El mecanizado tradicional del Ti-6Al-4V implica un alto desperdicio de material, especialmente al producir geometrías complejas a partir de bloques sólidos. La impresión 3D LENS deposita material solo donde es necesario, reduciendo significativamente las relaciones de compra-a-vuelo. Esto es particularmente valioso para componentes aeroespaciales producidos en aplicaciones de aeroespacial y aviación, donde el desecho de titanio es costoso y el tiempo de mecanizado es largo.
Los métodos sustractivos convencionales son limitados para crear canales internos o estructuras de celosía ligeras. La tecnología LENS permite geometrías complejas, optimización topológica y reparación de características sin necesidad de refabricación completa. Combinado con el acabado de precisión mediante mecanizado CNC, LENS logra tanto libertad geométrica como alta precisión dimensional.
Las piezas de Ti-6Al-4V impresas con LENS pueden contener inicialmente microdefectos debido a la solidificación rápida. Sin embargo, con tratamientos posteriores como prensado isostático en caliente (HIP) y tratamiento térmico controlado, las propiedades mecánicas pueden igualar o superar las de los componentes forjados. El refinamiento microestructural adecuado mejora la resistencia a la fatiga, la resistencia a la fluencia y el rendimiento frente a la corrosión bajo tensión.
La fabricación tradicional requiere la producción completa de la pieza para cualquier modificación o reparación de daños. LENS permite la adición local de características o la reconstrucción de secciones dañadas, extendiendo la vida útil de la pieza sin necesidad de una refabricación completa. Esto se aplica ampliamente en el mantenimiento de álabes de turbina a partir de fundición de monocristal y sistemas de generación de energía.
Los métodos tradicionales ofrecen mayor escalabilidad para la producción en masa, especialmente para formas simples. LENS es más efectivo para componentes de bajo volumen y alto valor, prototipos y aplicaciones de reparación, ideal para los sectores aeroespacial, de petróleo y gas y defensa, donde el rendimiento y la personalización superan la eficiencia de volumen.