Publicación:
A volume-preserving model for predicting the geometry of traces produced by drop-on-demand 3D printing

dc.contributor.authorZamora, Rosendo
dc.contributor.authorFaura, Félix
dc.contributor.authorLópez, Joaquín
dc.contributor.authorHernández Rodríguez, Julio
dc.contributor.funderAgencia Estatal de Investigación (España)es
dc.date.accessioned2026-01-23T12:53:44Z
dc.date.available2026-01-23T12:53:44Z
dc.date.issued2025-02-05
dc.descriptionThe registered version of this article, first published in “Materials and Design 251 (2025), 113687", is available online at the publisher's website: Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113687
dc.descriptionLa versión registrada de este artículo, publicado por primera vez en “Materials and Design 251 (2025), 113687", está disponible en línea en el sitio web del editor: Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113687
dc.description.abstractA model is proposed to predict the geometry of traces generated by molten metal droplet deposition on a flat solid surface. The model also allows the determination of the nozzle displacement that ensures neither droplet buildup nor printed trace discontinuity as a function of impinging droplet size and drop-to-drop and drop-to-substrate contact angles. Experiments performed with Field's alloy droplets and experiments by other authors are used to validate the model. The proposed model significantly improves the predictions for the geometry of the traces obtained using a non-volume-conservative model.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2026-01-23T12:53:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A volume-preserving model for predicting the geometry of traces produced by drop-on-demand 3D printing. Julio Hernández Rodríguez.pdf: 3349522 bytes, checksum: 80e7e0755e9962fd60dacea6b796ae3d (MD5) Previous issue date: 2025-02-05en
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.citationZamora, R.; Faura, F.; Hernández, J.; López, J., (2025). A volume-preserving model for predicting the geometry of traces produced by drop-on-demand 3D printing, Materials and Design 251, 113687. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113687
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113687
dc.identifier.eissn1873-4197
dc.identifier.issn0264-1275
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/31541
dc.journal.titleMaterials & Design
dc.journal.volume251
dc.language.isoen
dc.page.final15
dc.page.initial1
dc.publisherElsevier
dc.relation.centerE.T.S. de Ingenieros Industriales
dc.relation.departmentMecánica
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-120100GB-C21/ES/TECNICAS AVANZADAS DE SIMULACION COMPUTACIONAL DE FLUJOS INTERFACIALES ISOTERMOS. APLICACION AL ATRAPAMIENTO DE MICRO-BURBUJAS EN PROCESOS DE FABRICACIONes
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dc.relation.researchgroupMecánica de fluidos computacional
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject3305 Tecnología de la construcción
dc.subject.keywordsMolten metal droplet depositionen
dc.subject.keywordsPrinted metal tracesen
dc.subject.keywordsDrop-on-demanden
dc.subject.keywordsContact angleen
dc.subject.keywords3D printingen
dc.titleA volume-preserving model for predicting the geometry of traces produced by drop-on-demand 3D printingen
dc.typeartículoes
dc.typejournal articleen
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication641fa34d-f1e6-418d-b6e8-ec632bb8cb89
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