發(fā)動(dòng)機(jī)缸體作為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件,其結(jié)構(gòu)同樣十分復(fù)雜,內(nèi)部包含多個(gè)相互連通的氣缸、冷卻水套、潤滑油道等結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)鑄造工藝制造發(fā)動(dòng)機(jī)缸體砂型時(shí),通常需要將多個(gè)砂芯進(jìn)行組裝,這不僅增加了砂型制造的難度和成本,而且容易出現(xiàn)砂芯錯(cuò)位、縫隙等問題,影響缸體的尺寸精度和內(nèi)部質(zhì)量。此外,傳統(tǒng)工藝在設(shè)計(jì)變更時(shí),需要重新制作模具和砂芯,周期長、成本高,難以滿足快速迭代的市場需求。3D 打印砂型技術(shù)為發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的生產(chǎn)帶來了全新的解決方案。利用 3D 打印技術(shù),可以將發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的復(fù)雜結(jié)構(gòu)進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)和打印,無需進(jìn)行繁瑣的砂芯組裝。通過優(yōu)化設(shè)計(jì),還可以將原本分散的冷卻水套、潤滑油道等結(jié)構(gòu)進(jìn)行集成化設(shè)計(jì),減少砂型的...
有機(jī)粘結(jié)劑在 3D 砂型打印領(lǐng)域應(yīng)用,其種類繁多,常見的有樹脂類、酚醛類、呋喃類粘結(jié)劑等。以樹脂類粘結(jié)劑為例,它具有良好的粘結(jié)性能,能夠在砂粒之間形成較強(qiáng)的粘結(jié)力,從而賦予砂型較高的強(qiáng)度。環(huán)氧樹脂粘結(jié)劑在與固化劑發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)后,會(huì)形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),將砂粒牢固地粘結(jié)在一起,使砂型具備出色的抗壓強(qiáng)度和抗沖擊性能 。這種粘結(jié)劑適用于對(duì)砂型強(qiáng)度要求較高的鑄件生產(chǎn),如大型機(jī)械零部件的鑄造。酚醛類粘結(jié)劑則具有固化速度快、耐熱性能較好的特點(diǎn)。在 3D 砂型打印過程中,酚醛樹脂能夠迅速固化,縮短砂型的成型時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。同時(shí),其良好的耐熱性使得砂型在金屬液澆注過程中,能夠承受高溫而不發(fā)生變形或損壞,保證了...
3D 砂型打印技術(shù)采用數(shù)字化控制和高精度的噴頭或材料施加裝置,能夠精確地控制砂型每一層的厚度和形狀,從而實(shí)現(xiàn)極高的尺寸精度。一般來說,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以達(dá)到 ±0.3mm - ±0.5mm,甚至更高,能夠滿足大多數(shù)產(chǎn)品對(duì)尺寸精度的嚴(yán)格要求。以某航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)為例,該企業(yè)采用 3D 砂型打印技術(shù)制造發(fā)動(dòng)機(jī)葉片砂型,通過精確控制打印過程中的各項(xiàng)參數(shù),使葉片鑄件的尺寸精度達(dá)到了 ±0.1mm,與傳統(tǒng)鑄造工藝相比,尺寸精度提高了數(shù)倍,減少了后續(xù)機(jī)械加工的工作量,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。專業(yè)鑄就信賴,質(zhì)量贏得市場——淄博山水科技有限公司。黑龍江砂型3D打印加工通過對(duì) 3D 砂型打印與傳...
粘結(jié)劑的選擇在 3D 砂型打印中對(duì)成型質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。從粘結(jié)劑的基本類型和特性出發(fā),其粘結(jié)強(qiáng)度、流動(dòng)性、固化速度和發(fā)氣量等因素,都從不同方面影響著砂型的成型過程和終質(zhì)量。同時(shí),粘結(jié)劑的選擇還需要與打印噴頭參數(shù)、砂粒特性以及環(huán)境條件等工藝因素進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化,才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的砂型打印。在未來,隨著 3D 砂型打印技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)粘結(jié)劑性能的要求也會(huì)越來越高。研發(fā)新型高性能粘結(jié)劑,探索更合理的粘結(jié)劑選擇與工藝優(yōu)化方法,將是提升 3D 砂型打印技術(shù)水平、推動(dòng)鑄造行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向。鑄造企業(yè)和科研人員應(yīng)持續(xù)關(guān)注粘結(jié)劑技術(shù)的創(chuàng)新,不斷優(yōu)化打印工藝,以滿足日益多樣化和化的鑄件生產(chǎn)需求。品質(zhì)鑄就輝煌,...
3D 砂型打印技術(shù)的比較大優(yōu)勢之一就是無需模具。通過數(shù)字化設(shè)計(jì)和打印,直接將砂型制造出來,從根本上消除了模具設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)和存儲(chǔ)等一系列成本。對(duì)于小批量生產(chǎn)而言,傳統(tǒng)鑄造的模具成本分?jǐn)偟矫總€(gè)鑄件上的費(fèi)用極高,而 3D 砂型打印由于沒有模具成本,單件成本優(yōu)勢明顯。即使對(duì)于一些需要進(jìn)行批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,3D 砂型打印在產(chǎn)品研發(fā)階段也能通過快速打印樣件,幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題并進(jìn)行優(yōu)化,避免了因設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致的模具返工和報(bào)廢,從而間接節(jié)約了大量成本。專業(yè)鑄就品牌形象,信譽(yù)保障企業(yè)發(fā)展——淄博山水科技有限公司。重慶砂型3D打印價(jià)格除了加強(qiáng)筋,還可以在砂型內(nèi)部設(shè)計(jì)支撐結(jié)構(gòu)。對(duì)于具有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)或懸空結(jié)構(gòu)...
砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會(huì)影響粘結(jié)劑與砂粒之間的粘結(jié)效果。一般來說,細(xì)粒度的砂粒比表面積較大,需要更多的粘結(jié)劑才能實(shí)現(xiàn)良好的粘結(jié);而粗粒度的砂粒則相對(duì)需要較少的粘結(jié)劑。同時(shí),砂粒的形狀和表面粗糙度也會(huì)影響粘結(jié)劑的滲透和附著。表面粗糙、形狀不規(guī)則的砂粒,能夠?yàn)檎辰Y(jié)劑提供更多的附著點(diǎn),有利于提高粘結(jié)強(qiáng)度。在實(shí)際生產(chǎn)中,需要根據(jù)砂粒的特性選擇合適的粘結(jié)劑,并調(diào)整粘結(jié)劑的用量和配方。例如,對(duì)于粒度較細(xì)、表面光滑的砂粒,可以選擇粘結(jié)性能較強(qiáng)、流動(dòng)性較好的粘結(jié)劑,并適當(dāng)增加粘結(jié)劑的用量,以確保砂粒之間能夠牢固粘結(jié);而對(duì)于粒度較粗、表面粗糙的砂粒,則可以選擇粘結(jié)強(qiáng)度適中、成本較低的粘結(jié)劑,在保證...
砂粒的形狀也不容忽視。圓形砂粒在堆積時(shí)排列較為緊密,孔隙率相對(duì)較低,透氣性較差,但圓形砂粒之間的摩擦力小,更容易在粘結(jié)劑作用下相互粘結(jié),有助于提高砂型強(qiáng)度;而多角形砂粒堆積時(shí)孔隙率較大,透氣性較好,但由于其棱角較多,在粘結(jié)過程中,粘結(jié)劑難以均勻包裹砂粒,會(huì)影響粘結(jié)效果,進(jìn)而降低砂型強(qiáng)度。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中,需要根據(jù)鑄件對(duì)透氣性和強(qiáng)度的具體要求,綜合考慮砂粒的粒度和形狀。對(duì)于對(duì)透氣性要求較高的鑄件,如一些薄壁且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鋁合金鑄件,可優(yōu)先選擇粒度較粗、形狀為多角形的砂粒;對(duì)于對(duì)強(qiáng)度要求較高的鑄件,如大型鑄鋼件,則可選用粒度適中、形狀接近圓形的砂粒。3D砂型打印,讓砂型制造效率一飛沖天,節(jié)省成本—...
在傳統(tǒng)砂型鑄造過程中,制作模具是極為關(guān)鍵且耗時(shí)費(fèi)力的環(huán)節(jié)。對(duì)于簡單形狀的鑄件,模具制作相對(duì)容易;但當(dāng)鑄件形狀復(fù)雜,尤其是具有內(nèi)部空腔、異形曲面、薄壁結(jié)構(gòu)或精細(xì)細(xì)節(jié)時(shí),模具制造的難度呈幾何倍數(shù)增長。例如,對(duì)于帶有復(fù)雜內(nèi)部冷卻通道的航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片,傳統(tǒng)方法需要通過多個(gè)型芯組合來構(gòu)建內(nèi)部結(jié)構(gòu),這不僅要求極高的模具加工精度,而且在型芯裝配過程中極易出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致鑄件內(nèi)部質(zhì)量難以保證。同時(shí),模具制作過程涉及到機(jī)械加工、鉗工修整等多個(gè)工序,需要大量的人力投入和較長的制作周期,這無疑增加了生產(chǎn)成本。品質(zhì)鑄就榮譽(yù),服務(wù)成就輝煌——淄博山水科技有限公司。船舶零部件硅砂3D打印服務(wù)除了加強(qiáng)筋,還可以在砂型內(nèi)部設(shè)計(jì)...
傳統(tǒng)砂型鑄造在砂型緊實(shí)過程中,難以確保型砂在復(fù)雜型腔中均勻分布,容易造成砂型局部強(qiáng)度不足或疏松,從而在澆注過程中引發(fā)砂眼、氣孔、縮孔等缺陷,影響鑄件的質(zhì)量和性能。而且,一旦模具制作完成,若要對(duì)鑄件設(shè)計(jì)進(jìn)行修改,往往需要重新制作模具,這進(jìn)一步延長了產(chǎn)品開發(fā)周期,增加了成本。3D 砂型打印技術(shù),也被稱為增材制造技術(shù),它基于離散 - 堆積原理,通過逐層添加材料的方式構(gòu)建三維實(shí)體模型。在 3D 砂型打印過程中,首先需要利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)軟件創(chuàng)建鑄件的三維數(shù)字模型,然后將該模型導(dǎo)入到 3D 砂型打印機(jī)中。打印機(jī)根據(jù)模型的分層信息,通過噴頭或其他材料施加裝置,將粘結(jié)劑或其他成型材料按照預(yù)定路徑精...
傳統(tǒng)的 3D 打印砂型孔隙結(jié)構(gòu)較為隨機(jī),難以在透氣性和強(qiáng)度之間實(shí)現(xiàn)理想的平衡。通過對(duì)砂型孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),可以有效改善這一狀況。仿生學(xué)設(shè)計(jì)為孔隙結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效氣體傳輸和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定特性的生物結(jié)構(gòu),如蜂窩結(jié)構(gòu)、海綿結(jié)構(gòu)等,設(shè)計(jì)砂型的孔隙結(jié)構(gòu)。蜂窩狀孔隙結(jié)構(gòu)具有較高的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,能夠在保證一定強(qiáng)度的前提下,提供良好的氣體通道,提高透氣性。在打印砂型時(shí),可通過編程控制打印路徑,在砂型內(nèi)部構(gòu)建規(guī)則的蜂窩狀孔隙結(jié)構(gòu)。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,采用蜂窩狀孔隙結(jié)構(gòu)的砂型,其透氣性比傳統(tǒng)砂型提高了 30% - 50%,同時(shí)強(qiáng)度仍能滿足大多數(shù)鑄件的生產(chǎn)要求。專業(yè)鑄就經(jīng)典,品質(zhì)贏得尊重——淄博山水...
深入探究 3D 砂型打印技術(shù)相較于傳統(tǒng)砂型鑄造的優(yōu)勢,不僅有助于我們更清晰地認(rèn)識(shí)這一新興技術(shù)的價(jià)值與潛力,更為鑄造企業(yè)在技術(shù)選型、生產(chǎn)決策以及未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等方面提供有力的參考依據(jù),從而助力企業(yè)在激烈的市場競爭中把握先機(jī),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。傳統(tǒng)砂型鑄造,是一種歷史悠久且應(yīng)用的金屬成型工藝。其基本原理是先制作與鑄件形狀相匹配的模具,通常模具由木質(zhì)、金屬或其他材料制成。隨后,將型砂與粘結(jié)劑混合制成型砂混合料,把混合料填充到模具型腔中,通過緊實(shí)操作使型砂在模具內(nèi)形成具有一定強(qiáng)度和形狀的砂型。待砂型硬化后,取出模具,便得到可供澆注金屬液的鑄型。金屬液在重力或其他外力作用下,注入鑄型型腔,冷卻凝固后形成...
尺寸精度是衡量鑄件質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。在傳統(tǒng)砂型鑄造中,由于模具制造誤差、砂型緊實(shí)度不均勻、分型面配合不良以及金屬液澆注過程中的收縮變形等多種因素的影響,鑄件的尺寸精度往往難以保證。對(duì)于一些對(duì)尺寸精度要求較高的零部件,如航空航天領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)部件、汽車制造中的精密傳動(dòng)零件等,傳統(tǒng)鑄造工藝生產(chǎn)的鑄件往往需要進(jìn)行大量的后續(xù)機(jī)械加工才能滿足精度要求,這不僅增加了生產(chǎn)成本,還可能因加工余量過大導(dǎo)致材料浪費(fèi)和零件性能下降。品質(zhì)鑄就信譽(yù),服務(wù)贏得市場——淄博山水科技有限公司。貴州大型3D打印砂型3D 砂型打印技術(shù)在復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型方面展現(xiàn)出了無可比擬的優(yōu)勢。通過數(shù)字化建模和逐層打印的方式,3D 砂型打印機(jī)能夠輕...
在 3D 打印砂型技術(shù)廣泛應(yīng)用于鑄造領(lǐng)域的當(dāng)下,砂型的透氣性和強(qiáng)度是決定鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵因素。透氣性良好能確保澆注時(shí)型腔內(nèi)氣體順利排出,避免鑄件出現(xiàn)氣孔、氣縮孔等缺陷;而足夠的強(qiáng)度則可保障砂型在打印、搬運(yùn)、澆注等過程中保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,防止砂型損壞或變形。然而,這兩種性能在實(shí)際生產(chǎn)中往往呈現(xiàn)相互制約的關(guān)系,提升透氣性可能導(dǎo)致強(qiáng)度下降,增強(qiáng)強(qiáng)度又可能影響透氣性。如何實(shí)現(xiàn) 3D 打印砂型透氣性和強(qiáng)度的有效平衡,成為鑄造企業(yè)和科研人員亟待解決的重要課題。本文將從材料選擇、工藝參數(shù)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新等多個(gè)維度,深入探討 3D 打印砂型透氣性與強(qiáng)度平衡的方法與策略。選擇我們就是選擇品質(zhì)與信譽(yù)雙重保障——淄博山...
砂粒的形狀也不容忽視。圓形砂粒在堆積時(shí)排列較為緊密,孔隙率相對(duì)較低,透氣性較差,但圓形砂粒之間的摩擦力小,更容易在粘結(jié)劑作用下相互粘結(jié),有助于提高砂型強(qiáng)度;而多角形砂粒堆積時(shí)孔隙率較大,透氣性較好,但由于其棱角較多,在粘結(jié)過程中,粘結(jié)劑難以均勻包裹砂粒,會(huì)影響粘結(jié)效果,進(jìn)而降低砂型強(qiáng)度。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中,需要根據(jù)鑄件對(duì)透氣性和強(qiáng)度的具體要求,綜合考慮砂粒的粒度和形狀。對(duì)于對(duì)透氣性要求較高的鑄件,如一些薄壁且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鋁合金鑄件,可優(yōu)先選擇粒度較粗、形狀為多角形的砂粒;對(duì)于對(duì)強(qiáng)度要求較高的鑄件,如大型鑄鋼件,則可選用粒度適中、形狀接近圓形的砂粒。3D砂型打印,助力鑄造企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展浪潮中乘風(fēng)破...
傳統(tǒng)砂型鑄造過程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生大量的廢棄型砂和邊角料,這些廢棄物不僅占用大量的堆放空間,還難以有效回收利用,造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。而且,在型砂的生產(chǎn)過程中,需要消耗大量的天然砂資源,對(duì)環(huán)境造成了一定的破壞。3D 砂型打印技術(shù)采用按需打印的方式,能夠精確控制材料的使用量,減少了材料浪費(fèi)。同時(shí),打印過程中未被粘結(jié)的砂料可以通過回收設(shè)備進(jìn)行回收和篩分處理,重新用于后續(xù)的打印生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了砂料的循環(huán)利用。據(jù)統(tǒng)計(jì),3D 砂型打印技術(shù)的砂料回收率可以達(dá)到 90% 以上,有效節(jié)約了資源。此外,隨著 3D 打印技術(shù)的不斷發(fā)展,一些新型環(huán)保材料也逐漸應(yīng)用于砂型打印領(lǐng)域,這些材料...
尺寸精度是衡量鑄件質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。在傳統(tǒng)砂型鑄造中,由于模具制造誤差、砂型緊實(shí)度不均勻、分型面配合不良以及金屬液澆注過程中的收縮變形等多種因素的影響,鑄件的尺寸精度往往難以保證。對(duì)于一些對(duì)尺寸精度要求較高的零部件,如航空航天領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)部件、汽車制造中的精密傳動(dòng)零件等,傳統(tǒng)鑄造工藝生產(chǎn)的鑄件往往需要進(jìn)行大量的后續(xù)機(jī)械加工才能滿足精度要求,這不僅增加了生產(chǎn)成本,還可能因加工余量過大導(dǎo)致材料浪費(fèi)和零件性能下降。用3D砂型打印,定制屬于您的特殊砂型,創(chuàng)造無限可能——淄博山水科技有限公司。江蘇3D砂型打印中心傳統(tǒng)砂型鑄造過程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生大量的廢棄型砂和邊角料,...
對(duì)于無機(jī)粘結(jié)劑,如硅酸鈉,通常采用吹二氧化碳(CO?)硬化或有機(jī)酯硬化等方式。吹 CO?硬化速度快,但硬化過程中容易出現(xiàn)表面硬化而內(nèi)部未完全硬化的現(xiàn)象,影響砂型整體強(qiáng)度,且可能導(dǎo)致砂型表面結(jié)構(gòu)致密,透氣性降低。有機(jī)酯硬化則相對(duì)緩慢,能夠使粘結(jié)劑在砂型內(nèi)部更均勻地固化,有利于提高砂型的整體強(qiáng)度和透氣性。通過合理控制固化時(shí)間、溫度、氣體流量等固化工藝參數(shù),能夠優(yōu)化砂型的性能,實(shí)現(xiàn)透氣性和強(qiáng)度的平衡。例如,在吹 CO?硬化過程中,控制 CO?氣體流量為 0.5 - 1m3/min,硬化時(shí)間為 30 - 60 秒,可在保證一定強(qiáng)度的同時(shí),盡量減少對(duì)透氣性的影響。3D砂型打印,精確到毫厘,質(zhì)量穩(wěn)如磐石—...
尺寸精度是衡量鑄件質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。在傳統(tǒng)砂型鑄造中,由于模具制造誤差、砂型緊實(shí)度不均勻、分型面配合不良以及金屬液澆注過程中的收縮變形等多種因素的影響,鑄件的尺寸精度往往難以保證。對(duì)于一些對(duì)尺寸精度要求較高的零部件,如航空航天領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)部件、汽車制造中的精密傳動(dòng)零件等,傳統(tǒng)鑄造工藝生產(chǎn)的鑄件往往需要進(jìn)行大量的后續(xù)機(jī)械加工才能滿足精度要求,這不僅增加了生產(chǎn)成本,還可能因加工余量過大導(dǎo)致材料浪費(fèi)和零件性能下降。選擇3D砂型打印,開啟環(huán)保節(jié)能的砂型制造之旅——淄博山水科技有限公司。鑄造3D砂型數(shù)字化打印傳統(tǒng)砂型鑄造在型砂造型過程中,由于需要制作模具和進(jìn)行砂型修整,往往會(huì)造成大量型砂的浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)...
通過對(duì) 3D 砂型打印與傳統(tǒng)砂型鑄造在技術(shù)原理、復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型能力、生產(chǎn)周期、成本效益、精度與質(zhì)量以及環(huán)保等多個(gè)方面的深入對(duì)比分析,可以清晰地看出 3D 砂型打印技術(shù)相較于傳統(tǒng)砂型鑄造具有諸多優(yōu)勢。在復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型方面,它突破了傳統(tǒng)工藝的限制,為產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新提供了無限可能;在生產(chǎn)周期上,大幅縮短,使企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場需求;成本效益提升,從模具成本、材料利用率到人力成本等多維度降低了成本;精度與質(zhì)量得到有效保障,提高了產(chǎn)品的競爭力;在環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展方面,減少了材料浪費(fèi)和能源消耗,降低了污染物排放,順應(yīng)了時(shí)代發(fā)展的趨勢。高精度的3D砂型打印,是鑄件的可靠保障——淄博山水科技有限公司。西藏工業(yè)級(jí)3D...
在現(xiàn)代制造業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮中,鑄造工藝作為金屬成型的重要手段,始終占據(jù)著關(guān)鍵地位。傳統(tǒng)砂型鑄造歷經(jīng)數(shù)百年的發(fā)展與完善,在工業(yè)生產(chǎn)中曾長期扮演著主導(dǎo)角色,為各行業(yè)提供了大量的鑄件產(chǎn)品。然而,隨著科技的飛速進(jìn)步以及市場對(duì)產(chǎn)品多樣化、高性能需求的不斷攀升,傳統(tǒng)砂型鑄造在諸多方面逐漸顯露出局限性。 與此同時(shí),3D 砂型打印技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,作為增材制造技術(shù)在鑄造領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,它憑借數(shù)字化、智能化的制造方式,為砂型制造帶來了全新的變革。自誕生以來,3D 砂型打印技術(shù)便以驚人的速度發(fā)展,在汽車、航空航天、能源等眾多制造業(yè)領(lǐng)域嶄露頭角,成為推動(dòng)鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的力量。品質(zhì)鑄就輝煌,服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值——淄博山水科技...
環(huán)境溫度和濕度對(duì)粘結(jié)劑的性能和砂型的成型質(zhì)量有著重要影響。不同類型的粘結(jié)劑對(duì)環(huán)境溫度和濕度的敏感程度不同。有機(jī)粘結(jié)劑在低溫高濕環(huán)境下,固化速度會(huì)明顯減慢,粘結(jié)強(qiáng)度也會(huì)降低;而無機(jī)粘結(jié)劑則對(duì)環(huán)境濕度較為敏感,在濕度較大的環(huán)境中,其粘結(jié)性能可能會(huì)受到影響。為了保證砂型的成型質(zhì)量,需要根據(jù)粘結(jié)劑的特性,控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度。在冬季或寒冷地區(qū),對(duì)于一些對(duì)溫度敏感的有機(jī)粘結(jié)劑,可以通過提高環(huán)境溫度、對(duì)砂料和粘結(jié)劑進(jìn)行預(yù)熱等方式,加快粘結(jié)劑的固化速度;在潮濕地區(qū)或雨季,對(duì)于無機(jī)粘結(jié)劑,需要采取防潮措施,如使用干燥設(shè)備對(duì)砂料和粘結(jié)劑進(jìn)行干燥處理,確保粘結(jié)劑的性能穩(wěn)定。品質(zhì)鑄就輝煌明天,服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值無限—...
噴頭運(yùn)動(dòng)速度和噴射壓力也會(huì)影響砂型的性能。噴頭運(yùn)動(dòng)速度過快,粘結(jié)劑在砂床上的鋪展和滲透不充分,會(huì)導(dǎo)致砂粒粘結(jié)不牢固,砂型強(qiáng)度降低;而速度過慢,會(huì)延長打印時(shí)間,且可能使粘結(jié)劑過度堆積,堵塞砂粒間的孔隙,降低透氣性。噴射壓力過大,會(huì)使粘結(jié)劑噴射過于集中,造成局部粘結(jié)劑過多,影響透氣性;壓力過小,則粘結(jié)劑無法有效滲透到砂粒之間,砂型強(qiáng)度不足。所以,要根據(jù)粘結(jié)劑的粘度、砂粒特性等因素,精確調(diào)整噴頭運(yùn)動(dòng)速度和噴射壓力,以實(shí)現(xiàn)透氣性和強(qiáng)度的平衡。選擇3D砂型打印,開啟環(huán)保節(jié)能的砂型制造之旅——淄博山水科技有限公司。浙江3D砂型打印在當(dāng)今競爭激烈的市場環(huán)境下,產(chǎn)品的上市速度成為企業(yè)贏得競爭的關(guān)鍵因素之一。傳...
3D 砂型打印技術(shù)采用數(shù)字化控制和高精度的噴頭或材料施加裝置,能夠精確地控制砂型每一層的厚度和形狀,從而實(shí)現(xiàn)極高的尺寸精度。一般來說,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以達(dá)到 ±0.3mm - ±0.5mm,甚至更高,能夠滿足大多數(shù)產(chǎn)品對(duì)尺寸精度的嚴(yán)格要求。以某航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)為例,該企業(yè)采用 3D 砂型打印技術(shù)制造發(fā)動(dòng)機(jī)葉片砂型,通過精確控制打印過程中的各項(xiàng)參數(shù),使葉片鑄件的尺寸精度達(dá)到了 ±0.1mm,與傳統(tǒng)鑄造工藝相比,尺寸精度提高了數(shù)倍,減少了后續(xù)機(jī)械加工的工作量,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。3D砂型打印,可靠技術(shù)支撐,打造值得信賴的砂型——淄博山水科技有限公司。北京3D砂型打印機(jī)噴頭運(yùn)動(dòng)速...
打印噴頭的類型、孔徑大小以及噴射壓力等參數(shù),與粘結(jié)劑的性質(zhì)密切相關(guān)。不同類型的粘結(jié)劑具有不同的粘度和流動(dòng)性,需要與之相匹配的噴頭參數(shù)才能實(shí)現(xiàn)均勻、精確的噴射。對(duì)于粘度較高的粘結(jié)劑,需要較大的噴射壓力和合適的噴頭孔徑,以確保粘結(jié)劑能夠順利噴出并均勻分布在砂床上。而對(duì)于粘度較低的粘結(jié)劑,則需要適當(dāng)降低噴射壓力,防止粘結(jié)劑過度擴(kuò)散。此外,噴頭的運(yùn)動(dòng)速度和打印路徑規(guī)劃也會(huì)影響粘結(jié)劑的噴射效果和砂型的成型質(zhì)量。在打印過程中,噴頭的運(yùn)動(dòng)速度需要與粘結(jié)劑的固化速度相協(xié)調(diào)。如果噴頭運(yùn)動(dòng)速度過快,粘結(jié)劑在砂床上還未充分鋪展和滲透就被后續(xù)砂層覆蓋,會(huì)導(dǎo)致粘結(jié)不牢固;而噴頭運(yùn)動(dòng)速度過慢,則會(huì)延長打印時(shí)間,降低生產(chǎn)效...
粘結(jié)劑的流動(dòng)性直接影響其在砂粒之間的滲透和分布,進(jìn)而影響砂型的成型質(zhì)量。具有良好流動(dòng)性的粘結(jié)劑,能夠在打印噴頭的作用下,均勻地滲透到砂粒之間的空隙中,使砂粒充分粘結(jié),形成致密的砂型結(jié)構(gòu)。在打印過程中,粘結(jié)劑的流動(dòng)性還會(huì)影響打印的精度和表面質(zhì)量。如果粘結(jié)劑流動(dòng)性過差,噴頭噴出的粘結(jié)劑無法迅速鋪展和滲透,會(huì)導(dǎo)致砂型表面不平整,出現(xiàn)凸起或凹陷等缺陷,降低砂型的尺寸精度和表面光潔度 。相反,若粘結(jié)劑的流動(dòng)性過好,在打印過程中,粘結(jié)劑容易在砂床上過度擴(kuò)散,導(dǎo)致砂型的邊緣模糊、尺寸精度下降。特別是在打印精細(xì)結(jié)構(gòu)的砂型時(shí),流動(dòng)性過強(qiáng)的粘結(jié)劑會(huì)使砂型的細(xì)節(jié)無法準(zhǔn)確呈現(xiàn),影響鑄件的成型效果。此外,粘結(jié)劑流動(dòng)性過...
砂粒的表面粗糙度也會(huì)影響砂型的性能。表面粗糙的砂粒比表面積大,能夠?yàn)檎辰Y(jié)劑提供更多的附著點(diǎn),增強(qiáng)粘結(jié)效果,提高砂型強(qiáng)度。但粗糙的表面會(huì)使砂粒之間的孔隙更加不規(guī)則,在一定程度上阻礙氣體的流動(dòng),降低透氣性。所以,在選擇砂粒時(shí),要在表面粗糙度與透氣性、強(qiáng)度之間尋求平衡,可通過對(duì)砂粒進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚恚绱蚰?、拋光等,來?yōu)化砂型的性能。粘結(jié)劑是連接砂粒、賦予砂型強(qiáng)度的關(guān)鍵材料,其種類、用量和特性對(duì)砂型透氣性和強(qiáng)度的平衡起著決定性作用。不同類型的粘結(jié)劑在粘結(jié)機(jī)理和性能上存在差異。有機(jī)粘結(jié)劑如環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂等,粘結(jié)強(qiáng)度較高,能夠在砂粒之間形成牢固的粘結(jié)橋,有效提高砂型強(qiáng)度。但這類粘結(jié)劑在固化過程中會(huì)填...
根據(jù)砂型不同部位在澆注過程中的受力情況和氣體排出需求,設(shè)計(jì)孔隙率不同的結(jié)構(gòu)。在砂型的頂部和側(cè)面等氣體排出關(guān)鍵部位,增加孔隙率,提高透氣性;在砂型的底部和支撐部位,適當(dāng)降低孔隙率,保證強(qiáng)度。通過這種梯度孔隙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠使砂型在不同部位發(fā)揮比較好性能,實(shí)現(xiàn)透氣性和強(qiáng)度的局部優(yōu)化與整體平衡。在 3D 打印砂型中設(shè)置合理的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),是提高砂型強(qiáng)度而不影響透氣性的有效方法。加強(qiáng)筋是一種常見的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),在砂型的薄壁部位、懸空部位或受力較大的部位設(shè)置加強(qiáng)筋,可以增強(qiáng)砂型的局部強(qiáng)度,防止砂型在打印、搬運(yùn)和澆注過程中發(fā)生變形或損壞。加強(qiáng)筋的形狀、尺寸和布置方式會(huì)影響砂型的透氣性和強(qiáng)度。例如,采用細(xì)長的三角形加...
3D 打印砂型技術(shù)則打破了這一技術(shù)壁壘。通過計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)軟件構(gòu)建渦輪葉片的三維數(shù)字模型后,3D 砂型打印機(jī)能夠依據(jù)模型信息,以逐層打印的方式,將粘結(jié)劑精確地噴射到砂床上,直接成型出帶有復(fù)雜冷卻通道的砂型。打印過程中,無需考慮模具的限制,能夠輕松實(shí)現(xiàn)冷卻通道的精細(xì)結(jié)構(gòu),包括微小孔徑、異形轉(zhuǎn)角以及復(fù)雜的空間布局等。這種高精度的砂型成型能力,使得渦輪葉片在鑄造過程中能夠完美復(fù)刻設(shè)計(jì)模型,確保冷卻通道的尺寸精度和表面質(zhì)量,從而有效提高葉片的冷卻效率和耐高溫性能,提升航空發(fā)動(dòng)機(jī)的整體性能。3D砂型打印,秉持環(huán)保節(jié)能原則,塑造砂型新未來——淄博山水科技有限公司。重慶硅砂3D打印廠家粘結(jié)劑的固化...
在現(xiàn)代制造業(yè)領(lǐng)域,渦輪葉片、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體等復(fù)雜鑄件的生產(chǎn)制造,對(duì)鑄造工藝提出了極為嚴(yán)苛的要求。傳統(tǒng)鑄造工藝在面對(duì)這類復(fù)雜結(jié)構(gòu)鑄件時(shí),往往面臨諸多技術(shù)瓶頸與成本壓力,難以滿足日益增長的高性能產(chǎn)品需求。而3D打印砂型技術(shù)憑借其獨(dú)特的數(shù)字化、柔性化制造特性,為復(fù)雜鑄件的生產(chǎn)帶來了性的突破,在復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型、生產(chǎn)周期、精度質(zhì)量等多個(gè)方面展現(xiàn)出優(yōu)勢。渦輪葉片作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)的部件,其性能直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)的效率與可靠性?,F(xiàn)代渦輪葉片為了提高冷卻效率和耐高溫性能,內(nèi)部設(shè)計(jì)了復(fù)雜的冷卻通道,這些通道結(jié)構(gòu)精細(xì),形狀復(fù)雜,具有大量的異形曲面和微小孔徑,部分冷卻通道的直徑甚至不足 1 毫米。傳統(tǒng)鑄造工藝在制造此類渦輪葉片砂...
過薄的打印層會(huì)增加打印時(shí)間和成本,并且在粘結(jié)劑用量相同的情況下,由于每層砂粒之間的粘結(jié)面積相對(duì)較小,可能導(dǎo)致砂型強(qiáng)度降低。相反,較厚的打印層可以縮短打印時(shí)間,提高生產(chǎn)效率,同時(shí)在一定程度上增加砂粒之間的粘結(jié)面積,有利于提度,但過厚的打印層會(huì)使砂型結(jié)構(gòu)變得粗糙,孔隙不規(guī)則,透氣性下降。因此,需要根據(jù)鑄件的復(fù)雜程度、尺寸大小以及對(duì)透氣性和強(qiáng)度的要求,合理選擇打印層厚。對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、對(duì)透氣性要求高的砂型,可選擇 0.2 - 0.3mm 的打印層厚;對(duì)于形狀簡單、對(duì)強(qiáng)度要求較高的砂型,可適當(dāng)增加打印層厚至 0.4 - 0.5mm。品質(zhì)鑄就形象,服務(wù)贏得尊重——淄博山水科技有限公司。黑龍江砂型3D打印價(jià)...