Des chercheurs du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) du MIT ont créé un nouveau système qui vise à remédier à un inconvénient majeur de l'impression 3D : les filaments d'impression 3D durables sont plus faibles que leurs homologues. La boîte à outils permet de créer des objets solides imprimés en 3D tout en utilisant principalement des filaments respectueux de l'environnement.
La plupart des impressions 3D réalisées aujourd'hui le sont à l'aide de plastiques solides à base de pétrole. Même s'il existe des filaments fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biodégradables, ils sont fragiles et n'ont pas la résistance mécanique nécessaire pour les pièces porteuses.
Le nouveau système résout ce problème en combinant les deux types de matériaux. Le logiciel du système analyse un modèle 3D pour prédire les pièces qui subiront le plus de contraintes. Il renforce ensuite ces zones critiques avec de petites quantités de filament haute performance, tandis que le reste de la structure est imprimé avec le plastique le plus faible.
Les chercheurs ont constaté qu'en utilisant seulement 20 % des filaments solides qui auraient été utilisés pour un objet à des fins de renforcement, l'objet obtenu avait jusqu'à 70 % de la résistance d'un objet imprimé entièrement à partir de plastique solide. Mieux encore, dans certains tests, les pièces renforcées étaient plus résistantes que leurs homologues à pleine résistance.
Nous espérons que SustainaPrint pourra un jour être utilisé dans des environnements industriels et de fabrication distribuée, où les stocks de matériaux locaux peuvent varier en qualité et en composition. - Maxine Perroni-Scharf, doctorante au MIT et auteur principal de l'article sur le projet.
Pour rendre la technologie plus accessible, l'équipe a créé une boîte à outils d'essai pour permettre aux utilisateurs d'évaluer la résistance et d'améliorer l'intégrité structurelle de leurs modèles avant l'impression. L'équipe prévoit également de rendre SustainaPrint open-source.
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Source(s)
Source de l'image : Vinicius Amano
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