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<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Rapid casting y nuevas tecnologías en el proceso de microfundición]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Rapid prototyping is a manufacturing process which is different to traditional methods as material is not removed or formed but added to obtain the designed pieces. It is not just used for manufacturing finished products but in manufacturing tooling for speeding up other manufacturing processes. This paper introduces rapid prototyping as a support technique for the lost wax process (investment casting). It gives a brief description of the different techniques implemented to date and materials used for making articles as part of the lost wax process.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Rapid casting y nuevas tecnologías      en el proceso de microfundición </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Rapid casting and new technologies      in investment casting </b></font></center></p>       <p><b>Claudia Marcela</b> <b>Sánchez R.<sup>1</sup> y Carlos Julio</b> <b>Cortés      R.</b><b><sup>2</sup></b><b> </b></p>       <p>    <br>     <sup>1</sup> Ingeniera mecánica, Universidad Nacional de Colombia , Bogotá.      Asesora del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad.      Colciencias. <a href="mailto:cmsanchezr@unal.edu.co">cmsanchezr@unal.edu.co</a>,      <a href="mailto:cmsanchez@gmail.com">cmsanchez@gmail.com</a>     <br>     <sup>2</sup> Ingeniero mecánico, MSc. materiales y procesos de manufactura,      Comisión de Estudios de Doctorado en Manufactura, Profesor Asociado, Departamento      de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.      <a href="mailto:cjcortesr@unal.edu.co">cjcortesr@unal.edu.co</a> </p>       <div align=center style='text-align:center'>      <hr size=1 width="100%" align=center>   </div>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN </b></p>       <p>Siendo el prototipado rápido un método de fabricación diferente de los tradicionales      en que no remueve o deforma material sino que lo agrega para obtener las piezas      que se han diseñado, es utilizado no solamente en la fabricación de productos      terminados sino también en la elaboración de herramientas para agilizar diferentes      procesos de manufactura. Este artículo introduce el prototipado rápido como      técnica de apoyo al proceso de microfundición. Se hace una descripción corta      de las diferentes técnicas que se han implementado hasta el momento y los      materiales que sirven para elaborar los artículos de las diversas etapas del      proceso en las que prototipado rápido interviene.</p>       <p><b>Palabras clave:</b> prototipado rápido, microfundición (fundición de precisión),      ceras, ABS.</p>       <div align=center style='text-align:center'>      <hr size=1 width="100%" align=center>   </div>       <p><b>ABSTRACT </b></p>       <p>Rapid prototyping is a manufacturing process which is different to traditional      methods as material is not removed or formed but added to obtain the designed      pieces. It is not just used for manufacturing finished products but in manufacturing      tooling for speeding up other manufacturing processes. This paper introduces      rapid prototyping as a support technique for the lost wax process (investment      casting). It gives a brief description of the different techniques implemented      to date and materials used for making articles as part of the lost wax process.</p>       <p><b>Keywords:</b> rapid prototyping, lost wax process (investment casting),      waxes, ABS.</p>       <div align=center style='text-align:center'>      <hr size=1 width="100%" align=center>   </div>       <p>Recibido: junio 15 de 2005    <br>     Aceptado: enero 23 de 2006</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Introducción </b></font></p>       <p>La tecnología del prototipado rápido (Rapid Prototyping) ha estado disponible      comercialmente desde hace dos décadas. Ha sido usada en una amplia variedad      de aplicaciones. Durante los últimos ocho años el uso de tecnologías de prototipado      rápido en la industria de la fundición ha jugado un papel importante en el      desarrollo de nuevos materiales y sistemas que apuntan a la fundición en sus      diferentes formas (Tromans, 2002), debido a que permite la producción de prototipos      de geometrías complejas en poco tiempo, y más recientemente, permitiendo la      construcción de figuras partiendo de modelos de programas CAD en 3D sin el      uso de moldes. La clave del prototipado rápido radica en que hay una conexión      directa entre el modelo de CAD y los objetos sólidos, permitiendo rápidamente      fabricar piezas hechas a la medida que el cliente requiere, o partes únicas,      como en el caso de las aplicaciones protésicas.</p>       <p>En este artículo se muestran las diferentes técnicas de prototipado rápido      que hoy en día están siendo usadas en diversos lugares como parte del proceso      de fundición de precisión (Investment Casting).</p>       <p><b>Proceso de microfundición </b></p>       <p>Este proceso es uno de los más antiguos de las técnicas metalúrgicas. En      términos sencillos, es un proceso de fundición en el cual se utiliza un patrón      de cera o material similar para ser recubierto por una mezcla cerámica. Después      el molde es secado, el patrón se funde y extrae, y el metal fundido es vertido      en el molde. Se puede decir que es una técnica que requiere una habilidad      considerable para su ejecución. </p>       <p>Los pasos básicos para la obtención de una pieza por microfundición, son:      1. La obtención de un modelo a partir del cual se genera un molde para inyección      de ceras. 2. Inyección de la cera en el molde a fin de obtener los patrones      de la pieza. 3. Preparación de la mezcla cerámica, que se compone de polvo      refractario y un sistema de pegante coloidal; el patrón se introduce en la      mezcla (baño húmedo) y después se hace aspersión de polvo cerámico (baño seco),      para luego ser secado. Esta operación se repite hasta que se tiene el espesor      requerido de la cáscara o molde cerámico. 4. Descerado, proceso en el cual      se usan métodos para remover el patrón de cera; normalmente, se utiliza autoclave.      5. Vertido parte del proceso en el que las cáscaras son quemadas, precalentadas      y llenadas con el metal fundido el cual se solidifica dentro de la cáscara.      6. Remoción de la cáscara una vez se ha solidificado el metal, la cáscara      cerámica se remueve a través de métodos químicos o mecánicos (Sánchez, 2003).</p>       <p><b>Prototipado rápido </b></p>       <p>El prototipado rápido, conocido también como fabricación libre de sólidos,      tiene relación con “La fabricación de una parte física tridimensional, de      forma geométrica arbitraria, partiendo directamente de una base de datos CAD      por un proceso rápido altamente automatizado y totalmente flexible”. ( Des      Egan, 2000).</p>       <p>Los primeros modelos fabricados por esta técnica fueron frágiles y tenían      tolerancias medianamente inexactas. Hoy en día el prototipado rápido se define      como la tecnología de manufactura generativa o manufactura por capas. Es un      método de fabricación diferente de los tradicionales en que no remueve o deforma      material para obtener las piezas que se han diseñado.</p>       <p>En todo proceso de PR se parte de la construcción de un modelo computacional      usando herramientas como los sistemas de CAD/CAM. El modelo construido debe      estar definido por un volumen limitado. Posteriormente, se convierte el modelo      en un archivo de formato STL (STereoLithography), que es un formato estándar      que describe la geometría CAD usada en el sistema de PR. Este formato aproxima      la superficie del modelo por medio de polígonos para llegar al objeto real.      Finalmente, la máquina fabrica el prototipo construyéndolo capa por capa y      formando el modelo en tres dimensiones por solidificación de líquidos o polvo      según la técnica de PR aplicada. Los rangos de las capas están entre <st1:metricconverter ProductID="25 a" w:st="on">25 a 250 micrones.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center style='text-align:center'><a name=fig01></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1028" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f1.jpg"></p>       <p><b>Tecnologías de prototipado rápido </b></p>       <p>Actualmente hay más de 30 tecnologías de PR disponibles para modelos de producción      basadas en el principio de fabricación aditiva (Chen, 2001), algunas de ellas      son: estereolitografía (Stereolithography SLA), sinterización selectiva con      láser (Selective Laser Sintering SLS), modelado por deposición fundida (Fused      Deposition Modeling FDM), Laminated Object Manufacturing (LOM), impresión      en tres dimensiones (3D Printing), Extrusion Freeform Fabrication (ACR, NASA),      modelado por Inkjet (Inkjet Modeling)</p>       <p>Los elementos que hacen diferencia entre estas tecnologías son dos: el material      usado y la técnica de construcción de las partes. Los materiales usados en      PR deben poderse, enarenar, maquinar, unir, manipular, pintar y ser baratos.</p>       <p><b>Clasificación de las técnicas de prototipado rápido </b></p>       <p>Por la forma inicial de los materiales que se utilizan, se pueden clasificar      los procesos de PR como: </p>       <p>- Base líquida: Un material de base líquida se le hace un proceso de curado,      del cual resulta el sólido que se estaba buscando (p. eje., SLA, SGC, SOUP,      etc.). </p>       <p>- Base sólida: abarca todas las formas de material sólido tales como hilo,      en enrollado, en lámina y en aglomerados (p eje., LOM y FDM, etc.). </p>       <p>- Base de polvos: el material que se encuentra en granos pequeñísimos se      somete a un proceso de unión o compactado para producir el sólido que se diseñó      (p. eje., SLS y 3DP, etc.). </p>       <p>Por principios de generación de capas, los procesos se clasifican como: polimerización      (p. eje., estereolitografía), fundición y resolidificación (p. eje., sinterizado      por láser, recubrimiento por láser, extrusión), pegado (p. eje., impresión      en 3D (3D-Printing)), corte (p. eje., manufactura de capas laminadas). </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La generación de capa en el plano se hace con diferentes herramientas (<a href="#tab01">Tabla      1</a>).</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab01></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1029" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t1.gif"></p>     <p><font size = "3"><b> Prototipado rápido en el proceso de microfundición </b></font></p>       <p><b>Estereolitografía (SLA) </b></p>       <p>Desarrollada en 1986 por 3D Systems. El principio que adopta es el siguiente:      los objetos se logran polimerizando una resina líquida de baja viscosidad,      sección por sección. La forma y dimensiones de las partes son transferidas      directamente de un programa CAD de 3D al equipo, donde un rayo láser (por      lo general He-Cd o Ar) polimeriza las diferentes secciones. Una computadora      controla que el láser dibuja el fondo, la sección transversal hacia la superficie      de un polímero líquido. El polímero se endurece en el lugar donde es golpeado      por el láser. La figura es escaneada por un sistema óptico y controlada por      un mecanismo de elevación que baja la capa que ha sido fabricada (Cheng y      Shu-Hung, 1992). La próxima sección transversal es directamente arrastrada      encima de la anterior. Esto se repite hasta que la parte es terminada. Finalmente,      la parte se retira del recipiente y es curada en un aparato especial (<a href="#fig02">Figura      2</a>) (Jacobs, 2000).</p>       <p><b><i>SLA en microfundición </i></b></p>       <p>Desde los primeros días del desarrollo de esta técnica el proceso de microfundición      ha usado patrones construidos en máquinas de SLA. Los materiales utilizados      para la fabricación de patrones son especiales para este proceso, pero no      las ceras que se usan en el proceso de microfundición.</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig02></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1030" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f2.jpg"></p>       <p><i>Características del proceso</i></p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab02></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1031" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t2.gif"></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por cuanto la resina epóxica que se utiliza en el SLA es un material termoendurecido,      que no funde como las ceras, la cáscara puede romperse durante el proceso      de descerado. Cuando una cáscara cerámica con un patrón de resina epóxica      es colocado en un autoclave, está sujeta a altas temperaturas, expansión térmica      y grandes esfuerzos. Debido a que la diferencia de coeficientes de expansión      entre el material del patrón y el de la cáscara tienen divergencia de más      de un orden de magnitud, los patrones imprimen considerables esfuerzos sobre      esta (Yaoa<i> et al</i>., 2000).</p>       <p>Los primeros pasos en el desarrollo de los patrones llevaron a problemas,      puesto que el acrílico de las piezas de SLA se expandía durante el descerado,      rompiendo la cáscara cerámica; además, se presentaba también expansión térmica      en modelos construidos para recubrimiento sólido. Por esta y otras razones,      como la pérdida de muchos patrones y el amplio uso del recubrimiento sólido,      se desarrolló un nuevo método en la técnica de estereolitografía llamado Quickcast.      Por tal método debían manufacturarse piezas con propiedades que permitieran      que los patrones modelo pudieran quemarse más fácilmente y así eliminar la      expansión del modelo y evitar la fractura de la cáscara cerámica o daños en      el recubrimiento sólido.</p>       <p>El método de Quickcast crearía una pieza con redes internas, con una serie      de espacios vacíos interconectados que permitirían drenar a la resina, que      tiene una viscosidad más baja que la usada en otros métodos, generando así      una pieza semihueca que produce el quemado y la evacuación del material más      fácilmente. Por este método se elimina el 95% de la masa interna de la parte      hecha de resina epóxica (Rosochowski y Matuszak, 2000). Los patrones producidos      por dicho este método requieren de un tratamiento especial: si las resinas      permanecen atrapadas en la red de Quickcast, estas paredes se solidificarán      en el lugar de la depresión y durante el quemado y descerado pueden expandirse      excesivamente y romper la cáscara cerámica. Para evitar este inconveniente      se desarrolló una resina epóxica de baja viscosidad. Se han estado llevando      a cabo investigaciones para establecer cuál es la configuración de red adecuada      para evitar que durante el descerado las piezas elaboradas por Quickcast colapsen      antes de que la cáscara cerámica se sobrecargue. Adicionalmente, sólo se produce      una pequeña cantidad de ceniza (Rosochowski y Matuszak, 2000).</p>       <p>Los prototipos de resina epóxica fabricados por SLA se usan también como      herramientas de resina (herramental directo, <a href="#fig01">Figura 1</a>).      Se han utilizado moldes para inyección de cera en la fabricación de los patrones      que se utilizan en el proceso de microfundición. Con esta técnica se tiene      la ventaja de tener una temperatura de transición vítrea de la resina de <st1:metricconverter ProductID="80&#65456;C" w:st="on">80°C (<st1:metricconverter ProductID="176&#65456;F" w:st="on">176°F) que es mayor que el punto de fusión      de muchas ceras (50 + <st1:metricconverter ProductID="55&#65456;C" w:st="on">55°C) (122 + <st1:metricconverter ProductID="131&#65456;F" w:st="on">131°F). La presión de inyección que se utiliza      para este mole es de 3,5 Mpa (5,07 KPsi) (Rosochowski y Matuszak, 2000).</p>       <p><b>Sinterización selectiva con láser (SLS) </b></p>       <p>Proceso desarrollado por DTM Corporation en 1992. En el proceso de SLS un      rayo láser de CO<sub>2</sub> modulado sigue la forma de un objeto generado      en un programa CAD. El objeto es trazado en un recipiente que contiene un      polvo del material que se va a procesar (de magnitudes del orden de 50 µm),      calentando las partículas de manera que se fundan o sintericen entre sí. La      construcción de la pieza es hecha capa por capa. Cada capa de la figura contiene      la sección transversal de una o varias partes. La siguiente capa se genera      directamente en la parte superior de la ya sinterizada después de que una      capa adicional de polvo es depositada por medio de un mecanismo de rodillo      en la superficie de la capa formada anteriormente (<a href="#fig03">Figura      3</a>) &amp;#091;Handout<i> et al</i>., on line. <a href="http://www.Ee.Cityu.Edu.Hk/~Shc/">http://www.Ee.Cityu.Edu.Hk/~Shc/</a>&amp;#093;</p>       <p><b><i>SLS en microfundición </i></b></p>       <p>Sistemas populares de PR como SLS y FDM, son capaces de construir directamente      patrones de cera, aunque un problema que presenta el SLS es que el acabado      superficial de este proceso es más rugoso que muchos otros procesos de prototipado      rápido, lo cual influye en el acabado superficial de la pieza que se va a      fundir. Sin embargo, se ha encontrado una solución para la aplicación en el      proceso de microfundición que consiste en mejorar los patrones cubriéndolos      con cera antes de hacer el recubrimiento con cáscara cerámica.</p>       <p>En la industria automotriz se ha utilizado esta técnica para la fabricación,      junto con la fundición de precisión, de partes metálicas para realizar sobre      estas piezas ensayos mecánicos. Se utiliza SLS para la elaboración del patrón      de cera, utilizando como material poliestireno, el cual puede ser evacuado      colocando el molde cerámico en autoclave. Esta combinación de procesos es      recomendable por costos, para cantidades superiores a 30 piezas (Wiedemann      y Jantzen, 1999).</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig03></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1032" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f3.jpg"></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Características del proceso</i></p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab03></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1033" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t3.gif"></p>       <p>Desde 1999 se está trabajando en el Instituto Tecnología de <st1:PersonName ProductID="la Producci&#65523;n" w:st="on">la Producción (IPT) de Fraunhofer una      variación de esta técnica para realizar la producción directa de cáscaras      en el proceso de fundición de precisión usando polvo cerámico, particularmente      silicato de circonio. Para realizar este proceso se genera la geometría de      la cáscara usando los datos de un programa CAD para posteriormente producir      en la máquina de SLS por fundición del polvo cerámico la pieza. Usando esta      técnica se elimina la necesidad de tener patrón de cera, y por lo tanto, el      paso de descerado es también eliminado, de manera que el tiempo de proceso      de precalentado y limpiado de la cáscara toma sólo algunas horas, optimizando      el tiempo de producción sobre las técnicas convencionales con ventaja de días      o incluso semanas.</p>       <p>Con una producción de piezas como bombas y artículos para aeronaves se encontró      que el proceso podía reducir inclusive en dos semanas (Klocke y Freyer, 1999)      la producción de un artículo. Así, el proceso de SLS de cáscara cerámica en      microfundición es una alternativa superior para producir rápidamente prototipos      de cualquier material fundible. Actualmente se están llevando acabo trabajos      para encontrar la manera de proveer beneficios al desarrollo de gran cantidad      de aplicaciones industriales para este proceso.</p>       <p><b><i>Materiales específicos utilizados para modelos de fundición de precisión      </i></b></p>       <p>El uso de patrones para la microfundición fue realizado por primera vez en      1992 (Tromans, 2002.) En ese entonces se utilizó cera para manufactura de      los patrones, pero presentó dificultades porque los patrones que produjo el      proceso fueron muy frágiles, lo que representaba un problema para el manejo      y transporte de estas piezas. Posteriormente, se utilizó el policarbonato.      Este presentó tan buenas propiedades que reemplazó totalmente el uso de ceras      en SLS para microfundición. En 1995 se comenzó a utilizar un material desarrollado      por DTM conocido como TrueFormTM , que era un copolímero que contenía polyestireno      y polimetil metacrilato, materiales que hacían que el patrón tuviera excelente      acabado superficial, mayor exactitud debido al tamaño pequeño de las partículas      y de formas esféricas. Este material permitió que hubiera secciones de pared      más pequeñas para fundición porque la expansión térmica del material es casi      cero.</p>       <p>Se desarrolló después un nuevo material llamado CastFormPS, que mejoraba      las condiciones de espesor de pared permitiendo espesores para fundiciones      del orden de <st1:metricconverter ProductID="1,14 mm" w:st="on">1,14 mm (<st1:metricconverter ProductID="0.045 in" w:st="on">0.045 in) con menor contenido de cenizas. Adicionalmente,      reducía el tiempo de fundición, ya que las temperaturas usadas para la remoción      del patrón son mucho menores que con los otros materiales y no se requiere      que el molde cerámico esté totalmente seco. Tanto el CastFormPS como el EOS      que se introdujo posteriormente pueden ser usados en el proceso de recubrimiento      con cáscara.</p>       <p><b>Modelado por deposición fundida (FDM) </b></p>       <p>Este proceso sigue el principio de los tres ejes de una maquina de control      numérico. Una boquilla controlada por un computador a lo largo de los tres      ejes guía el material específico que se funde por calor. El material deja      la boquilla en forma líquida, la cual se endurece inmediatamente a temperatura      ambiente. Por ello es fundamental en el proceso de FDM que la temperatura      del material líquido, para el modelo esté balanceada justo por encima del      punto de solidificación. Construyendo el objeto que se desea, el material      se extruye y deposita en capas superdelgadas desde una máquina FDM de poco      peso (<a href="#fig04">Figura 4</a>).</p>       <p><i>Características del proceso</i></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center style='text-align:center'><a name=tab04></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1034" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t4.gif"></p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig04></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1035" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f4.jpg"></p>       <p><b><i>FDM en microfundición </i></b></p>       <p>El acabado superficial de las partes fabricadas por FDM es generalmente mejor      que en el proceso SLS, pero estas son un poco porosas. El parecido con las      ceras convencionales de microfundición permite que las partes FDM sean usadas      sin modificar el proceso tradicional de microfundición.</p>       <p><b><i>Materiales específicos utilizados para modelos de fundición de precisión      </i></b></p>       <p>El primer material utilizado para esta técnica aplicada a microfundición      fue la cera, material que aún es utilizado para manufacturar los patrones      de la máquina directamente. Pero al igual que en el proceso anterior, los      patrones fabricados resultaron muy frágiles. Para reemplazar la cera se desarrolló      el ABS, el cual, aunque es usado en la técnica FDM, se introdujo hace poco      en el proceso de microfundición. Con ABS se consiguió buena resistencia del      modelo y adicionalmente la posibilidad de producir espesores de pared muy      delgados, permitiendo que las partes sean limpiadas más fácilmente debido      a la baja tasa de expansión de este material.</p>       <p>Los modelos de ABS para esta aplicación tienen que ser quemados de la cáscara      cerámica de la misma manera que la mayoría de los modelos producidos por sistemas      prototipado rápido, que usan un horno en lugar de autoclave debido a las relativamente      bajas temperaturas usadas en el proceso del autoclave, y la alta temperatura      de fusión del ABS.</p>       <p>En la actualidad, en lugares como <st1:PersonName ProductID="la Michigan State" w:st="on">la      Michigan State University utilizan ceras como ICW05 (Investment Casting Wax)      para permitir al operador modelar a través de la máquina, procesar y crear      un patrón de cera con características semejantes a las del proceso de microfundiciòn,      es decir, sin cambiar el proceso de descerado tradicional, con contenidos      de ceniza bajos y bajos niveles de viscosidad que permiten que la cera deje      la cavidad fácilmente sin dejar residuos.</p>       <p><b>Manufactura de objetos laminados (LOM) </b></p>       <p>Desarrollado por Helisys Inc. en 1991. Las partes se construyen capa por      capa, laminando y uniendo con láser los materiales que son enviados en forma      de hoja. Se usa un láser para fabricar los modelos; los cortes del láser construyen      las capas consecutivas que se unen a la capa previamente cortada por pegado,      polimerizado. o soldadura por difusión (<a href="#fig05">Figura 5</a>). Este      proceso se emplea en la fabricación de modelos para fundición en arena. También      pueden usarse en la hechura de modelos para el proceso de microfundición.      La aplicación de esta técnica es amplia en equipos de industrias como la automotriz      y aeroespacial, así como para artículos médicos. Es utilizada también para      diseño, construcción de análisis y pruebas funcionales de prototipos.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En cuanto a los materiales utilizados en LOM se tiene que, por lo general,      se utilizan papel, plásticos, y en algunas ocasiones, cerámicos y metal. Por      lo general las propiedades de las piezas son anisotrópicas debido a que en      el plano x-y son diferentes del plano z y no se pueden comparar con los materiales      de ingeniería existentes.</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig05></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1036" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f5.jpg"></p>       <p><b><i>LOM en microfundición </i></b></p>       <p>La aplicación de esta técnica al proceso de microfundición se puede ver reflejada      en <st1:PersonName ProductID="la &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Tabla" w:st="on"><st1:PersonName ProductID="la &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Tabla"  w:st="on">la <a href="#tab05">Tabla 5</a>. En algunas industrias este proceso      es utilizado para la generación de moldes blandos, que son utilizados como      molde para inyección de ceras. En particular para microfundición se utiliza      la generación del molde primario que permitirá fabricar el modelo patrón.</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab05></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1037" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t5.gif"></p>       <p>Se ha podido ver en casos experimentales que la inyección de la cera se puede      realizar en moldes hechos por este proceso con características de presión      de <st1:metricconverter ProductID="0,2 a" w:st="on">0,2 a 0,4 MPa (<st1:metricconverter ProductID="29 a" w:st="on">29 a 58,01 Psi) y de temperatura de a <st1:metricconverter ProductID="70&#65466;C" w:st="on">70ºC      (<st1:metricconverter ProductID="158&#65466;F" w:st="on">158ºF). El control      de los esfuerzos por presión y temperatura en el molde y del proceso de enfriamiento      del patrón de cera es problemático (Mueller y Kochan, 1999). </p>       <p>Sería posible aplicar LOM para la fabricación del modelo patrón, aunque en      este caso el sistema debe utilizar su propio material de prototipado, que      sería papel. El inconveniente que presenta tal material es que al quemarlo,      aunque presenta baja expansión, podría dejar alto contenido de ceniza en el      molde. Sin embargo, en investigación se está trabajando en el desarrollo de      materiales con bajo contenido de ceniza.</p>       <p><b>Impresión en tres dimensiones (3D PRINTING) </b></p>       <p>Fue inventada en MIT en 1994. Como en los otros procesos de PR, la impresión      en tres dimensiones crea partes mediante un proceso de manufactura por capas.      La máquina esparce una capa de polvo de una caja alimentadora para cubrir      la superficie del pistón de construcción. El sistema entonces imprime una      solución adhesiva al polvo base, formando la primera sección transversal.      Cuando el adhesivo es depositado, el polvo se une. El polvo que queda permanece      como base y soporta la capa que será impresa sobre él. Cuando la sección transversal      se completa, el pistón se baja despacio, se coloca una nueva capa de polvo      sobre su superficie y se repite el proceso. Finalmente, el pistón es elevado      y el polvo base evacuado, dejando ver la parte completa. Una vez una construcción      se completa, el exceso de polvo se retira y las partes se levantan del lugar      de construcción (<a href="#fig06">Figura 6</a>). Esta es una de las técnicas      más flexibles de prototipado rápido. El proceso puede generar piezas de cualquier      geometría. El hecho de tener una extensa superficie de polvo extra permite      crear salientes o cavidades internas. La impresión en tres dimensiones también      tiene flexibilidad en los materiales que maneja y que puede conformar cualquier      material que se pueda obtener como polvo, es decir, casi cualquiera (Robinson,      1996).</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig06></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1038" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f6.jpg"></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>3D Printing en microfundición </i></b></p>       <p>Uno de los procesos desarrollados por 3D Printing con Soligen Tecnologies      Inc., es la producción directa de cáscara cerámica (DSPC), tecnología que      se usa para producir moldes cerámicos en el proceso de fundición de precisión.      Compañías como Caterpillar Inc. y automotrices han sido capaces de utilizar      este sistema para producir piezas funcionales en tiempos de fabricación muy      cortos (Ashley, 1995).</p>       <p><b><i>Producción directa de la cáscara de fundición (DSPC) (Tromans, 2002)      </i></b></p>       <p>Este proceso de impresión en tres dimensiones se diferencia de los demás      en que se fabrican las cáscaras cerámicas directamente de datos provenientes      de programas de CAD. Se puede usar DSPC para producir partes prácticamente      de cualquier forma geométrica. La característica de estos moldes es que son      similares a los producidos por el método de sumergido (cáscara cerámica).      Es más eficiente y barato que los procesos de sinterizado.</p>       <p>El uso de este proceso permite tener borradores del negativo de la pieza,      sin líneas de partición y con la posibilidad de no imprimir las partes vacías,      es decir los agujeros. Por lo general en el modelo virtual del molde se incluye      el sistema de alimentación y machos internos para partes huecas. Una vez finalizado      el diseño, este modelo virtual es usado directamente en el proceso de 3DP.</p>       <p>El sistema trabaja con un tipo de cabeza de impresión que se mueve encima      de una capa de polvo de alúmina fina y deposita gotas diminutas de sílice      coloidal en el polvo en un modelo como el de la sección transversal de la      parte. La siguiente capa de polvo es aplicada y el proceso se repite hasta      que la cáscara esté completa. Cuando esto ocurre, el polvo suelto es alejado      y la cáscara se pone en el fuego, el polvo que no se quema se retira y se      vierte el metal. El molde resultante se usa para producir partes para cualquier      aleación que sea posible fundir (Rosochowski y Matuszak, 2000). Se afirma      que a través de este proceso se fabrican partes metálicas en días, en lugar      de tomar semanas o meses de producción.</p>       <p><b>Modelado por Inkjet (Maffezzoli, 2000) </b></p>       <p>El modelado de Inkjet usa una combinación de tecnología de impresión que      produce prototipos de una cera que se usa como modelo en fundición de precisión.      El sistema de ploteado es un ploter inkjet de líquido-a-sólido con entrada      del eje z separada. El subsistema utiliza dos cabezas móviles: una para depositar      el material termoplástico formado, y la otra para colocar la cera de soporte      para salientes y cavidades durante el ciclo de formado. Las cabezas inkjet      depositan los materiales de construcción y de apoyo hacia el substrato de      la figura como una serie uniformemente espaciada de &quot;micro-gotas&quot;.      Los materiales de soporte y de la pieza son de diferente color, de manera      que puedan diferenciarse entre sí. El modelo terminado se sumerge en un baño      solvente para disolver la cera de apoyo y lo deja listo para la microfundición      sin la necesidad de pasos de postproceso.</p>       <p>El material formado puede ser colocado en autoclave para sacar la cera de      la cáscara de fundición de la misma manera que es removida la cera en microfundición.      El método de los modelos construidos con capas de un espesor de 12,7 micrones      produce una buena superficie, de tal forma que es superior a cualquier otra      técnica de prototipado.</p>       <p>Las ventajas de este proceso son las excelentes tolerancias dimensionales,      el acabado superficial y la alta exactitud. Adicionalmente, las desventajas      serían el tamaño y la velocidad de construcción limitados debido a que las      capas que utiliza son muy delgadas y por lo tanto el tiempo que se utiliza      en dar forma a la pieza es mayor, por lo cual también el proceso se hace más      costoso.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Características del proceso</i></p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab06></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1039" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t6.gif"></p>       <p><b>Prototipado rápido congelado (RFP) </b></p>       <p>Rapid Freeze Prototyping (FRP) es una técnica novedosa que permite generar      patrones de hielo en tres dimensiones con buena exactitud dimensional y flexibilidad      directamente de modelos en CAD en corto tiempo. Hay dos maneras como se pueden      generar los sólidos tridimensionales, por deposición continua y por deposición      demandada gota a gota. En el proceso de deposición continua el agua se extruye      desde una boquilla a la superficie del substrato o de la capa construida previamente.      En el proceso gota a gota el agua es expulsada gota a gota sólo si se necesita.      <st1:PersonName ProductID="La &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Figura" w:st="on"><st1:PersonName ProductID="La &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Figura"  w:st="on">La <a href="#fig07">Figura 7</a> muestra los principios de este proceso.    </p>       <p>El ambiente de construcción se mantiene a baja temperatura, bajo la temperatura      de congelamiento del agua. El agua utilizada para el proceso es pura o con      color. Esta es depositada sobre la superficie de hielo previamente solidificada.      El agua depositada es enfriada por el ambiente a través de convección y por      la superficie del hielo con la que está en contacto por conducción. Como resultado,      el material depositado se congela rápidamente y se adhiere a la capa previa      firmemente a través de adhesión de hidrógeno. Después de que una capa es terminada,      la boquilla se eleva hasta alcanzar el espesor de una capa, se espera un tiempo      determinado hasta que la solidificación se complete y se deposita agua nuevamente      para construir otra capa. El proceso se repite hasta que la parte esté completamente      fabricada (Liu<i> et al</i>., 2002).</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig07></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1040" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f7.jpg"></p>       <p>Las ventajas más importantes de RFP incluyen: es un proceso más barato y      limpio, suficiente adhesión entre capas, no se presenta encogimiento y tiene      grandes facilidades para compensación de material. Algunas variables del proceso      se muestran en la tabla a continuación. En este momento dicha técnica se encuentra      en proceso de investigación con el fin de sacarla al mercado.</p>       <p><b><i>RFP en microfundición </i></b></p>       <p>La utilización de esta técnica dentro del proceso de fundición de precisión      se conoce como proceso de fundición congelado (FCP). El FCP comienza con la      construcción de un patrón de hielo, el cual es sumergido en una mezcla refrigerada      de silicato etílico y estuco. Después de repetir la operación y de secar el      modelo, la cáscara cerámica es colocada a temperatura ambiente y se le permite      al patrón fundirse, drenarse y secar.</p>       <p>Las ventajas que presenta el FCP son costos bajos, alta calidad, superficies      en rugosidades superficiales finas, procesos de operación sencillos, y no      produce problemas de ruptura de cáscara.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Síntesis de la aplicación de RP en microfundición </i></b></p>       <p><st1:PersonName ProductID="La &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Figura" w:st="on"><st1:PersonName ProductID="La &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Figura"  w:st="on">La <a   href="#fig08">Figura 8</a> ilustra los pasos del proceso de microfundición haciendo      énfasis en las partes del proceso en que puede intervenir el prototipado rápido.</p>       <p>Finalmente, en <st1:PersonName ProductID="la &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Tabla" w:st="on"><st1:PersonName ProductID="la &#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;Tabla"  w:st="on">la <a href="#tab07">Tabla 7</a> se muestra la técnica de prototipado      rápido relacionándola con el paso del proceso de microfundición (Investment      Casting) para el cual se fabrica la pieza.</p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=fig08></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1041" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14f8.jpg"></p>       <p align=center style='text-align:center'><a name=tab07></a><img border=0 width=32 height=32 id="_x0000_i1042" src="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/img/revistas/iei/v26n1/1a14t7.gif"></p>     <p><font size = "3"><b> Conclusiones </b></font></p>       <p>Por ser una técnica de copiado de forma, directamente del archivo de CAD,      el prototipado rápido es utilizado de manera eficiente como herramienta para      facilitar el proceso de microfundición.</p>       <p>El prototipado rápido puede ser utilizado en la generación del molde para      inyección de ceras, los patrones de cera o las cáscaras cerámicas directamente,      disminuyendo el tiempo de producción, y dependiendo de la cantidad de piezas,      disminuyendo también los costos de fabricación.</p>     <p><font size = "3"><b> Bibliografía </b></font></p>       <!-- ref --><p>Ashley, S., Rapid Prototyping is Coming of Age, In: Mechanical Engineering,      Vol. 117, No. 7, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-5609200600010001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Colton, J.S., Manufacturing Processes      and Engineering, Georgia Institute of Technology.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-5609200600010001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chen, Y., Computer-Aided Design for Rapid Tooling: Methods for Mold Design      and Design-for-Manufacture, Georgia Institute Of Technology, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: 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window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-5609200600010001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jacobs, P.F., Rapid Prototyping and Manufacturing, SME, Dearborn, Usa,1992.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-5609200600010001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jones, S. and Yuan, C., Advances in shell moulding for investment casting.      In: Journal of Materials Processing Technology, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-5609200600010001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jolly, M., Cox, M., Gebelin, J., Jones, S. and Cendrowicz, A., Modelling      the Investment Casting Process, Fundamentals of Investment Casting (FOCAST)      IRC in Materials, University of Birmingham, UK American Foundry Society, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-5609200600010001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Klocke, F., and Freyer, C., Rapid Prototyping &amp; tooling industrial applications      Fraunhofer Institute of Production Technology IPT, Aachen, The Tooling Network      Research Group European Community, No 2, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-5609200600010001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Liu, Q., Sui G., and Leu, M.C., Experimental study on the ice pattern fabrication      for the investment casting by rapid freeze prototyping (RFP), In: Computers      in Industry, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-5609200600010001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Maffezzoli, A., Rapid Prototyping: An Overview, University Of Lecce, Italy,      2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-5609200600010001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mueller, B, and Kochan, D., Laminated object manufacturing for rapid tooling      and patternmaking in foundry industry, In: Computers in Industry, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-5609200600010001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Prasad, K.D.V, Yarlagadda, and Sianghock, T., Statistical Análysis on Accuracy      of Wax Patterns Used in Investment Casting Process, In: Journal of Material      Processing and Technology, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-5609200600010001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Robinson, D. W., Integration of Rapid Prototyping and Reverse Engineering      for Complex 3D Shape Design, Massachusetts Institute of Technology (MIT),1996.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-5609200600010001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rosochowski, A. and Matuszak, A., Rapid tooling: the state of the art, In:      Journal of Materials Processing and Technology, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-5609200600010001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sánchez, C., Conceptos de Diseño para Manufactura DFM de piezas microfundidas      para aplicación en Dispositivos Biomecánicos, Proyecto de grado presentado      a la Universidad Nacional de Colombia, para optar por el título de Ingeniera      Mecánica, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-5609200600010001400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Shu-Hung, H., HD RP Handout, Chung, <st1:place w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">University of <st1:PlaceName  w:st="on">Hong Kong.. The Legacy of Investment Casting, Hitchiner Manufacturing      <st1:place w:st="on">Co., Inc., April-1998.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-5609200600010001400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tromans, G., State Of The Art Report, Rapid Casting, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-5609200600010001400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Tu, J. S., Foran, R. K., Hines, A. M., and Aimone, P R., An Integrated Procedure      for Modeling Investment Castings, In: JOM (Minerals Metals and Materials Society      publication), <a href="http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/jom.html">http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/jom.html</a>      &amp;#091;on line&amp;#093;.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Wiedemann, B., and Jantzen, H. A., Strategies and applications for rapid      product and process development in Daimler-Benz AG, In: Computers in Industry,      1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-5609200600010001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Yaoa, W.L., Ming, U. and Leub, C., Analysis and design of internal web structure      of laser stereolithography patterns for investment casting, In: Materials      and Design, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-5609200600010001400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><b>SITIOS WEB</b></p>       <p><a href="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/http/www.ame.arizona.edu/ame412a/slides/12.RapidProto.pdf">http//www.ame.arizona.edu/ame412a/slides/12.RapidProto.pdf</a>      Presented by Ranji Vaidyanathan Advanced Ceramics Research Tucson. </p>       <p><a href="iei/Info/Inf/Mark%20Up/v26n1/http/cdr.standford.edu/html/DD/PEARL/home.html">http//cdr.standford.edu/html/DD/PEARL/home.html</a>    </p>       <p><a href="http://r-curtis.umds.ac.uk/cz0326/TIT.HTM">http://r-curtis.umds.ac.uk/cz0326/TIT.HTM</a>    </p>       <p><a href="http://www.hitchiner.com/home.html">http://www.hitchiner.com/home.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.northernprecision.com/facts.htm">http://www.northernprecision.com/facts.htm</a>    </p>       <p><a href="http://www.sfsa.org/sfsa/dsgmtlcr.html">http://www.sfsa.org/sfsa/dsgmtlcr.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.efunda.com/processes/metal_processing/Investmet_Casting.cfm">http://www.efunda.com/processes/metal_processing/Investmet_Casting.cfm</a>    </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a href="http://www.kp.dlr.de/WB-RS/Erstarrung/web_eng/herstell_eng.html">http://www.kp.dlr.de/WB-RS/Erstarrung/web_eng/herstell_eng.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.ccbda.org/publications/pub13e/Investment_Casting.html">http://www.ccbda.org/publications/pub13e/Investment_Casting.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.rugergolf.com/titanium.htm">http://www.rugergolf.com/titanium.htm</a>    </p>       <p><a href="http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/jom.html">http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/jom.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.me.iastate.edu/me324_bahadur/Section%202.2/2_1.htm">http://www.me.iastate.edu/me324_bahadur/Section%202.2/2_1.htm</a>    </p>       <p><a href="http://www.ee.cityu.edu.hk/~shc/">http://www.ee.cityu.edu.hk/~shc/</a> </p>       <p><a href="http://www.me.psu.edu/lamancusa/RapidPro/primer/chapter2.htm">http://www.me.psu.edu/lamancusa/RapidPro/primer/chapter2.htm</a>    </p>       <p><a href="http://www.cs.hut.fi/~ado/rp/tableofcontents3_1.html">http://www.cs.hut.fi/~ado/rp/tableofcontents3_1.html</a>    </p>       <p><a href="http://www.udri.udayton.edu/rpdl/papers.htm">http://www.udri.udayton.edu/rpdl//papers.htm</a>    </p>       <p><a href="http://www.bmpcoe.org/bestpractices/external/index.html">http://www.bmpcoe.org/bestpractices/external/index.html</a>    </p>       ]]></body>
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