Multifunctional Polymer-Metal Lattice Composites via Hybrid Additive Manufacturing Technology
Compuestos reticulares multifuncionales de polímero y metal mediante tecnología de fabricación aditiva híbrida
Este artículo presenta un método híbrido de fabricación aditiva que integra la impresión 3D VPP de alta precisión y los procesos de metalización EP/ELP para la fabricación de compuestos multifuncionales de celosía polímero-metal. Tras la impresión 3D VPP, se grabó el fotopolímero para la fijación del catalizador de paladio y, a continuación, se llevó a cabo la metalización electrolítica de Ni-P para crear una capa semilla conductora para la posterior galvanoplastia. Basándose en la tecnología HAM propuesta, se desarrollaron con éxito brazos de armazón de UAV con resistencia mecánica y capacidad de suministro de corriente mejoradas para verificar el potencial de aplicación de los compuestos de celosía polimérico-metálica multifuncionales. Los autores destacan que el enfoque propuesto proporciona una alternativa prometedora a los métodos de fabricación tradicionales para crear estructuras reticulares y proporciona a las estructuras reticulares de múltiples funcionalidades adicionales.
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Idioma:inglés
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An Integrated Workflow for Designing and Fabricating Multi-Functional Building Components through Additive Manufacturing with Clay
Un flujo de trabajo integrado para diseñar y fabricar componentes de construcción multifuncionales mediante la fabricación aditiva con arcilla
Este artículo presenta un proyecto que explora el potencial de la fabricación aditiva (AM) para diseñar y fabricar componentes de construcción multifuncionales con el fin de mejorar el rendimiento climático. Los autores presentan un innovador diseño de muro de fachada utilizando un método computacional en un intento de integrar un sistema de ventilación por desplazamiento en el muro. Una solución robótica de AM se integra en el flujo de trabajo como método de fabricación potencialmente viable para el diseño de la pared resultante con una geometría intrincada. Además, se desarrolla un sistema de ventilación por desplazamiento para lograr una mejor calidad del aire interior mediante un modelo de dinámica de fluidos computacional. El flujo de trabajo propuesto demuestra su aplicabilidad y propone una línea de investigación futura.
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