Diseño y Desarrollo de una Estación de Validación para el Análisis de un Cabezal Extrusor Monohusillo para Fabricación Aditiva

Contenido principal del artículo

Armando González Muñoz
https://orcid.org/0000-0001-6201-2929
Anuar Gimenez-El-Amrani
Andrés Sanz García
https://orcid.org/0000-0003-0413-4965
Carmen Escobedo-Luceas

Resumen

Los cabezales de extrusión monohusillo y de doble husillo de pequeño volumen enfrentan desafíos
técnicos significativos, particularmente en la medición de propiedades críticas como la presión y
la velocidad, así como en la optimización de sus variables operativas de trabajo. Para abordar
estas limitaciones, resulta esencial la implementación de sistemas de monitorización avanzados
que permitan un análisis exhaustivo del comportamiento de los subsistemas que poseen los
cabezales extrusores.

Detalles del artículo

Cómo citar
González Muñoz, A., Gimenez-El-Amrani, A., Sanz García, A., & Escobedo-Luceas, C. (2025). Diseño y Desarrollo de una Estación de Validación para el Análisis de un Cabezal Extrusor Monohusillo para Fabricación Aditiva. Anales De Ingeniería Mecánica, 1(24). https://doi.org/10.63450/aim.1.135.2025
Sección
Artículos

Citas

Haleem, A., Javaid, M., “Impact of additive manufacturing in different areas of Industry 4.0”, International Journal of Logistics Systems and Management, vol. 37, no. 2, pp. 225–238, 2020.

Gonçalves C., Carneiro O.S., "Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit (Co-TSE)", Additive Manufacturing, vol. 59, p. 103143, 2023.

Slonov, A., Musov, I., Zhansitov, A., Khashirov, A., Tlupov, A., Musov, K., Rzhevskaya, E., Fomicheva, I., Potapov, A., Khashirova, S., “Investigation of the Properties of Polyethylene and Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer Blends for 3D Printing Applications”, Polymers, vol. 15, p. 4129, 2023.

Justino Netto, J. M., Sarout, A. I., Santos, A. L. G., Lucas, A. A., Chinelatto, M. A., Alves, J. L., Gaspar-Cunha, A., Covas, J. A., Silveira, Z. C., “Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit”, Additive Manufacturing, vol. 59, p. 103192, 2022.

Justino Netto, J. M., Idogava, H. T., Frezzatto Santos, L. E., de Castro Silveira, Z., Romio, P., Alves, J. L., “Screw-assisted 3D printing with granulated materials: a systematic review”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 115, pp. 2711–2727, 2021

Shaik, Y. P., Schuster, J., Shaik, A., “A Scientific Review on Various Pellet Extruders Used in 3D Printing FDM Processes”, Open Access Library Journal, vol. 8, p. e7698, 2021.

Reddy, B. V., Reddy, N. V., Ghosh, A., “Fused deposition modeling using direct extrusion”, Virtual and Physical Prototyping, vol. 2, no. 1, pp. 51–60, 2007.

Patel, A., Taufik, M., “Extrusion-Based Technology in Additive Manufacturing: A Comprehensive Review”, Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 49, pp. 1309–1342, 2024.

Hu, Z., He, J., Chen, W., Liu, W., Ding, J., He, C., Wang, S., Ning, F., Li, X., “High-performance carbon fiber reinforced polyether-ether-ketone composite pellets 3D-Printed via screw-extrusion additive manufacturing”, Composites Science and Technology, vol. 246, p. 110362, 2024

Qian, B., “Design and simulation analysis of an extrusion structure based on screw extrusion 3D printing”, International Polymer Processing, vol. 39, no. 4, pp. 497–511, 2024.