Reporte: Impresión 3D - Filamento / Martina Vásquez, Rosario Vicente, Emily Hutt Fontt

De Casiopea



TítuloReporte: Impresión 3D - Filamento / Martina Vásquez, Rosario Vicente, Emily Hutt Fontt
AsignaturaTaller de Fabricación
Del CursoTaller de Fabricación 2022
CarrerasDiseño, Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property.
7
Alumno(s)Emily Hutt Fontt, Rosario Vicente Gorigoitía, Martina Vasquez Viñales

Impresión 3D FDM

Origen

Historia

El ingeniero físico Charles Hull, idea el sistema estereolitográfico en 1983, "tecnología que permitía transformar una resina líquida fotosensible en una pieza mediante un haz de luz ultravioleta concentrado creando una capa del objeto 3D que quisiéramos recrear" González de Rivera Flores, B. (2022). [1]. La patente, que se encuentra en Estados Unidos titulada como "aparato para la producción de objetos tridimensionales por estereolitografía" y fue emitida en 1986. Algunos atribuyen este invento a Hideo Kodama, profesor del Instituto de Investigación Industrial Municipal de Nagoya. Debido a que el ingenia un modelo tridimensional de plástico con polímeros de foto-endurecimiento en el año 1980 - 81, pero sus patentes no fueron registradas, y por lo tanto, el mérito del descubrimiento se le atribuirá a Charles Hull. No obstante, lo que indudablemente aportó Hull fue el diseño de formato STL, "formato de archivo ampliamente aceptado por el software de impresión en 3D, así como estrategias digitales comunes a muchos de estos procesos llevados a cabo por sistemas de Prototipado Rápido, entre las que destaca la laminación virtual del objeto creado en el ordenador mediante un software específico para que éste pueda ser impreso." [2]

Funcionamiento

Sobre la tecnología

La impresión 3D es una alternativa rápida y de bajo costo en comparación a las técnicas más tradicionales de manufactura. Permite crear instrumentos, herramientas y estructuras altamente especializadas, con diseños muy complejos y muchas posibilidades de materialidad. "Con la aparición de las tecnologías de impresión 3D han surgido distintos métodos y técnicas de impresión, las cuales al no estar regidas bajo un estándar de normatividad da lugar a que haya diversidad de máquinas que aporten diferentes alternativas para solucionar el mismo problema. La técnica más utilizada es el método por extrusión de filamento, consistente en dibujar capa tras capa el plano XY fundiendo un filamento de plástico, a medida que se va dibujando una capa todo el sistema sube en el eje Z, por su economía en material y fácil construcción, las máquinas por extrusión de filamento han sido las grandes protagonistas del crecimiento y auge de la impresión 3D creando en si una cultura en torno a ellas"[3]

Proceso

Para crear un modelo 3D de debe diseñar en un software de renderizado 3D como por ejemplo Inventor Autodesk, tinkercad, Fusion 360, Blender, Sketch up make, Sculptris y Blockscad. Una vez diseñado el modelo se guarda en una estereolitografía (.STL). Luego el diseño de lleva a un software de la impresora que reinterpreta la información del formato .STL y la transforma código g que será el que la impresora va a ir leyendo e imprimiendo de modo aditivo hasta formar el objeto 3D completo. Ejemplos de estos software son : Repetier host, Cura, Slic3r, entre otros.


Páginas oficiales

Modelar 3d: TinkerCAD , Fusion 360 , Sketchup Make , Sculptris , BlocksCAD y Blender .

Mover a G code: Repetier Host , Slic3r y Cura

Técnicas

Existen técnicas diferentes para imprimir modelos tridimensionales.

  • Modelado por deposición fundida (FDM) El empleado por las impresoras más habituales es el (FDM, de sus iniciales en inglés) o extrusión termoplástica. La impresora dispone de una boquilla que puede desplazarse con mucha precisión en tres ejes, por la que vierte material fundido en forma de hilos que se solidifican inmediatamente después de salir de ella.
  • Sinterizado selectivo por láser (SLS) Método habitual que consiste en fundir capas sucesivas de un material en polvo (que puede ser metal, cerámica, plástico o incluso proteínas), marcando el perfil del objeto que se desea imprimir. El polvo se deposita sobre una bandeja, el láser traza el contorno del objeto fundiendo el polvo allí por donde pasa, y la impresora añade la siguiente capa de material, repitiéndose el proceso capa a capa hasta finalizar la producción. Posteriormente se elimina todo el material suelto que no ha sido fundido, y que puede volver a utilizarse. Este tipo de impresoras permite alcanzar precisiones típicamente de 10-15 micras. Se utiliza para fabricar componentes metálicos en la industria del automóvil, y también para fabricar baterías miniaturizadas para sensores sin cables o implantes médicos.
  • Bioimpresoras 3D Funcionan en base a la tecnología de escritura directa, en la que los materiales impresos son expulsados desde un cabezal de impresión. Es la técnica más usada en ingeniería de tejidos e impresión de órganos. Con la bioimpresión se ha llegado a imprimir la estructura a capas del cerebro para conocer mejor los tejidos que componen este órgano.[4]

Materiales de impresión FDM

Los materiales más comunes empleados en este tipo de impresoras son varios tipos de plásticos, como el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el poliácido láctico (PLA). Pero también pueden usarse con ceras, metales, cerámicas, nylon, cristal e incluso chocolate y otros alimentos para crear piezas de repostería. En los últimos años ya han aparecido filamentos hechos de material reciclado que tienen gran calidad.

Aplicación

Actualmente, la tecnología de impresión 3D FDM está en pleno auge y desarrollo constante. "Se ha observado que posee numerosas aplicaciones en sectores como la industria, la odontología, la medicina a diferentes niveles, la arquitectura, la moda e incluso la construcción. Una de las aplicaciones más comunes actualmente en industria es la realización de prototipos; bien sea para validaciones geométricas, ensayos, etc. Multitud de empresas punteras están implementando y desarrollando su industria 4.0 mediante el uso de la fabricación aditiva, entre otras." [5]

Límites

"Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, las empresas de ingeniería han optado porusar tecnología 3D a tal nivel que muchas de las turbinas de los aviones comerciales de última generación usan piezas impresas en 3D ya que la técnica de extrusión de filamento no es suficiente para poder construir partes que sean para uso comercial puesto que presentan gran cantidad de problemas y limitaciones tales como el tamaño del filamento y la punta del extrusor que lo reducen significativamente a un mínimo en el que se puede imprimir la pieza; otro problema es el error en XYZ, que como tiene que recorrer el extrusor un arreglo tridimensional para imprimir la pieza, presenta fallas de calibración mecánicas por desgaste en el paso de los motores, y pueden quedar desfasadas las capas entre sí. Como solución al problema descrito se analizaron tecnologías en fase de desarrollo como lo eran el moldeado por CNC de piezas de plástico y la impresión por foto curado (estereolitografía), ésta última con la ventaja que se eliminaba el error por extrusión y en el recorrido solo se iba a tener error en el eje Z, por lo que se seleccionó como la más adecuada para dar solución al problema."[6]

Parámetros

Velocidad de impresión: Esta característica está directamente ligada con el rendimiento que tendrá una impresora. La alta velocidad de desplazamiento y la rápida velocidad de impresión garantizan unos costes de impresión más bajos.


Impresión 3D con materiales de alto rendimiento: Los materiales de alto rendimiento son adoptados principalmente por su resistencia a las temperaturas y al desgaste. Por lo tanto una máquina puede considerarse para la industria si permite la utilización de algunos materiales como PEEK, ULTEM o materiales compuestos que cuenten con refuerzo de fibra de carbono o vidrio. Para comprobar que una máquina puede trabajar con estos materiales, debe contar con una cámara calefactada que pueda superar los 170º.


Sistemas de extrusión dual: La posibilidad de utilizar diferentes extrusores a la hora de trabajar con una impresora 3D industrial permitirá duplicar la producción, pero igualmente utilizar diferentes materiales en una pieza. Entre los materiales que podríamos destacar son los materiales solubles, ya que permiten aumentar la complejidad en el diseño de las piezas.


Sistemas que permitan un ahorro de tiempo: una impresora 3D debe ahorrarnos tiempo de fabricación. Es importante pensar en máquinas con calibración automática que acorten tiempos. Cabe mencionar la posibilidad de trabajar con softwares en la nube, lo cual nos ahorrará tiempo a la hora de enviar una archivo para su impresión.


Costo total de una impresora 3D industrial: Al adquirir una impresora 3D con estas característica buscamos reducir costes, no generarlos. Por lo tanto es importante tomar en cuenta los materiales con los que podremos trabajar. Si es una máquina que permita materiales de terceros, o si ofrece materiales de su marca a precios razonables.


Además de estos parámetros, hay detalles que aumentan la eficiencia de una máquina. Esto incluye la integración de una cámara, sistemas de limpieza, cambio automático de la bobina, entre muchas otras. Sabemos que encontrar una impresora 3D industrial no es una tarea sencilla, pero si lo haces de la mano de expertos en la industria, encontrarás una máquina que permita el aumento en la producción que estás buscando.[7]

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

  • Algunos modelos de impresoras FDM son las más baratas del mercado, y pueden ser construidas y modificadas con cierta facilidad por los usuarios.
  • El enfriamiento de los materiales durante el proceso se produce de manera rápida
  • Los materiales usados son recursos abundantes en la sociedad actual.
  • Materiales económicos
  • Materiales reciclables y en algunos casos poco contaminantes
  • Se pueden realizar numerosos post-tratamientos a las figuras para mejorar su apariencia y corregir imperfecciones
  • Diversidad de materiales utilizados en una sola máquina
  • Gran variedad impresoras FDM en el mercado

Limitaciones:

  • La textura superficial es laminada
  • Necesita columnas sustentantes en la fabricación de la mayoría de los modelos
  • Proceso de fabricación lento
  • Puede sufrir atascos de material [8]

Actualidad

Si bien la impresión 3D lleva años en el mercado, tienen su auge recién en la última década, "donde de la mano con la tecnología informática estas impresoras han permitido lograr diseños impensados y de gran ayuda para diferentes sectores, sobretodo el vinculado a la medicina. Estos logros han generado, inevitablemente, que el público en general se interese cada día más por el diseño y la creación de piezas personalizadas y específicas. Por otro lado, y como parte de la constante tecnológica, estas impresoras han evolucionado desde su creación y en la actualidad se pueden encontrar equipos de diferentes tamaños, marcas y precios. Asimismo, se han desarrollado nuevos materiales con características tales que permiten impresiones más durables y precisas."[9]

"La impresión 3D es uno de los elementos fundamentales de la industria 4.0, pero antes de todo ¿Qué es la industria 4.0?. La industria 4.0, o la cuarta revolución industrial, consiste en la automatización y digitalización de la industria y todos los procesos relacionados con la empresa. Las revoluciones industriales que se han producido a lo largo de la historia han estado definidas por las características de las diferentes tecnologías emergentes de cada momento. Estas características y las nuevas tecnologías modifican a gran velocidad las formas de producción de la industria. Al mismo tiempo que producen un cambio a nivel económico y social, transformando de manera profunda a la humanidad y su evolución histórica. La sociedad ha vivido en los siglos XIX y XX tres revoluciones industriales y tecnológicas que han supuesto un avance en todos los aspectos, tanto a nivel económico como social.

Actualmente, y desde aproximadamente 2014, se está experimentando un nuevo cambio en la industria, la economía y la sociedad, marcado por la cuarta revolución industrial. Esto ha sido posible gracias al crecimiento exponencial de la tecnología y las TIC en la última década, dando lugar a la industria 4.0. La industria 4.0 agrupa los sistemas físicos, digitales y biológicos en una red de producción inteligente donde los diferentes componente interaccionan y colaboran conjuntamente. Así mismo, está compuesta por diferentes tecnologías innovadoras que dan lugar a soluciones flexibles, inteligentes y autónomas. Este cambio implica la transformación digital de la industria y de las empresas con la integración de las nuevas tecnologías disruptivas: impresión 3D, IoT, sistemas ciberfísicos (CPS), ciberseguridad, cloud computing, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, deep learning y big data. Esto da lugar la industria del futuro o fabrica inteligente (Smart Factory).

La impresión 3D es una de las tecnologías emergentes protagonistas de la industria 4.0. El uso e implementación de la fabricación aditiva, en combinación con otras tecnologías, está produciendo una evolución en la industria hacia una producción inteligente donde maquinas (autónomas, automáticas e inteligentes), sistemas y redes son capaces de intercambiar información y responder a los sistemas de gestión de la producción. Además, la impresión 3D tienen un papel fundamental ya que es una tecnología capaz de convertir un diseño 3D en un producto sin intervención. Al mismo tiempo, se elimina la necesidad de costosas herramientas y utillajes, reduciendo el postprocesado, el desperdicio de material y la intervención humana. Esto son características que definen la industria del futuro.

Gracias a la impresión 3D las fabricas tienen la capacidad de aumentar su flexibilidad, adaptándose a las necesidades de un mercado cada vez más exigente e impredecible. Además, permite la fabricación de todo tipo de objetos personalizados sin la necesidad de costosos moldes y utillajes de fabricación. Así mismo, la impresión 3D es una gran aliada del medioambiente, característica muy importante debido a la situación climática actual y a la importancia de disponer de procesos de fabricación sostenibles con un menor consumo de recursos y generación de residuos.

La impresión 3D ha llegado muy rápidamente a la madurez según la conocida curva de Gartner. Mediante esta curva se representa la madurez, adopción y aplicación comercial de una tecnología especifica. En el pico más alto se encuentran la impresión 3D de implantes médicos, la impresión 3D en puntos de venta y en cadenas de suministro. Además, también encontramos la impresión 3D en las aulas dentro del sector educativo y la bioimpresión para la investigación en el campo de la medicina." [10]

Cotizaciones

Impresoras 3D hábiles y especificaciones

* Ender 5 Plus (Creality)

Cube Frame 3D Printer: Very solid cube frame. Box Design with Overhead Gantry. Ultra Large Printing Format: 350X350X400mm. Meet more of your printing requirement. Your idea should not be confined. Achieve better print results and a larger print model at a time. Auto Bed Leveling Pre-Installed: With BL Touch as configured. You just plug them in and start printing!it can precisely measure the tilt of the Bed surface, offers the automatic compensation for Z-axis for unevenness of the platform plate, easy to solve the printing failure caused by the unevenness of the platform and provide reliable operation with all build surfaces. Dual Z-Axis: Stable Z-axis Lead screw drive smoothly and steady. Movement of the build plate will be more stable.

  • Parametros

Printing Method: FDM Print Dimensions: 350*350*400mm Display: 4.3 inch Print Accuracy: ±0.1mm Nozzle diameter: Standard 0.4mm Nozzle Quantity: 1 Nozzle temperature: ≤260℃ Hot Bed Temperatur: ≤110℃ Working modes online or TF cards are printed ofline File formats: STL, Odj and Slicing Software: cura, Repeti-Host, Simplify 3D Power parameters: Input:100-240V AC; Output:DC 24V 21A;Max25A Printing Materials: PLA, ABS, Soft Glue, Wooden, Copper Containing, Gradient, etc. Consumables Dimensions: 1.75mm Net Weight: 18.2KG Machine Size: 632*666*619mm Gross weight: 23.8KG Package size: 730*740*310mm

* Ender 5 Pro (Creality)

Características mejoradas de la impresora 3D Creality Ender 5 Pro:

Placa base mejorada
Un atributo exclusivo de la impresora 3D Ender 5 Pro es la nueva placa base silenciosa V4.2.2 con controladores TMC2208, lo que permite un rendimiento de impresión más silencioso y preciso. Esta placa base tiene tanto Marlin 1.1.8 como Bootloader instalados y también tiene habilitada la protección térmica de la pista, lo que brinda protección adicional en caso de que la impresora alcance temperaturas erráticamente altas.

Marco de extrusora de metal
Otra nueva incorporación a la impresora 3D Creality Ender 5 Pro es un marco de extrusión de metal muy duradero. Esta característica proporciona una presión más fuerte mientras empuja el filamento a través de la boquilla de la impresora 3D, lo que, según el fabricante, reforzará el rendimiento general de impresión. Este kit de extrusora de metal mejorado viene equipado con un perno ajustable para que los usuarios puedan ajustar la presión del engranaje de la extrusora para que se ajuste mejor al filamento seleccionado.

Tubería de filamento nueva y mejorada
Por último, pero no menos importante, la impresora 3D Creality Ender 5 Pro también incluye tubos de filamento nuevos y mejorados. El tubo de PTFE Capricorn Bowden tiene un diámetro interior de 1,9 mm ± 0,05 mm, lo que reduce cualquier margen de maniobra excesivo y evita que el filamento se doble dentro del tubo. La adición de este tubo de alta gama hace que la impresora 3D Creality Ender 5 Pro sea más adecuada para imprimir con filamentos flexibles y otros materiales exóticos.

* Ender-3 V2

Placa base actualizada con controladores paso a paso TMC2208 silenciosos:
En comparación con el Ender 3 y Ender 3 pro, un diseño V2 que ofrece a los usuarios una experiencia lista para usar y actualizaciones orientadas al silencio (impresoras 3D más silenciosas).
Nueva interfaz de usuario & Pantalla a color de 4,3 pulgadas: Con una pantalla a color de 4,3 pulgadas y una interfaz de usuario rediseñada que prioriza la facilidad de uso, el Ender-3 V2 es una opción ideal para principiantes.
Carborundum Cama de cristal:Mejor adherencia cuando lo necesite, y más fácil de eliminar impresiones cuando se enfría.
Mantenimiento más fácil:La tensión de la correa X e Y-Axis preinstalada hace que sea aún más fácil mantener la impresión de su máquina en su mejor momento. Ajuste fácilmente la tensión de la correa para mantener el rendimiento de precisión.
Perilla extrusora:Cambia el filamento dentro y fuera aún más fácil.
Nueva boquilla:Boquilla de latón con resistencia al calor.
Caja de herramientas de almacenamiento:¿Olvidaste dónde pusiste esas pinzas o snips? Compartimento incorporado para almacenar lo esencial de la impresora 3D.
Creality Ender 3 Review
- The Best 3D Printer Under $300 (2021) - ALL3DP Top Pick/Teaching Tech

Cotización impresora

Ender 5 Plus (Creality)

Cotización 1:

  • Empresa de compra:

NOD 3D Chile

  • Especificaciones e inclusiones:

Marco muy sólido. Diseño de caja con pórtico superior.

Formato de impresión ultra grande 350X350X400mm. Cumpla con más de sus requisitos de impresión. Tu idea no debe ser confinada. Logre mejores resultados de impresión y un modelo de impresión más grande a la vez.

Nivelación automática de cama preinstalado con BL Touch según lo configurado. Sólo tiene que conectarlos y empezar a imprimir. Puede medir con precisión la inclinación de la superficie de la cama, ofrece la compensación automática para el eje Z para el desnivel de la placa de la plataforma, fácil de resolver el fallo de impresión causado por la irregularidad de la plataforma y proporcionar un funcionamiento confiable con todas las superficies de construcción.

• Doble eje Z, accionamiento de tornillo de plomo estable del eje Z sin problemas y estable. El movimiento de la placa de construcción será más estable.

Especificaciones:

Método de impresión Fdm Dimensiones de impresión 350 * 350 * 400 mm Monitor 4.3 pulgadas Precisión de impresión 0,1 mm Diámetro de la boquilla Estándar 0,4 mm Cantidad de boquillas 1 Temperatura de la boquilla <260℃ Cama caliente Temperatur <110℃ Modos de trabajo tarjetas en línea o TF se imprimen ofline Formatos de archivo STL- Odj y Slicing Software cura repeti-Host- Simplificar 3D Parámetros de potencia Entrada: 100-240V AC;Salida: DC 24V 21A; Max25A Materiales de impresión PLA ABS, suave pegamento, cobre que contiene, etc. Consumibles Diame 1.75mm Peso neto 18.2KG Tamaño de la máquina 632*666*619mm Peso bruto 23.8KG Tamaño del paquete 730 * 740 * 310 mm


  • Garantía de compra:

Garantia 3 meses Todos nuestros productos cuentan con garantía legal de 3 meses .

  • Métodos de pago y valores correspondientes:
$545.000 y 5 unidades en $2.725.000 - Ambos pueden ser pagados a través de transferencia bancaria o webpay
Precio con envio incluido: $2.800.105


  • Envios:
Envio directo único (Viña del Mar, 2520000 viña del mar, Chile.), a través de Starken, $75.105



Cotización 2:

Empresa de compra:
TodoToner
Especificaciones e inclusiones:
Ender 5 Plus Creality | Ender-5 Plus | Ender-5-Plus | Ender5-Plus | Ender5Plus | Ender-5Plus | IMPRESORA 3D | Alta Precisión

Como su nombre sugiere, la Ender 5 Plus ofrece un espacio de construcción más grande. Con unas dimensiones de 350 x 350 x 400 mm, es, con diferencia, la Ender más grande hasta la fecha, en la línea de la serie CR-10.

Como las medidas de la máquina ya son bastante grandes, sobre todo debido al diseño de su estructura en forma de caja (632 x 555 x 619 mm), Creality ha diseñado la impresora para que ningún componente se almacene fuera de la propia impresora (afortunadamente): tanto la fuente de alimentación como la bobina de filamento se encuentran dentro de la estructura de la impresora.

Al igual que la Ender 5, la versión Plus también utiliza un diseño Gantry, lo que significa que el cabezal de impresión está dispuesto en la parte superior de la estructura de la impresora, y que la cama de impresión se desplaza hacia abajo sobre el eje Z. También en este caso cada uno de los ejes es accionado por un motor paso a paso específico, y el motor del eje Y acciona ambas correas al mismo tiempo; en este sentido no hay muchos cambios. Para proporcionar suficiente estabilidad al eje Z, la cama de impresión ampliada está montada sobre cuatro barras y dos tornillos guía, en lugar de las dos barras utilizadas en la Ender 5 tradicional.

Además, la Ender 5 Plus está equipada (al fin) con un sensor de proximidad BLTouch activado por contacto de Antclabs. Bueno, al menos tres cuartas partes de la cama de impresión, ya que la sonda está montada unos siete centímetros a la izquierda del extrusor y es imposible mecánicamente medir toda la cama de impresión. Una actualización del firmware prometía ofrecer una solución a este problema, pero hasta el momento, aún no se ha resuelto, aunque es cierto que Creality lanza nuevas iteraciones muy rápidamente. Hasta entonces, volveremos a la nivelación manual de la cama. Al menos Creality ha instalado mandos giratorios grandes, lo que permite un fácil giro de los tornillos.

Impresora 3D Open source (permite cualquier tipo de modificación)

Materiales: PLA, ABS, PETG, Flexible 95A, composites, etc.

Reanuda automáticamente la impresión de cortarse la energía o quedarse sin filamento.

Fácil nivelación.

Extrusor optimizado.

Suministro de energía de alta calidad y segura.

Dispone de cama caliente.

Tipo de extrusión: FDM (Sistema Bowden).

Volumen de construcción: 350 x 350 x 400 mm.

Diámetro filamento: 1,75 mm.

Diámetro boquilla: 0.4 mm.

Espesor de capa: 0.1 – 0.4 mm.

Precisión: +/-0.1 mm.

Temperatura máxima extrusor: 260ºC.

Temperatura máxima de cama: 110ºC.

Velocidad máxima de trayecto: 180 mm/s.

Formatos modelo 3D: STL, ODJ, AMF

Conectividad: Tarjeta SD y cable USB.

Sistemas operativos compatibles: Windows/ Mac/ Linux.

Chasis: Perfiles V-Slot de aluminio.

Dimensiones de la impresora 3D: 632 x 666 x 619 mm.

Peso con caja: 24 Kg.

Peso neto: 18.2 Kg.

Embalaje Dimensiones: 750 x 750 x 330 mm.

Entrada: AC 100-265V 50-60Hz.

Salida DC 24V 15A 360W


Garantia de compra:
.

Metodos de pago y valores correspondientes:
Webpay, Khipu, MercadoPago, Transferencia bancaria

Precio unitario: $549.989 - 2 unidades disponibles en stock: $1.099.978
Precio total: $1.158.478


Envios:
Envio directo unico, por Starken, $58.500

Ender 5 Pro (Creality) Serie de la impresora actual de Madlab

* Cotización 1: Online

  • Empresa de Compra: Pc Factory
  • Especificaciones e inclusiones:

Placa base mejorada Un atributo exclusivo de la impresora 3D Ender 5 Pro es la nueva placa base (Motherboard) silenciosa V4.2.2 con controladores TMC2208, lo que permite un rendimiento de impresión más silencioso y preciso. Esta placa base tiene tanto Marlin 1.1.8 (Firmware) como Bootloader instalados y también tiene habilitada la protección térmica de la máquina, lo que brinda protección adicional en caso de que la impresora alcance temperaturas altas.

Marco del extrusor de metal

Otra nueva incorporación a la impresora 3D Creality Ender 5 Pro es un marco de extrusión de metal muy duradero. Esta característica proporciona una extrusión más fuerte y consistente que empuja el filamento a través de la boquilla de la impresora 3D, lo que mejora el rendimiento general de impresión. Este kit de extrusora de metal mejorado viene equipado con un perno ajustable para que los usuarios puedan ajustar la presión del engranaje de la extrusora para que se ajuste mejor al filamento seleccionado.

Tubería de filamento nueva y mejorada

Por último, pero no menos importante, la impresora 3D Creality Ender 5 Pro también incluye tubos de filamento nuevos y mejorados. El tubo de PTFE Capricorn Bowden tiene un diámetro interior de 1,9 mm ± 0,05 mm, lo que reduce cualquier margen de maniobra excesivo y evita que el filamento se doble dentro del tubo. La adición de este tubo de alta gama hace que la impresora 3D Creality Ender 5 Pro sea más adecuada para imprimir con filamentos flexibles y otros materiales exóticos.

  • Garantia de Compra: Garantía del fabricante de 6 meses.

Todo producto nuevo cuenta con una garantía legal de seis meses contados desde la fecha de compra en caso de falla de fábrica (Ley del consumidor 19.496). Si pasados los primeros 6 meses y hasta el término del mes 6, tu producto presenta una falla de fábrica, puedes solicitar reparación del producto acercándote a cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país o directamente al servicio técnico autorizado del fabricante. Pasados los primeros 6 meses, si PC Factory determina que el producto es irreparable podría realizar cambios de productos o devolución de dinero en vez de la reparación.

  • Metodos de pago y valores correspondientes:
Precio pagando con efectivo: $ 332.490, 5 unidades en $ 1.662.460
Precio otro medio de pago: 5 unidades en $ 1.749.950
  • Retiro en tienda gratuito - Despacho no disponible

* Cotización 2: Online

  • Empresa de Compra: DesignTec
  • Especificaciones e inclusiones:

La Ender 5 PRO es una Impresora 3D de gran estabilidad, precisión y de estructura cúbica. Garantiza un movimiento suave y silencioso gracias al controlador ultra silencioso TMC2208. Ideal para la industria, arquitectura, prototipos de medicina y bricolaje en general.
Tamaño máximo de impresión: 22 x 22 x 30 cm.
Nivelación manual.
Sensor de agotamiento de filamento, que permite que el trabajo de impresión se suspenda si se acaba o rompe el filamento.
Función de reanudación automática después de rotura de filamento u apagado de la máquina. Fácil y rápido montaje.
Doble Eje Z, doble eje Y. Permiten movimientos más potentes y suaves sin perder calidad. Extrusor de metal de alta calidad.
Controlador de movimiento TMC, que permite un proceso de impresión sin ruido.
Nueva pantalla HD táctil de 4,3 pulgadas de fácil uso y funciones.
Temperatura máx. del extrusor: 250 °C
Temperatura máxima de la plataforma: 100 °C
Velocidad máxima de impresión: 160 mm/segundo, óptimo 60 mm/segundo.

  • Garantia de Compra:

Cobertura de la garantía
Los equipos vendidos por la Empresa se entregan nuevos y sin defectos al cliente y al distribuidor. El período de garantía comienza en la fecha de la compra especificada en el documento de venta, ya sea a la empresa o al distribuidor autorizado y se extiende por un año calendario.
La garantía cubre fallas o defectos de fabricación solo del equipo, no cubre consumibles, cuchillas, tapetes, tintas, software, cables USB ni fuentes de poder. Igualmente no cubre partes plásticas quebradas atribuibles al uso de la máquina, tales como rodillos, manillas, tapas, o golpes en la pantalla.
La cobertura de la garantía solo rige dentro del territorio nacional. Cualquier equipo o máquina que se haya trasladado fuera de Chile pierde automáticamente la garantía.
Excepciones a la Cobertura de la garantía
La empresa no se hace responsable por daños atribuibles a mal uso del equipo, falta de mantención, golpes, pérdida de información o factores externos como problemas de voltaje, red eléctrica o problemas atribuibles a computadores del usuario.
La garantía no cubre ningún tipo de accesorios ni consumibles. Para las máquinas Silhouette, la garantía se pierde automáticamente si no se utilizan accesorios y consumibles originales tales como cuchillas o tapetes.
Para el caso de las impresoras, la garantía se pierde automáticamente al no utilizar tintas o toners originales, sin ningún tipo de excepciones.
Condiciones
El procedimiento general para solicitar la garantía es el siguiente:
El cliente enviará un correo electrónico indicando descripción completa de la falla y toda información que sea de utilidad para realizar un diagnóstico (fotografías y/o videos).
Deberá acompañar en este correo copia del documento de venta original y número de serie del equipo si lo tiene, que se encuentra en la parte posterior del mismo (máquinas Silhouette).
La empresa realizará todas las acciones para resolver la falla en forma remota como primera opción.
Si el punto anterior no presenta una solución a la falla reportada, el cliente deberá enviar el equipo a las dependencias de la empresa.
La empresa emitirá un informe de Servicio Técnico con las pruebas y acciones realizadas con el equipo, acompañando respaldo como muestras físicas, videos o fotografías. El plazo puede variar de 3 a 8 días hábiles.
Con esto determinará si la falla se debe a defectos de fabricación o se debe a otra causa como consumibles en mal estado, alternativos o mal uso del equipo.
Si el Servicio Técnico de la empresa determina que el equipo presenta fallas de fabricación, se procederá al reemplazo del equipo por uno del mismo modelo, nuevo y sin uso. Si el equipo en garantía se encuentra discontinuado, se reemplazará por el modelo vigente al momento del cambio. Solo se cambiará el equipo. El cliente debe conservar los consumibles, cables, fuente de poder y embalajes.
La garantía del equipo reemplazado será válida hasta la fecha de la garantía original.
Los gastos de transporte serán siempre de cargo del cliente, a menos que se estipule otra condición entre el cliente y la empresa.

  • Metodos de pago y valores correspondientes:
Mercado pago,Webpay y transferencia bancaria: $369.900 por unidad, y 5 unidades $ 1.849.500 

Envío a agencia (starken) por pagar
Dirección: Arlegui 234 Local 1, Vina Del Mar, Valparaíso

PDF cotización

File:Cotización Creality Ender 5 Pro Octubre.pdf

Cotización Filamento

* Cotización1: Online

  • Empresa de Compra: PcFactory
  • Especificaciones e inclusiones:

Filamento PLA Negro para Impresión 3D

Temperatura de impresión:190 - 220 C°
Grosor de la capa: 1.25 + 0.05g / cm
Velocidad de flujo: 5 - 7g / 10 min ( 190 C° 2.16 Kg )
Higroscopicidad: 0.5 %
Resistencia: 60 MPa
Doblez de quiebre: 60 MPa
Resistencia a la elongación:3.0 %
Diámetro: 1.75 mm
Peso neto: 1 kg
Dimensiones del producto: 200mm diámetro 66mm de altura diámetro del círculo central 56mm

  • Garantia de Compra: Garantía del fabricante de 6 meses.

Todo producto nuevo cuenta con una garantía legal de seis meses contados desde la fecha de compra en caso de falla de fábrica (Ley del consumidor 19.496). Si pasados los primeros 6 meses y hasta el término del mes 6, tu producto presenta una falla de fábrica, puedes solicitar reparación del producto acercándote a cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país o directamente al servicio técnico autorizado del fabricante. Pasados los primeros 6 meses, si PC Factory determina que el producto es irreparable podría realizar cambios de productos o devolución de dinero en vez de la reparación.

  • Metodos de pago y valores correspondientes:
Precio en efectivo: $ 19.990 - Precio otros medios de pago : $ 21.090


  • Envio a domicilio (Matta 79): $ 3.990 - retiro en tienda gratuito

Bilbliografía

  1. González de Rivera Flores, B. (2022). Diseño de una impresora 3D [Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto]. Universidad de Valladolid.
  2. Valverde Ponce, R. (2016). Impresoras 3D: marco teórico, modelos de desarrollo y campos de aplicación [Tesis Doctoral]. Universidad de Castilla la Mancha.
  3. Ribero Vargas, O. D. (2018). Impresora 3D por estereolitografía (TG 1803) [Tesis y Disertaciones Académicas]. Pontificia Universidad Javierana de Bogotá.
  4. Ortiz Gil, A. (2019). Las impresoras 3D como herramientas científicas. Encuentros multidisciplinares.
  5. González de Rivera Flores, B. (2022). Diseño de una impresora 3D [Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto]. Universidad de Valladolid.
  6. Ribero Vargas, O. D. (2018). Impresora 3D por estereolitografía (TG 1803) [Tesis y Disertaciones Académicas]. Pontificia Universidad Javierana de Bogotá.
  7. C, L. (8 de agosto de 2022). ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta al adquirir una impresora 3D industrial? - 3Dnatives. Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/parametros-impresora-3d-industrial-020820222/#!
  8. Valverde Ponce, R. (2016). Impresoras 3D: marco teórico, modelos de desarrollo y campos de aplicación [Tesis Doctoral]. Universidad de Castilla la Mancha.
  9. Canela Fuentes, P. E., Herboso Rodriguez, M., Montoya Rivas, V. A. & Pérez De Los Rios, J. (2019). Impresión 3D [Trabajo de Investigación Grado]. Universidad San Ignacio de Loyola.
  10. Ramírez, S. (9 de febrero de 2021). ¿Cuál es la importancia de la impresión 3D en la industria 4.0? - 3Dnatives. Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-industria-4-0-090220212/