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Sinterización directa por láser de metal

La sinterización directa por láser de metal (en siglas en inglés DMLS) es una tecnología de fabricación de metales aditiva que se refiere a la sinterización selectiva por láser (SLS) o a la fusión láser selectiva (SLM), que genera prototipos y herramientas metálicas directamente a partir de datos CAD. [1]

Esquema de la fusión selectiva por láser y la transferencia de calor en la piscina fundida.
Esquema de fundición selectiva por láser.

DMLS utiliza una variedad de aleaciones, permitiendo que los prototipos sean hardware funcional fabricado con el mismo material que los componentes de producción. Dado que los componentes se construyen capa por capa, es posible diseñar geometrías orgánicas, características internas y pasajes desafiantes que no podrían ser moldeados o mecanizados de otro modo. DMLS produce piezas metálicas fuertes y duraderas que funcionan bien como prototipos funcionales o piezas de producción de uso final. [2]

El proceso DMLS se realiza con un modelo CAD en 3D mediante el cual se crea un archivo .stl y se envía al programa informático de la máquina. Un técnico trabaja con este modelo 3D para orientar adecuadamente la geometría para la construcción de piezas y añade la estructura de soportes según sea apropiado. Una vez que este "archivo de construcción" se ha completado, se "corta" en el espesor de capa que la máquina construirá y descargará a la máquina DMLS permitiendo que comience la construcción. La máquina DMLS utiliza un láser de alta potencia de fibra óptica dopada con Yb de 200 vatios. Dentro del área de la cámara de la construcción, hay una plataforma dispensadora del material y una plataforma de la estructura junto con una lámina recoater usada para mover el nuevo polvo sobre la plataforma de la estructura. La tecnología fusiona el polvo metálico en una pieza sólida fundiéndola localmente usando el rayo láser enfocado. Las piezas se construyen aditivamente capa por capa, típicamente utilizando capas de 20 micrómetros de espesor.[3]

Beneficios

DMLS tiene muchos beneficios sobre las técnicas tradicionales de fabricación. La capacidad de producir rápidamente una pieza única es la más obvia, ya que no se requieren herramientas especiales y las piezas se pueden construir en cuestión de horas. Además, DMLS permite una prueba más rigurosa de prototipos. Puesto que DMLS puede utilizar la mayoría de las aleaciones, los prototipos ahora pueden ser hardware funcional hecho del mismo material que componentes de la producción.

DMLS es también una de las pocas tecnologías de fabricación de aditivos que se utilizan en la producción. Dado que los componentes se construyen capa por capa, es posible diseñar características internas y pasajes que no podrían ser moldeados o mecanizados de otro modo. Las geometrías y conjuntos complejos con componentes múltiples pueden simplificarse a un menor número de piezas con un montaje más rentable. DMLS no requiere herramientas especiales como piezas fundidas, por lo que es conveniente para cortos recorridos de producción.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales

  • Aeroespacial - Los conductos de aire, los accesorios o los montajes que sostienen instrumentos aeronáuticos específicos, la sinterización del laser satisfacen las necesidades del aeroespacial comercial y militar
  • Fabricación - La sinterización por láser puede servir a nichos de mercado con bajos volúmenes a costos competitivos. Sinterización por láser es independiente de las economías de escala, esto libera de centrarse en la optimización de tamaño de lote.
  • Médico - Los dispositivos médicos son productos complejos y de alto valor. Tienen que cumplir exactamente con los requisitos del cliente. Estos requisitos no sólo se derivan de las preferencias personales del operador: también deben cumplirse los requisitos legales o normas que difieren ampliamente entre las regiones. Esto conduce a una multitud de variedades y, por tanto, pequeños volúmenes de las variantes ofrecidas.
  • Prototipado - La sinterización por láser puede ayudar a hacer disponibles prototipos de diseño y funcionales. Como resultado, las pruebas funcionales se pueden iniciar rápida y flexiblemente. Al mismo tiempo, estos prototipos se pueden utilizar para medir la aceptación potencial del cliente.
  • Herramientas - El proceso directo elimina la generación de trayectorias de herramientas y múltiples procesos de mecanizado como EDM. Los insertos de herramientas se construyen durante la noche o incluso en pocas horas. También la libertad de diseño se puede utilizar para optimizar el rendimiento de la herramienta, por ejemplo integrando canales de refrigeración conformales en la herramienta. [4]

Aplicaciones comunes incluyen

  • Piezas con cavidades, rebajes, ángulos de tiro
  • Modelos de ajuste, forma y función
  • Herramientas, accesorios y plantillas
  • Canales de refrigeración conformados
  • Rotores e impulsores
  • Horquillado complejo [5]

Referencias

  1. «DMLS | Direct Metal Laser Sintering | What Is DMLS?». www.atlanticprecision.com (en inglés estadounidense). Consultado el 10 de abril de 2017. 
  2. «Direct Metal Laser Sintering DMLS with ProtoLabs.com.». www.protolabs.com (en inglés estadounidense). Consultado el 10 de abril de 2017. 
  3. «How Direct Metal Laser Sintering (DMLS) Really Works». 3D Printing Blog | i.materialise (en inglés estadounidense). 8 de julio de 2016. Consultado el 10 de abril de 2017. 
  4. «DMLS Applications». dmlstechnology.com (en inglés británico). Consultado el 10 de abril de 2017. 
  5. «Direct Metal Laser Sintering | Stratasys Direct Manufacturing». Stratasys Direct Manufacturing (en inglés estadounidense). Consultado el 10 de abril de 2017. 
  •   Datos: Q5280363

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La sinterizacion directa por laser de metal en siglas en ingles DMLS es una tecnologia de fabricacion de metales aditiva que se refiere a la sinterizacion selectiva por laser SLS o a la fusion laser selectiva SLM que genera prototipos y herramientas metalicas directamente a partir de datos CAD 1 Esquema de la fusion selectiva por laser y la transferencia de calor en la piscina fundida Esquema de fundicion selectiva por laser DMLS utiliza una variedad de aleaciones permitiendo que los prototipos sean hardware funcional fabricado con el mismo material que los componentes de produccion Dado que los componentes se construyen capa por capa es posible disenar geometrias organicas caracteristicas internas y pasajes desafiantes que no podrian ser moldeados o mecanizados de otro modo DMLS produce piezas metalicas fuertes y duraderas que funcionan bien como prototipos funcionales o piezas de produccion de uso final 2 El proceso DMLS se realiza con un modelo CAD en 3D mediante el cual se crea un archivo stl y se envia al programa informatico de la maquina Un tecnico trabaja con este modelo 3D para orientar adecuadamente la geometria para la construccion de piezas y anade la estructura de soportes segun sea apropiado Una vez que este archivo de construccion se ha completado se corta en el espesor de capa que la maquina construira y descargara a la maquina DMLS permitiendo que comience la construccion La maquina DMLS utiliza un laser de alta potencia de fibra optica dopada con Yb de 200 vatios Dentro del area de la camara de la construccion hay una plataforma dispensadora del material y una plataforma de la estructura junto con una lamina recoater usada para mover el nuevo polvo sobre la plataforma de la estructura La tecnologia fusiona el polvo metalico en una pieza solida fundiendola localmente usando el rayo laser enfocado Las piezas se construyen aditivamente capa por capa tipicamente utilizando capas de 20 micrometros de espesor 3 Indice 1 Beneficios 2 Aplicaciones 2 1 Aplicaciones industriales 2 2 Aplicaciones comunes incluyen 3 ReferenciasBeneficios EditarDMLS tiene muchos beneficios sobre las tecnicas tradicionales de fabricacion La capacidad de producir rapidamente una pieza unica es la mas obvia ya que no se requieren herramientas especiales y las piezas se pueden construir en cuestion de horas Ademas DMLS permite una prueba mas rigurosa de prototipos Puesto que DMLS puede utilizar la mayoria de las aleaciones los prototipos ahora pueden ser hardware funcional hecho del mismo material que componentes de la produccion DMLS es tambien una de las pocas tecnologias de fabricacion de aditivos que se utilizan en la produccion Dado que los componentes se construyen capa por capa es posible disenar caracteristicas internas y pasajes que no podrian ser moldeados o mecanizados de otro modo Las geometrias y conjuntos complejos con componentes multiples pueden simplificarse a un menor numero de piezas con un montaje mas rentable DMLS no requiere herramientas especiales como piezas fundidas por lo que es conveniente para cortos recorridos de produccion Aplicaciones EditarAplicaciones industriales Editar Aeroespacial Los conductos de aire los accesorios o los montajes que sostienen instrumentos aeronauticos especificos la sinterizacion del laser satisfacen las necesidades del aeroespacial comercial y militar Fabricacion La sinterizacion por laser puede servir a nichos de mercado con bajos volumenes a costos competitivos Sinterizacion por laser es independiente de las economias de escala esto libera de centrarse en la optimizacion de tamano de lote Medico Los dispositivos medicos son productos complejos y de alto valor Tienen que cumplir exactamente con los requisitos del cliente Estos requisitos no solo se derivan de las preferencias personales del operador tambien deben cumplirse los requisitos legales o normas que difieren ampliamente entre las regiones Esto conduce a una multitud de variedades y por tanto pequenos volumenes de las variantes ofrecidas Prototipado La sinterizacion por laser puede ayudar a hacer disponibles prototipos de diseno y funcionales Como resultado las pruebas funcionales se pueden iniciar rapida y flexiblemente Al mismo tiempo estos prototipos se pueden utilizar para medir la aceptacion potencial del cliente Herramientas El proceso directo elimina la generacion de trayectorias de herramientas y multiples procesos de mecanizado como EDM Los insertos de herramientas se construyen durante la noche o incluso en pocas horas Tambien la libertad de diseno se puede utilizar para optimizar el rendimiento de la herramienta por ejemplo integrando canales de refrigeracion conformales en la herramienta 4 Aplicaciones comunes incluyen Editar Piezas con cavidades rebajes angulos de tiro Modelos de ajuste forma y funcion Herramientas accesorios y plantillas Canales de refrigeracion conformados Rotores e impulsores Horquillado complejo 5 Referencias Editar DMLS Direct Metal Laser Sintering What Is DMLS www atlanticprecision com en ingles estadounidense Consultado el 10 de abril de 2017 Direct Metal Laser Sintering DMLS with ProtoLabs com www protolabs com en ingles estadounidense Consultado el 10 de abril de 2017 How Direct Metal Laser Sintering DMLS Really Works 3D Printing Blog i materialise en ingles estadounidense 8 de julio de 2016 Consultado el 10 de abril de 2017 DMLS Applications dmlstechnology com en ingles britanico Consultado el 10 de abril de 2017 Direct Metal Laser Sintering Stratasys Direct Manufacturing Stratasys Direct Manufacturing en ingles estadounidense Consultado el 10 de abril de 2017 Datos Q5280363Obtenido de https es wikipedia org w index php title Sinterizacion directa por laser de metal amp oldid 119168804, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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