Evaluación de procesos de acabado para componentes DMLS

Autores/as

  • Luis Isasi-Sánchez Universidad Carlos III de Madrid, ROR: https://ror.org/03ths8210, Departamento Ingeniería Mecánica, Área Ingeniería de Organización https://orcid.org/0000-0001-6694-1901

DOI:

https://doi.org/10.5944/ribim.29.1.43568

Palabras clave:

DMLS, Industria 4.0, FA (Fabricación Aditiva), post-procesado, acabado superficial

Resumen

En la actualidad, parece claro que las técnicas asociadas a la denominada Fabricación Aditiva (FA),
son extremadamente útiles para la fabricación de componentes con formas complejas, especialmente en el entorno de la Industria 4.0. No obstante, muchas de las técnicas agrupadas bajo esta denominación, tienen todavía un amplio margen de mejora, principalmente cuando se trata de materiales metálicos. Aspectos como el acabado superficial, partículas sin fundir o variaciones dimensionales centran los esfuerzos de la industria para mejorar las
técnicas y los procesos de conformado, ya que están directamente relacionados con el tiempo de post-procesado y, consecuentemente, con el coste de producción. En el presente trabajo se presenta un completo trabajo de investigación y análisis sobre el acabado superficial de piezas fabricadas mediante la técnica DMLS (Direct Metal Laser Sintering o Sinterizado Directo de Metal por Láser), comparando los resultados de las diferentes técnicas de post-procesado tanto en calidad de acabado como en coste.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

[1] DMLS Technology https://dmlstechnology.com/.

[2] Ahmed, A.A., Nazzal, M.A., Darras, B.M., Eltaggaz, A., Deiab, I.M., "Comparative sustainability assessment of powder bed fusion and solid-state additive manufacturing processes: The case of direct metal laser sintering versus additive friction stir deposition". Sustain. Mater. Technol., 39 (2024) e00858, doi:10.1016/j.susmat.2024.e00858.

[3] Idonial Inicio Available online: https://www.idonial.com/es/ (accessed on Mar 30, 2025).

[4] Busachi, A., Erkoyuncu, J., Colegrove, P., Martina, F., Watts, C., Drake, R., "A review of Additive

Manufacturing technology and Cost Estimation techniques for the defence sector. CIRP" J. Manuf. Sci. Technol. 19, 117–128, (2017) doi:10.1016/j.cirpj.2017.07.001.

[5] Jones, R., Raman, R.K.S., Iliopoulos, A.P., Michopoulos, J.G., Phan, N., Peng, D., "Additively manufactured Ti-6Al-4V replacement parts for military aircraft". Int. J. Fatigue, 124, 227–235 (2019)

doi:10.1016/j.ijfatigue.2019.02.041.

[6] Johnson, D., Bogers, M., Hadar, R., Bilberg, A., Jiang, R., Kleer, R., Piller, F.T., Gebhardt Andreas, J.-S.H,. Ålgårdh, J., Strondl, A. et al., "3D Printing The Next Revolution in Industrial Manufacturing". J. Ind. Ecol., 237, 1–10 (2017), doi:10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.002.

[7] 3D Hubs Digital Manufacturing Trends Available online: https://www.smmt.co.uk/industry-topics/digitalmanufacturing/% 5Cnhttp://www.nist.gov/el/msid/upload/18_wKing.pdf.

[8] Anand, M., Das, A.K. "Issues in fabrication of 3D components through DMLS Technique: A review". Opt. Laser Technol., 139, (2021)106914, doi:10.1016/j.optlastec.2021.106914.

[9] Garaigordobil, A., Ansola, R., Canales, J., "Diseño Óptimo de Estructuras Porosas para Fabriacación Aditiva con el Método “Sequential Element Rejection and Admission” (SERA). Rev. Iberoam. Ing. Mecánica, 25, 65–73, (2021) doi:10.5944/ribim.25.2.2021.

[10] Villarón Osorno, I., Canales Martínez, A., Askasibar Díez, M., Ruiz Salas, J.E., Ukar Arrien, E.. Lamikiz Mentxaka, A., "Monitorización y evaluación de la influencia de la estrategia en el proceso laser DED". Rev. Iberoam. Ing. Mecánica, 25, 3–12 (2021), doi:10.5944/ribim.25.1.42191.

[11] Minhas, N., Thakur, A., Mehlwal, S., Verma, R., Sharma, V.S., Sharma, V., "Multi-variable Optimization of the Shot Blasting of Additively Manufactured AlSi10Mg Plates for Surface Roughness Using Response Surface Methodology". Arab. J. Sci. Eng., 46, 11671–11685 (2021), doi:10.1007/s13369-021-05654-z.

[12] Roozkhosh, P., Ghorbani, M., "Trainable Monte Carlo-MLP for cost uncertainty in resilient supply chain optimization with additive manufacturing implementation challenges". Appl. Soft Comput. 168, 112501, (2025), doi:10.1016/j.asoc.2024.112501.

[13] Ashwath, P., Anthony Xavior, M., Jeyapandiarajan, P., Joel, J., Batako, A., "Surface Finish and Property Evaluation of Direct Metal Laser Sintered (DMLS) Al-Si-10Mg alloy". J. Phys. Conf. Ser. 2198, 012055, (2022), doi:10.1088/1742-6596/2198/1/012055

[14] Coranic, T., Gaspar, S., Pasko, J., "Utilization of Optimization of Internal Topology in Manufacturing of Injection Moulds by the DMLS Technology". Appl. Sci., 11, 262 (2020) doi:10.3390/app11010262

Descargas

Publicado

2025-04-30

Cómo citar

Isasi-Sánchez, L. (2025). Evaluación de procesos de acabado para componentes DMLS. Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, 29(1), 57–67. https://doi.org/10.5944/ribim.29.1.43568

Número

Sección

Artículos

Artículos similares

1 2 3 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.