Para superar o desafio de reciclar resíduos plásticos em filamentos de impressão 3D nos sistemas de reciclagem distribuída e fabricação aditiva, este estudo projeta, constrói, testa e valida um sensor de diâmetro de filamento 3D de código aberto para máquinas de reciclagem e bobinagem. O sistema modular para controle óptico multieixo do diâmetro do filamento reciclado da impressora 3D permite analisar a estrutura superficial do filamento processado, salvar o histórico de medições ao longo de todo o comprimento da bobina, bem como marcar áreas defeituosas. O sensor é desenvolvido como um módulo independente e integrado em recyclebots. Foi testado em diferentes tipos de polímeros, diferentes fontes de plástico e diferentes cores, incluindo plástico transparente. Os resultados foram comparados com as medidas manuais e as medidas obtidas com paquímetro digital unidimensional. Os resultados revelaram que o método de detecção de filamento de código aberto desenvolvido permite aos usuários obter significativamente mais informações em comparação com sensores de luz unidimensionais básicos e usar os dados recebidos não apenas para medições de diâmetro mais precisas, mas também para uma análise detalhada do filamento reciclado. superfície. O método desenvolvido garante maior disponibilidade de tecnologias de reciclagem de plásticos e estimula o crescimento da criação de materiais compósitos. O sistema apresentado pode aumentar muito as possibilidades do usuário e servir como ponto de partida para um sistema completo de controle de reciclagem que regulará os parâmetros do motor para atingir o diâmetro de filamento desejado com desvios aceitáveis e até mesmo controlará a taxa de extrusão em uma impressora para se recuperar de irregularidades no filamento.
- Código-fonte gratuito e aberto: https://osf.io/qdvu8/
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Externos
- Artigo do economista sobre o barco HDPE da U. of Washington , Oprn3dp.me
- https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean-plastic-community-project
- Outra solução possível – recipientes reutilizáveis [1]
- Comercial https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extruder/
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- Cruz, F., Lanza, S., Boudaoud, H., Hoppe, S., & Camargo, M. Reciclagem de Polímeros e Fabricação Aditiva em contexto de Código Aberto: Otimização de processos e métodos. [2]
- Investigando a degradação de materiais por meio da reciclagem de PLA em peças fabricadas com aditivos
- Mohammed, MI, Das, A., Gomez-Kervin, E., Wilson, D. e Gibson, I., EcoPrinting: Investigando o uso de acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 100% reciclado para fabricação de aditivos.
- Kariz, M., Sernek, M., Obućina, M. e Kuzman, MK, 2017. Efeito do teor de madeira no filamento FDM nas propriedades de peças impressas em 3D. Materiais Hoje Comunicações. [3]
- Kaynak, B., Spoerk, M., Shirole, A., Ziegler, W. e Sapkota, J., 2018. Compósitos de polipropileno/celulose para fabricação de aditivos por extrusão de materiais. Materiais Macromoleculares e Engenharia, p.1800037. [4]
- O. Martikka et al., "Propriedades mecânicas de compósitos de madeira-plástico impressos em 3D", Key Engineering Materials, Vol. 777, pp. 499-507, 2018 [5]
- Yang, TC, 2018. Efeito da temperatura de extrusão nas propriedades físico-mecânicas de componentes unidirecionais de composto de ácido polilático reforçado com fibra de madeira (WFRPC) usando modelagem de deposição fundida. Polímeros, 10(9), p.976. [6]
- Romani, A., Rognoli, V. e Levi, M. (2021). Design, materiais e fabricação aditiva baseada em extrusão em contextos de economia circular: dos resíduos aos novos produtos. Sustentabilidade, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf
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