Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas
Spa: El propósito de este trabajo es diseñar y construir un sistema de extrusión e inyección de pasta cerámica acoplado a una unidad de posicionamiento cartesiano para constituir un dispositivo de impresión 3D, que permita facilitar la obtención de piezas cerámicas personalizadas de alta complejidad...
- Autores:
-
Niño Zartha, Johan Sebastián
Vivas Rincón, David Steven
- Tipo de recurso:
- Investigation report
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Repositorio:
- RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uptc.edu.co:001/9724
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724
- Palabra clave:
- Materiales cerámicos
Electrónica - Materiales
Cerámica electrónica
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
id |
REPOUPTC2_a0f00b9a9deec8b84e0c05128c0214ce |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uptc.edu.co:001/9724 |
network_acronym_str |
REPOUPTC2 |
network_name_str |
RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC |
repository_id_str |
|
dc.title.en_US.fl_str_mv |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
title |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
spellingShingle |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas Materiales cerámicos Electrónica - Materiales Cerámica electrónica |
title_short |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
title_full |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
title_fullStr |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
title_full_unstemmed |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
title_sort |
Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas |
dc.creator.fl_str_mv |
Niño Zartha, Johan Sebastián Vivas Rincón, David Steven |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Torres Barahona, Edgar Absalon Cárdenas Correa, Edwin Francis |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Niño Zartha, Johan Sebastián Vivas Rincón, David Steven |
dc.subject.armarc.en_US.fl_str_mv |
Materiales cerámicos Electrónica - Materiales Cerámica electrónica |
topic |
Materiales cerámicos Electrónica - Materiales Cerámica electrónica |
description |
Spa: El propósito de este trabajo es diseñar y construir un sistema de extrusión e inyección de pasta cerámica acoplado a una unidad de posicionamiento cartesiano para constituir un dispositivo de impresión 3D, que permita facilitar la obtención de piezas cerámicas personalizadas de alta complejidad ajustadas a las necesidades del usuario La metodología empleada en la construcción de este dispositivo fue el diseño experimental, como resultado el dispositivo cuenta con tres sistemas principales nombrar sistemas de posicionamiento cartesiano, el sistema de posicionamiento el cual es una unidad de posicionamiento cartesiano, constituido por una tarjeta Arduino mega 2560, 4 drivers controladores TB6600, 4 motores paso a paso, 3 sensores final de carrera. El cual es parametrizado por el firmware Marlín (código abierto) y controlado por el software Cura. El sistema de inyección es un dispositivo de diseño propio que cuenta con un émbolo para arrastre de material, accionado por un sistema externo de presión de aire que garantiza el suministro de material requerido por el sistema de extrusión, tornillo basado en el principio del tornillo de Arquímedes, además una camisa que permite el ingreso de material y un juego de boquillas. conjunto permiten la dosificación de pastas cerámicas con diferentes flujos másicos, aplicados a una pieza en construcción de impresión 3D. Como conclusión se obtuvo un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas completamente funcional. |
publishDate |
2022 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-04-16T14:47:22Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-04-16T14:47:22Z |
dc.type.en_US.fl_str_mv |
Trabajo de grado pregrados |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coar.en_US.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws |
dc.type.driver.en_US.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.en_US.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.content.en_US.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.en_US.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.coarversion.en_US.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.en_US.fl_str_mv |
Niño Zartha, J. S. & Vivas Rincón, D. S. (2022). Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas. (Trabajo Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Duitama. https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724 |
identifier_str_mv |
Niño Zartha, J. S. & Vivas Rincón, D. S. (2022). Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas. (Trabajo Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Duitama. https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724 |
url |
https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.en_US.fl_str_mv |
H. Shao, D. Zhao, T. Lin, J. He, and J. Wu, “3D gel-printing of zirconia ceramic parts,” Ceram. Int., vol. 43, no. 16, pp. 13938–13942, 2017, doi: 10.1016/j.ceramint.2017.07.124. L. Yang, X. Zeng, and Y. Zhang, “3D printing of alumina ceramic parts by heat-induced solidification with carrageenan,” Mater. Lett., vol. 255, p. 126564, 2019, doi: 10.1016/j.matlet.2019.126564. H. Zhao, C. Ye, S. Xiong, Z. Fan, and L. Zhao, “Fabricating an effective calcium zirconate layer over the calcia grains via binder-jet 3D-printing for improving the properties of calcia ceramic cores,” Addit. Manuf., vol. 32, no. December 2019, 2020, doi: 10.1016/j.addma.2019.101025. G. Varghese et al., “Fabricación y caracterización de cerámicas medinate impresión 3D DLP de bajo coste,” Bol. la Soc. Esp. Ceram. y Vidr., vol. 57, no. 1, pp. 9–18, 2018, doi: 10.1016/j.bsecv.2017.09.004 E. Ordoñez, J. M. Gallego, and H. A. Colorado, “3D printing via the direct ink writing technique of ceramic pastes from typical formulations used in traditional ceramics industry,” Appl. Clay Sci., vol. 182, no. 53, p. 105285, 2019, doi: 10.1016/j.clay.2019.105285. X. Liu, B. Zou, H. Xing, and C. Huang, “The preparation of ZrO2-Al2O3 composite ceramic by SLA-3D printing and sintering processing,” Ceram. Int., vol. 46, no. 1, pp. 937–944, 2020, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.09.054. Z. Chen, J. Li, C. Liu, Y. Liu, J. Zhu, and C. Lao, “Preparation of high solid loading and low viscosity ceramic slurries for photopolymerization-based 3D printing,” Ceram. Int., vol. 45, no. 9, pp. 11549–11557, 2019, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.03.024. Y. Shi and W. Wang, “3D inkjet printing of the zirconia ceramic implanted teeth,” Mater. Lett., vol. 261, p. 127131, 2020, doi: 10.1016/j.matlet.2019.127131. J. Guo, Y. Zeng, P. Li, and J. Chen, “Fine lattice structural titanium dioxide ceramic produced by DLP 3D printing,” Ceram. Int., vol. 45, no. 17, pp. 23007–23012, 2019, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.07.346. U. K. Roopavath, S. Malferrari, A. Van Haver, F. Verstreken, S. N. Rath, and D. M. Kalaskar, “Optimization of extrusion based ceramic 3D printing process for complex bony designs,” Mater. Des., vol. 162, pp. 263–270, 2019, doi: 10.1016/j.matdes.2018.11.054. M. Berchon, “La impresión 3D.” Editorial Gustavo Gili PP - Spain, 2016. [Online]. Available: https://www.digitaliapublishing.com/a/41413 |
dc.rights.en_US.fl_str_mv |
Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
dc.rights.uri.en_US.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
dc.rights.accessrights.en_US.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.creativecommons.en_US.fl_str_mv |
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
dc.rights.coar.en_US.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.en_US.fl_str_mv |
1 recurso en línea (páginas sin numeración) : ilustraciones |
dc.format.mimetype.en_US.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.faculty.en_US.fl_str_mv |
Facultad Seccional Duitama |
dc.publisher.place.en_US.fl_str_mv |
Duitama |
dc.publisher.program.en_US.fl_str_mv |
Ingeniería Electromecánica |
institution |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d7e89dc6-b0b2-4afb-a31a-ded13ef46d0a/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/97c336d8-ab95-4eb6-8bcb-91aa09d1609c/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d2facd33-39aa-4343-864d-58084aefe837/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/273a2233-f390-4024-bc49-75a4b7ecc963/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/2cb93420-6e82-4f90-bb31-4421a353385b/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/c87ecd0c-516a-4365-ad42-2d9ce54ff7e9/download https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/3da71bd9-5184-4ce6-b3da-b696c7e24baf/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
69c20ab25a9eda07977700dd483a2e3f dfcadbede081f3525998aab475dba64b 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 5503602f083a213736fe6a7d0dd02162 e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 42d48e12c0792b4efbe51a91cb588d4f 613ebd6cecf4bec1cb33e2f338247c2e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
UPTC DSpace |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio.uptc@uptc.edu.co |
_version_ |
1814076218499137536 |
spelling |
Torres Barahona, Edgar AbsalonCárdenas Correa, Edwin FrancisNiño Zartha, Johan SebastiánVivas Rincón, David Steven2024-04-16T14:47:22Z2024-04-16T14:47:22Z2022Niño Zartha, J. S. & Vivas Rincón, D. S. (2022). Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas. (Trabajo Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Duitama. https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9724Spa: El propósito de este trabajo es diseñar y construir un sistema de extrusión e inyección de pasta cerámica acoplado a una unidad de posicionamiento cartesiano para constituir un dispositivo de impresión 3D, que permita facilitar la obtención de piezas cerámicas personalizadas de alta complejidad ajustadas a las necesidades del usuario La metodología empleada en la construcción de este dispositivo fue el diseño experimental, como resultado el dispositivo cuenta con tres sistemas principales nombrar sistemas de posicionamiento cartesiano, el sistema de posicionamiento el cual es una unidad de posicionamiento cartesiano, constituido por una tarjeta Arduino mega 2560, 4 drivers controladores TB6600, 4 motores paso a paso, 3 sensores final de carrera. El cual es parametrizado por el firmware Marlín (código abierto) y controlado por el software Cura. El sistema de inyección es un dispositivo de diseño propio que cuenta con un émbolo para arrastre de material, accionado por un sistema externo de presión de aire que garantiza el suministro de material requerido por el sistema de extrusión, tornillo basado en el principio del tornillo de Arquímedes, además una camisa que permite el ingreso de material y un juego de boquillas. conjunto permiten la dosificación de pastas cerámicas con diferentes flujos másicos, aplicados a una pieza en construcción de impresión 3D. Como conclusión se obtuvo un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicas completamente funcional.Incluye Bibliografía y webgrafía.PregradoIngeniero Electromecánico1 recurso en línea (páginas sin numeración) : ilustracionesapplication/pdfCopyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño, construcción y evaluación de un dispositivo de impresión 3D para pastas cerámicasTrabajo de grado pregradoshttp://purl.org/coar/resource_type/c_18wshttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85H. Shao, D. Zhao, T. Lin, J. He, and J. Wu, “3D gel-printing of zirconia ceramic parts,” Ceram. Int., vol. 43, no. 16, pp. 13938–13942, 2017, doi: 10.1016/j.ceramint.2017.07.124.L. Yang, X. Zeng, and Y. Zhang, “3D printing of alumina ceramic parts by heat-induced solidification with carrageenan,” Mater. Lett., vol. 255, p. 126564, 2019, doi: 10.1016/j.matlet.2019.126564.H. Zhao, C. Ye, S. Xiong, Z. Fan, and L. Zhao, “Fabricating an effective calcium zirconate layer over the calcia grains via binder-jet 3D-printing for improving the properties of calcia ceramic cores,” Addit. Manuf., vol. 32, no. December 2019, 2020, doi: 10.1016/j.addma.2019.101025.G. Varghese et al., “Fabricación y caracterización de cerámicas medinate impresión 3D DLP de bajo coste,” Bol. la Soc. Esp. Ceram. y Vidr., vol. 57, no. 1, pp. 9–18, 2018, doi: 10.1016/j.bsecv.2017.09.004E. Ordoñez, J. M. Gallego, and H. A. Colorado, “3D printing via the direct ink writing technique of ceramic pastes from typical formulations used in traditional ceramics industry,” Appl. Clay Sci., vol. 182, no. 53, p. 105285, 2019, doi: 10.1016/j.clay.2019.105285.X. Liu, B. Zou, H. Xing, and C. Huang, “The preparation of ZrO2-Al2O3 composite ceramic by SLA-3D printing and sintering processing,” Ceram. Int., vol. 46, no. 1, pp. 937–944, 2020, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.09.054.Z. Chen, J. Li, C. Liu, Y. Liu, J. Zhu, and C. Lao, “Preparation of high solid loading and low viscosity ceramic slurries for photopolymerization-based 3D printing,” Ceram. Int., vol. 45, no. 9, pp. 11549–11557, 2019, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.03.024.Y. Shi and W. Wang, “3D inkjet printing of the zirconia ceramic implanted teeth,” Mater. Lett., vol. 261, p. 127131, 2020, doi: 10.1016/j.matlet.2019.127131.J. Guo, Y. Zeng, P. Li, and J. Chen, “Fine lattice structural titanium dioxide ceramic produced by DLP 3D printing,” Ceram. Int., vol. 45, no. 17, pp. 23007–23012, 2019, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.07.346.U. K. Roopavath, S. Malferrari, A. Van Haver, F. Verstreken, S. N. Rath, and D. M. Kalaskar, “Optimization of extrusion based ceramic 3D printing process for complex bony designs,” Mater. Des., vol. 162, pp. 263–270, 2019, doi: 10.1016/j.matdes.2018.11.054.M. Berchon, “La impresión 3D.” Editorial Gustavo Gili PP - Spain, 2016. [Online]. Available: https://www.digitaliapublishing.com/a/41413Materiales cerámicosElectrónica - MaterialesCerámica electrónicaFacultad Seccional DuitamaDuitamaIngeniería ElectromecánicaspaPúblico generalORIGINALDispositivo_impresion_3D.pdfDispositivo_impresion_3D.pdfArchivo principalapplication/pdf5608797https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d7e89dc6-b0b2-4afb-a31a-ded13ef46d0a/download69c20ab25a9eda07977700dd483a2e3fMD51A_DSVR_y_otro.pdfA_DSVR_y_otro.pdfAutorización publicaciónapplication/pdf712273https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/97c336d8-ab95-4eb6-8bcb-91aa09d1609c/downloaddfcadbede081f3525998aab475dba64bMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/d2facd33-39aa-4343-864d-58084aefe837/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTDispositivo_impresion_3D.pdf.txtDispositivo_impresion_3D.pdf.txtExtracted texttext/plain88064https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/273a2233-f390-4024-bc49-75a4b7ecc963/download5503602f083a213736fe6a7d0dd02162MD54A_DSVR_y_otro.pdf.txtA_DSVR_y_otro.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/2cb93420-6e82-4f90-bb31-4421a353385b/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD56THUMBNAILDispositivo_impresion_3D.pdf.jpgDispositivo_impresion_3D.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5582https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/c87ecd0c-516a-4365-ad42-2d9ce54ff7e9/download42d48e12c0792b4efbe51a91cb588d4fMD55A_DSVR_y_otro.pdf.jpgA_DSVR_y_otro.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5204https://repositorio.uptc.edu.co/bitstreams/3da71bd9-5184-4ce6-b3da-b696c7e24baf/download613ebd6cecf4bec1cb33e2f338247c2eMD57001/9724oai:repositorio.uptc.edu.co:001/97242024-04-17 07:31:41.362Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiaopen.accesshttps://repositorio.uptc.edu.coUPTC DSpacerepositorio.uptc@uptc.edu.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 |