lee este link




Prototipado rápido

22 11 2012

 

¿Qué es el PolyJet Matrix TM?

El Polyjet Matrix TM es una tecnología capaz de inyectar simultáneamente 2 materiales diferentes en un único proceso, creando piezas y ensamblajes con diferentes propiedades mecánicas y físicas. Esto nos permite imprimir piezas que simulan al producto final, tanto en estética como en tacto.

La tecnología Polyjet Matrix TM permite combinar 2 materiales rígidos diferentes, 2 materiales flexibles, 1 rígido y 1 flexible o un material transparente con otro que no lo es.

Esta nueva técnica de prototipado rápido elimina la necesidad de diseñar por separado diferentes partes de una pieza que deben ser de diferente material, para luego tener que adherirlas. Aporta grandes ventajas a la hora de reducir el riesgo de errores cuando se crean moldes complejos para Bi-inyección.

Permite que la mayor parte de las pruebas se realicen sobre prototipos iniciales, sin necesidad de requerir la utilización de moldes de silicona.

Tecnología PolyJet Matrix TM

  • EDEN 500V CONNEX
  • Tamaño cubeta de construcción (X x Y x Z): 258 x 250 x 205 mm
  • Precisión media: 0.1-0.3 mm (variación según posición, geometría, etc.)

 




Tecnología de película. Técnicas de prototipado rápido/layer manufacturing.

22 11 2012

El coche de James Bond (casi) te lo puedes hacer tú: imagen de la

semana.

 

lee el artículo en este link. No te defraudará.

 

 




Tecnologías de fabricación de prototipos

9 11 2012

os cuelgo un video del sls




Tecnologías de Fabricación con Materiales Poliméricos y sus Compuestos

7 11 2012

Os pongo un video sobre simulacion con moldflow