Elasticidad y plasticidad de los polímeros PLA, PETG y ABS para la impresión de piezas de automoción

Contenido principal del artículo

Daniela Estefanía Cuenca Pérez
Ember Geovanny Zumba Novay
Holger Patricio Castillo Mazón
Jean Pierre Quinchuela Llamuca

Resumen

El objetivo de este trabajo es explorar las propiedades de elasticidad y plasticidad de los polímeros PLA, PETG y ABS en el contexto de la impresión 3D de piezas de automoción. La presente investigación es cualitativa, descriptiva, centrada en el análisis teórico de las propiedades mecánicas de los polímeros PLA, PETG y ABS, que se basa en la recopilación de información de diferentes autores. El análisis de las propiedades de estos polímeros es muy significativo para su aplicación en la industria automovilística, permitiendo una correcta selección de los materiales. La investigación encontró datos muy importantes, destacando que el PLA, con su alta rigidez y baja plasticidad, es ideal para prototipos y piezas de bajo estrés, mientras que el PETG ofrece un equilibrio entre flexibilidad y resistencia, adecuado para componentes funcionales que requieren durabilidad. El ABS, conocido por su gran resistencia al impacto y ductilidad, se recomienda para aplicaciones que exigen absorción de impactos y durabilidad en condiciones exigentes. Seleccionar el material adecuado es crucial para optimizar el rendimiento y la longevidad de las piezas de automoción impresas en 3D, contribuyendo al avance de la tecnología de fabricación aditiva en la industria.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Cuenca Pérez, D. E. ., Zumba Novay, E. G. ., Castillo Mazón, H. P. ., & Quinchuela Llamuca, J. P. . (2024). Elasticidad y plasticidad de los polímeros PLA, PETG y ABS para la impresión de piezas de automoción. Espirales Revista Multidisciplinaria De investigación, 8(51). https://doi.org/10.31876/er.v8i4.875
Sección
Artículos
Share |

Citas

Antolin, G. (12 de 11 de 2012). Interempresas. Obtenido de https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/103477-Fabricacion-de-piezas-para-el-interior-del-automovil.html

Askeland, D. R. (2016). Ciencia e ingeniería de materiales. Santa Fe: Cengage Learning.

Alfonso, V. B. C., & Mecatrónica. (2020a, febrero 28). Caracterización de las propiedades mecánicas de materiales impresos mediante la técnica de impresión 3D fused deposition modeling (FDM). https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10301

Ana, V. M., De València Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament D’Enginyeria Mecánica I de Materials, U. P., & De València Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Técnica Superior D’Enginyeria del Disseny, U. P. (2023, 26 septiembre). Diseño y cálculo de una prótesis transradial infantil mediante el análisis por elementos finitos. https://riunet.upv.es/handle/10251/197035

Bozzelli, J. (2021, 20 mayo). Cómo lidiar con el estrés residual en piezas moldeadas. Gardner Business Media, Inc. https://www.pt-mexico.com/columnas/como-lidiar-con-el-estres-residual-en-piezas-moldeadas

Colombi, T. (2024). Root plasticity versus elasticity. CellPress.

Callister, W. D. (2014). Materials Science and Engineering. United States Of America: Wiley Binder.

COMERCIAL ANDEXPORT. https://andexport.com/producto/equipo-para-ensayos-de-traccion/

Carmiña, G. V. (2024). Evaluación de las propiedades de mezclas binarias de polímeros mixtos posconsumo con polipropileno reciclado. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/39882

De Tecnología del Plástico, T. R. P. (2023, 7 julio). Plásticos ara impresión 3D, guía definitiva. Plástico. https://www.plastico.com/es/noticias/plasticos-para-impresion-3d-guia-definitiva

Equipo de ensayo de tracción y estiramiento - Industrial Physics. (2023, 31 octubre). Industrial Physics. https://industrialphysics.com/es/base-de-conocimientos/articulos/equipo-de-ensayo-de-traccion-y-estiramiento/

Equipo para ensayos de tracción XLW (PC) - COMERCIAL ANDEXPORT. (s. f.).

Estrés versus tensión en foco: diferencias clave e ingeniería. (2020). https://www.tuofa-cncmachining.com/es/tuofa-blog/stress-vs-strain.html

Hashemi, W. F. (2006). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. México: The McGraw-Hill Companies.

Jesus. (2018, 10 abril). Lo que nadie te ha contado sobre imprimir en PETG. Todo-3d.com. https://todo-3d.com/todo-sobre-imprimir-en-petg/?v=911e8753d716

Kumar, R. (2022). A comparative Study on the Life Cycle Assessment of a 3D Printed Product With PLA, ABS & PETG Materials. India: Elsevier.

Krear 3D. (2021, 16 marzo). La configuración perfecta para imprimir con PETG. Krear 3D. https://tiendakrear3d.com/consejos/la-configuracion-perfecta-para-imprimir-con-petg/

Libretexts. (2022, 2 noviembre). 4.7: Relaciones Estrés-Tensión. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Org%C3%A1nica/Libro%3A_Qu%C3%ADmica_de_Pol%C3%ADmeros_%28Schaller%29/04%3A_Propiedades_del_Pol%C3%ADmero/4.07%3A_Relaciones_Estr%C3%A9s-Tensi%C3%B3n

PETG | PRUSA Knowledge Base. (2019). https://help.prusa3d.com/es/article/petg_2059

M, A., & M, A. (2021, 11 mayo). PLA vs PETG: ¿Qué material de impresión 3D elegir? 3Dnatives. https://www.3dnatives.com/es/pla-vs-petg-material-elegir-110520212/

Mexpolimeros. (2020). Elasticidad. Polímeros Termoplásticos, Elastómeros y Aditivos. https://www.mexpolimeros.com/etp/elasticidad.html

Merizalde-Salas, A., Zumba-Novay, E., & Peralta-Zurita, D. B. (2023). Alternative Material for the plastic injection molding of the Kia Rio’s ventilation grille. Revista Científica Interdisciplinaria Investigación y Saberes, 13(1), 1390–8146. http://revistasdigitales.utelvt.edu.ec/revista/index.php/investigacion_y_saberes/article/view/197/249

Millholland, C. D., & Millholland, C. D. (2020, 9 diciembre). Estudiando las propiedades de viscoelasticidad de polímeros y plásticos. Ciencia Acelerada. https://www.thermofisher.com/blog/cienciaacelerada/materiales/polimero-plasticos/estudiando-las-propiedades-de-viscoelasticidad-de-polimeros-y-plasticos/

Módulo elástico y coeficiente de Poisson de materiales poliméricos. (2021). https://www.sonelastic.com/es/fundamentos/tablas-propiedades-materiales/polimeros.html

Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021, 28 septiembre). 12.4 Elasticidad y plasticidad - Física universitaria volumen 1 | OpenStax. https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/12-4-elasticidad-y-plasticidad

Nth, G. (2021, 6 julio). Cómo imprimir PETG con éxito. Grilon3. https://grilon3.com.ar/como-imprimir-petg-con-exito/

Nth, G. (2022, 2 febrero). PLA vs PETG ¿Cuál te conviene? Grilon3. https://grilon3.com.ar/pla-vs-petg-cual-te-conviene/

Rodríguez, A. (2023, 24 agosto). Máquina de ensayos de tracción - Servosis. Servosis. https://www.servosis.com/maquinas-de-ensayo-de-traccion/

Romero, J. (2023, 19 julio). Materiales de impresión 3D: los termoplásticos más usados. Sicnova. https://sicnova3d.com/blog/experiencias-3d/materiales-de-impresion-3d-los-termoplasticos-mas-usados/

S, S. &. (12 de Septiembre de 2023). Los plásticos en la impresión 3D.

S, S., & S, S. (2023, 12 septiembre). Guía completa: Los plásticos en la impresión 3D. 3Dnatives. https://www.3dnatives.com/es/plasticos-impresion-3d-22072015/

Smart Materials 3D. (2021). Filamento PLA para impresión 3D. https://www.smartmaterials3d.com/pla

Tensión y deformación verdadera: conceptos, ejemplos | StudySmarter. (s. f.). StudySmarter ES. https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-de-materiales/tension-y-deformacion-verdadera/

Test, I. (2019). Equipos de ensayo de tracción | IDM Test. https://www.idmtest.com/productos/traccion

Zumba, I. E. (2024). INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE MATERIALES METÁLICOS ZUMBA ESPOCH 2024.

Zumba Novay, E. G. (2021). Optimización en el proceso de fabricación por impresión 3d de la manija del elevador de vidrios del vehículo Chevrolet Aveo Family para la mejora de propiedades mecánicas y térmicas. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/407