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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCuenca Tinitana, Julio César-
dc.contributor.authorHidalgo Coronel, Isaac Marcelo-
dc.date.accessioned2023-10-26T14:34:58Z-
dc.date.available2023-10-26T14:34:58Z-
dc.date.issued2023-10-26-
dc.identifier.urihttps://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28191-
dc.descriptionThis project involves the development and implementation of a 3D printer based on open source hardware and software. In the first instance, the main additive manufacturing technologies were consulted, emphasizing the Fused Filament Fabrication (FFF) process. Subsequently, we investigated about the main components that constitute a 3D printer with FFF technology, as well as the possible alternatives to be used, to select among such options we used the prioritization matrix method. The next step was the sizing of each component of the machine, whether mechanical, structural, electrical, electronic or software. For the sizing of the mechanical components, the fundamentals of mechanical design were applied, in addition, it was necessary to model and print parts using PLA filament, among which, those that were going to be under a certain considerable load, were subjected to finite element analysis simulation in order to verify that they meet the requirements of strength and rigidity. As for the electronic components, these were selected considering their availability, cost and functionality. To complement the tangible part of the printer, open source software was used to control the different mechanisms. Thus, the result was an H-Bot kinematic printer, that is to say, by means of a system of synchronization belts and pulleys, the filament extrusion system is moved in the XY plane, while the printing base moves along the z-axis using two power screws. On the other hand, the motherboard consists of the Arduino Mega 2560 board and the Ramps 1.4 shield. To control the printer, it was necessary to load the Marlin firmware to the microcontroller of the board, since it is open source and widely used in printers of the RepRap project. Likewise, the Repetier Host software was used, which in turn integrates the Slic3r laminator to generate the G code of the parts to be printed. Finally, to corroborate the functionality of the machine built, objects were printed in both PLA and ABS, and it should be noted that the maximum printing volume obtained is 20 x 20 x 20 cm3. Keywords: 3D printer, H-Bot, Arduino, fused filament fabrication (FFF).es_ES
dc.description.abstractEl presente proyecto comprende el desarrollo e implementación de una impresora 3D basada en hardware y software de código abierto. En primera instancia se consultó sobre las principales tecnologías de fabricación aditiva, enfatizando el proceso de Fabricación con Filamento Fundido (FFF). Posteriormente, se investigó acerca de los principales componentes que constituyen una impresora 3D de tecnología FFF, así como las posibles alternativas a utilizar, para seleccionar de entre tales opciones se empleó el método de matrices de priorización. Seguidamente se profundizó en el dimensionamiento de cada elemento constitutivo de la máquina, sea este de carácter mecánico, estructural, eléctrico, electrónico o de software. Para el dimensionamiento de los componentes mecánicos, se aplicaron los fundamentos de diseño mecánico, además, fue necesario modelar e imprimir piezas utilizando filamento PLA, de entre las cuales, las que iban a estar bajo cierta carga considerable, se sometieron a simulación de análisis de elementos finitos con el fin de comprobar que cumplan con los requerimientos de resistencia y rigidez. En lo que respecta a los componentes electrónicos, estos se seleccionaron considerando su disponibilidad, costo y funcionalidad. Para complementar la parte tangible de la impresora se hizo uso de software de código abierto que permita controlar los diferentes mecanismos. Así pues, se obtuvo como resultado una impresora de cinemática H-Bot, es decir, que mediante un sistema de bandas de sincronización y poleas se logra desplazar el sistema extrusor de filamento en el plano XY, mientras que, la base de impresión se mueve a lo largo del eje z utilizando dos tornillos de potencia. Por otra parte, la placa base está conformada por la tarjeta Arduino Mega 2560 y la shield Ramps 1.4. Para el control de la impresora fue necesario cargar al microcontrolador de la tarjeta mencionada el firmware Marlin, ya que, es de código abierto y ampliamente utilizado en impresoras del proyecto RepRap. Así mismo, se hizo uso del software Repetier Host que a su vez integra el laminador Slic3r para poder generar el código G de las piezas a imprimir. Finalmente, para corroborar la funcionalidad de la máquina construida se imprimieron objetos tanto en PLA como en ABS, además, cabe señalar que el volumen máximo de impresión obtenido es de 20 x 20 x 20 cm3. Palabras clave: impresora 3D, H-Bot, Arduino, fabricación con filamento fundido (FFF).es_ES
dc.format.extent206 P.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Nacional de Lojaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectIMPRESORA 3Des_ES
dc.subjectH-BOTes_ES
dc.subjectFABRICACIÓN CON FILAMENTO FUNDIDO (FFF)es_ES
dc.subjectARDUINOes_ES
dc.titleDiseño y construcción de una impresora 3D para elaborar prototipos de piezas plásticases_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR

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