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RIT desenvolve cabeça de impressão 3D com oito bicos para acelerar a impressão de metais

A impressão 3D de metais enfrenta um desafio conhecido: aumentar a velocidade sem comprometer a resolução.

Uma equipa do Rochester Institute of Technology (RIT) está a explorar uma solução diferente: em vez de utilizar uma única cabeça de impressão metálica, utilizar oito bicos em simultâneo.

O sistema foi desenvolvido para o processo conhecido como Molten Metal Jetting (MMJ) e pode aumentar significativamente o débito de material sem aumentar proporcionalmente o tamanho das gotas.

O que é Molten Metal Jetting?

Ao contrário da fusão em leito de pó com laser, o Molten Metal Jetting não utiliza um laser para fundir o material diretamente sobre a peça.

O processo mantém o metal em estado líquido e ejecta pequenas gotas através de um nozzle.

Cada gota é depositada no local pretendido, solidifica e contribui para a construção do componente.

O conceito aproxima-se, em alguns aspetos, do funcionamento de uma impressora de jato de tinta, mas utilizando metal fundido.

O problema de utilizar apenas um nozzle

O método permite obter detalhes bastante finos, mas existe uma limitação.

Uma única cabeça só consegue ejectar uma determinada quantidade de gotas por segundo.

Aumentar a quantidade de material por gota poderia aumentar a velocidade, mas também prejudicar a resolução.

A equipa do RIT decidiu atacar o problema de outra forma:

utilizar vários bicos em paralelo.

Oito bicos numa única cabeça

A nova cabeça desenvolvida pelo RIT possui oito bicos, dispostos com uma separação de três milímetros.

O desafio não é simplesmente colocar oito nozzles lado a lado.

Cada canal de fluido tem de trabalhar de forma extremamente consistente.

Diferenças na velocidade das gotas poderiam provocar irregularidades na impressão.

O problema da velocidade das gotas

Segundo os dados apresentados pela equipa, as simulações mostraram que o comprimento dos canais influencia a velocidade das gotas.

Para compensar essas diferenças, os investigadores utilizaram curvas de acionamento individuais para os diferentes bicos.

O resultado foi uma redução significativa da variação da velocidade entre os nozzles, de 0,074 para 0,0079 m/s.

Este controlo individual é fundamental para que os oito bicos funcionem como um único sistema.

Até 194 cm³ por hora

O sistema atingiu uma taxa máxima de deposição anunciada de aproximadamente 194 cm³/h.

Num componente considerado representativo, os investigadores estimaram uma redução de 79% no tempo de impressão relativamente a uma configuração de nozzle único.

Estes números são particularmente relevantes porque a grande vantagem do sistema não vem necessariamente de tornar cada nozzle individual mais rápido.

Vem de utilizar vários simultaneamente.

A resolução pode ser mantida

Uma das características mais interessantes é que o sistema procura aumentar a largura efetiva de deposição sem aumentar o tamanho das gotas.

Na prática, é possível colocar mais material em cada passagem mantendo uma dimensão de gota semelhante.

Isso permite aumentar o débito sem sacrificar a resolução da mesma forma que aconteceria ao utilizar gotas maiores.

Uma alternativa a colocar mais lasers

Na impressão 3D de metais baseada em fusão por laser, aumentar a produtividade pode significar adicionar mais lasers e mais componentes óticos.

Isso pode aumentar a complexidade e o custo do equipamento.

O conceito desenvolvido pelo RIT procura uma alternativa: aumentar o número de pontos de deposição dentro da própria cabeça de impressão.

É uma abordagem diferente ao problema do throughput.

Não é uma tecnologia pronta para produção

Apesar dos números serem promissores, é importante não interpretar o resultado como uma impressora 3D comercial já disponível.

O trabalho encontra-se ainda numa fase experimental.

Os próprios resultados foram apresentados como resultados preliminares e existem desafios técnicos relacionados com gestão térmica, canais de fluido, controlo dos bicos e escalabilidade.

Poderá ter mais de oito bicos?

Essa é uma das questões mais interessantes.

Se o princípio funcionar com oito bicos, poderá ser possível investigar cabeças com ainda mais elementos.

No entanto, à medida que o número aumenta, também aumentam os desafios de:

  • controlo térmico;
  • uniformidade das gotas;
  • alimentação;
  • eletrónica;
  • sincronização;
  • manutenção.

A escalabilidade será, por isso, um dos principais desafios das próximas fases.

Porque esta investigação é importante?

A impressão 3D metálica é muito útil para peças técnicas, mas o custo e a velocidade continuam a limitar algumas aplicações.

Se uma tecnologia conseguir aumentar substancialmente o débito mantendo a resolução, poderá tornar determinados processos mais competitivos.

Isso é particularmente relevante para produção de séries pequenas e médias de componentes metálicos.

O futuro pode passar por cabeças de impressão mais largas

O desenvolvimento do RIT aponta para uma ideia simples:

em vez de tornar um nozzle infinitamente mais rápido, pode ser mais eficiente utilizar vários nozzles em conjunto.

É uma filosofia que já funciona em muitas outras tecnologias de impressão.

Levada para o metal, pode representar uma nova forma de aumentar a produtividade da impressão 3D.

 

A cabeça de oito bicos do RIT ainda está longe de ser uma solução comercial generalizada, mas os resultados apresentados são interessantes.

Uma redução de 79% no tempo de impressão de um componente de referência mostra o potencial da abordagem.

Se os investigadores conseguirem manter a uniformidade das gotas e escalar o sistema para mais bicos, o Molten Metal Jetting poderá tornar-se uma tecnologia ainda mais competitiva na impressão 3D de metais.

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