Estudio de las propiedades mecánicas y la capacidad de proceso de la impresora 3D Creality Ender 3s1 pro con ABS

dc.contributor.advisorForero Casallas, John Alejandro
dc.contributor.authorRojas Tovar, Jose Alfonso
dc.contributor.authorChacón Barajas, Stiven Ronaldo
dc.contributor.orcidForero Casallas John Alejandro [0000-0002-5884-1350]
dc.date.accessioned2025-11-05T18:33:31Z
dc.date.available2025-11-05T18:33:31Z
dc.date.created2025-10-02
dc.descriptionPara la realización de este proyecto se tendrá como objetivo principal evaluar la calidad y confiabilidad de la impresión 3D mediante el uso del ABS en la impresora Creality Ender-3 S1 Pro. Para lograr este objetivo, se optó por orientarlo con un enfoque donde abordará la capacidad de fabricación, llegando a proporcionar una evaluación del rendimiento de la impresión 3D con este tipo de material (ABS) y equipo específico en cuestión. Se llegará a lograr este proceso de la siguiente manera, donde se realizará un análisis detallado para evaluar la precisión dimensional del método de fabricación que se realizará, donde se emplearán índices estadísticos como lo son Cp, Cpk, Cpm, Cpl y Cpu, los cuales ayudaran para la obtención de mediciones como la estabilidad y repetibilidad de la fabricación. Con este estudio se logrará identificar las fuentes de variabilidad en la impresión 3D, permitiendo tomar decisiones a la hora de aplicar mejoras en los parámetros para aumentar la exactitud y fiabilidad de los resultados obtenidos. Además, se evaluará la consistencia a lo largo del tiempo, lo cual es esencial para garantizar la precisión en la fabricación de piezas con tolerancias estrictas, permitiendo llegar a unas conclusiones de si este método es aplicable para la exactitud y precisión que se requiere.
dc.description.abstractThe main objective of this project is to evaluate the quality and reliability of 3D printing using ABS on the Creality Ender-3 S1 Pro printer. To achieve this objective, it was decided to focus on manufacturability, providing an evaluation of 3D printing performance with this type of material (ABS) and the specific equipment in question.This process will be achieved as follows: a detailed analysis will be performed to assess the dimensional accuracy of the manufacturing method. Statistical indices such as Cp, Cpk, Cpm, Cpl, and Cpu will be used to obtain measurements such as manufacturing stability and repeatability. This study will identify the sources of variability in 3D printing, allowing decisions to be made when implementing parameter improvements to increase the accuracy and reliability of the results obtained. In addition, consistency over time will be evaluated, which is essential to ensure precision in the manufacturing of parts with tight tolerances, allowing conclusions to be drawn as to whether this method is applicable to the required accuracy and precision.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/99706
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco José de Caldas
dc.relation.referencesSiraj, I., & Bharti, P. S. (2020). Process capability analysis of a 3D printing process. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 23(1), 175–189. https://doi.org/10.1080/09720502.2020.1721711
dc.relation.referencesWu, H.-C., & Chen, T.-C. T. (2018). Quality control issues in 3D-printing manufacturing: A review. Rapid Prototyping Journal, 24(3), 607–614. https://doi.org/10.1108/RPJ-07-2016-0102
dc.relation.referencesSingh, R. (2014). Process capability analysis of fused deposition modelling for plastic components. Rapid Prototyping Journal, 20(1), 69–76. https://doi.org/10.1108/RPJ-07-2012-0068
dc.relation.referencesRathore, A., Rajpurohit, S., & Prakash, S. (2022). Optimization of process parameters for mechanical properties in FDM-printed ABS parts using Taguchi method. Materials Today: Proceedings, 62, 2345–2351. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.178
dc.relation.referencesZhou, Y., Liu, Y., & Wang, Y. (2020). Comparison of dimensional accuracy and mechanical properties of ABS parts fabricated by low-cost 3D printers. Journal of Manufacturing Processes, 49, 215–223. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2019.11.017
dc.relation.referencesZein, R., Hegab, H., & Elhosary, A. (2019). 3D scanning and tolerance analysis of printed parts using ABS and PLA in desktop printers. Procedia CIRP, 85, 70–75. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.09.024
dc.relation.referencesJeang, A. (2010). Optimal process capability analysis for process design. International Journal of Production Research, 48(4), 957–989. https://doi.org/10.1080/00207540802499713
dc.relation.referencesChen, C.-H., & Tsai, W.-R. (2017). Imperfect production process model with product rework, multi-delivery, and quality loss. Journal of Information and Optimization Sciences, 38(8), 1253–1264. https://doi.org/10.1080/02522667.2017.1381857
dc.relation.referencesZhang, Y., & Yang, M. (2009). A coordinate SPC model for assuring designated fit quality via quality-oriented statistical tolerancing. Computers & Industrial Engineering, 57(1), 73–79. https://doi.org/10.1016/j.cie.2008.11.011
dc.relation.referencesOlszewski, R., Szymor, P., & Kozakiewicz, M. (2014). Accuracy of three-dimensional, paper-based models generated using a low-cost, three-dimensional printer. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 42(8), 1847–1852. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2014.07.004
dc.relation.referencesNgo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T. Q., & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. Composites Part B: Engineering, 143, 172–196. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.02.012
dc.relation.referencesKotz, S., & Johnson, N. L. (2002). Process capability indices: a review. Journal of Quality Technology, 34(1), 2–19. https://doi.org/10.1080/00224065.2002.11980134
dc.relation.referencesSrinivasan, A., Patel, S., & Kumar, R. (2020). Mechanical and dimensional evaluation of ABS components fabricated by fused deposition modelling. Materials Today: Proceedings, 33(1), 2104–2110. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.502
dc.relation.referencesSaenz, J., Camacho, F., & Linares, M. (2021). Análisis de la influencia de la orientación de impresión en las propiedades mecánicas del ABS. Revista Colombiana de Materiales, 9(1), 34–45.
dc.relation.referencesMogan, A., Rodríguez, L., & Vélez, F. (2024). Warping y contracción en piezas impresas en 3D con ABS: Análisis experimental y simulación térmica. Ingeniería y Desarrollo, 42(2), 118–130
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrightsOpenAccess
dc.subjectImpresión 3D
dc.subjectCapacidad de proceso
dc.subjectPrecisión dimensional
dc.subjectABS
dc.subject.keyword3D Printing
dc.subject.keywordProcess Capability
dc.subject.keywordAccuracy dimensional
dc.subject.keywordABS
dc.subject.lembIngeniería Mecánica -- Tesis y disertaciones académicas
dc.titleEstudio de las propiedades mecánicas y la capacidad de proceso de la impresora 3D Creality Ender 3s1 pro con ABS
dc.title.titleenglishStudy of the mechanical properties and process capability of the 3D printer Creality Ender 3s1 pro with ABS
dc.typebachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.degreeMonografía
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
Nombre:
RojasTovarJoseAlfonso2025.pdf
Tamaño:
5.93 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
Nombre:
Licencia_de_uso_y_publicacion.pdf
Tamaño:
261.05 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
7 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: