3D 砂型打印技術的出現(xiàn),徹底改變了這一局面。由于 3D 砂型打印無需制作模具,直接根據(jù)數(shù)字模型進行砂型打印,簡化了生產(chǎn)流程,縮短了生產(chǎn)周期。在產(chǎn)品設計完成后,只需將三維模型導入 3D 砂型打印機,經(jīng)過簡單的參數(shù)設置和切片處理,即可開始打印砂型。對于一些復雜程度適中的砂型,通??梢栽跀?shù)小時至數(shù)天內(nèi)完成打印,相比傳統(tǒng)鑄造工藝,生產(chǎn)周期可縮短數(shù)倍甚至數(shù)十倍。模具成本在傳統(tǒng)砂型鑄造中占據(jù)著相當大的比重。對于復雜形狀的鑄件,模具的設計和制造過程需要高精度的加工設備和熟練的技術工人,這使得模具成本居高不下。而且,一旦鑄件設計發(fā)生變更,往往需要重新制作模具,進一步增加了成本投入。例如,在航空航天領域,制造一個復雜的航空發(fā)動機部件模具,成本可能高達數(shù)百萬甚至上千萬元。3D砂型打印,為您提供穩(wěn)定可靠的砂型,保障生產(chǎn)順利——淄博山水科技有限公司。鑄造3D砂型數(shù)字化打印設備
環(huán)境溫度和濕度對粘結劑的性能和砂型的成型質量有著重要影響。不同類型的粘結劑對環(huán)境溫度和濕度的敏感程度不同。有機粘結劑在低溫高濕環(huán)境下,固化速度會明顯減慢,粘結強度也會降低;而無機粘結劑則對環(huán)境濕度較為敏感,在濕度較大的環(huán)境中,其粘結性能可能會受到影響。為了保證砂型的成型質量,需要根據(jù)粘結劑的特性,控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度。在冬季或寒冷地區(qū),對于一些對溫度敏感的有機粘結劑,可以通過提高環(huán)境溫度、對砂料和粘結劑進行預熱等方式,加快粘結劑的固化速度;在潮濕地區(qū)或雨季,對于無機粘結劑,需要采取防潮措施,如使用干燥設備對砂料和粘結劑進行干燥處理,確保粘結劑的性能穩(wěn)定。河北工業(yè)級砂型3D打印選擇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。
當粘結劑的粘結強度過高時,雖然砂型的強度得到了保障,但也可能帶來一些問題。過高的粘結強度會使砂型在脫模過程中變得困難,容易造成砂型的損壞。同時,過高的粘結強度還可能導致砂型的透氣性降低,在金屬液澆注過程中,型腔內(nèi)的氣體無法及時排出,從而在鑄件內(nèi)部形成氣孔、氣縮孔等缺陷,影響鑄件的質量。因此,選擇合適粘結強度的粘結劑,是保證砂型成型質量的關鍵。在實際生產(chǎn)中,需要根據(jù)鑄件的形狀、尺寸、材質以及生產(chǎn)工藝要求,綜合考慮粘結劑的粘結強度,以確保砂型在打印、脫模和澆注過程中都能保持良好的性能。
粘結劑的用量也至關重要。增加粘結劑用量通常會提高砂型強度,因為更多的粘結劑能夠形成更多、更牢固的粘結橋。但過量的粘結劑會填充砂粒之間的孔隙,嚴重降低透氣性。因此,需要通過實驗和生產(chǎn)實踐,確定不同鑄件、不同砂粒條件下粘結劑的比較好用量,在保證砂型強度滿足生產(chǎn)要求的前提下,盡量減少對透氣性的影響。在 3D 打印砂型過程中,打印參數(shù)對砂型的透氣性和強度有著直接影響。打印層厚是一個關鍵參數(shù),較薄的打印層能夠使砂型的結構更加精細,有助于提高砂型的表面質量和尺寸精度,同時也有利于氣體在砂型內(nèi)部的流動,提高透氣性。專業(yè)鑄就品質,服務創(chuàng)造價值——淄博山水科技有限公司。
打印噴頭的類型、孔徑大小以及噴射壓力等參數(shù),與粘結劑的性質密切相關。不同類型的粘結劑具有不同的粘度和流動性,需要與之相匹配的噴頭參數(shù)才能實現(xiàn)均勻、精確的噴射。對于粘度較高的粘結劑,需要較大的噴射壓力和合適的噴頭孔徑,以確保粘結劑能夠順利噴出并均勻分布在砂床上。而對于粘度較低的粘結劑,則需要適當降低噴射壓力,防止粘結劑過度擴散。此外,噴頭的運動速度和打印路徑規(guī)劃也會影響粘結劑的噴射效果和砂型的成型質量。在打印過程中,噴頭的運動速度需要與粘結劑的固化速度相協(xié)調(diào)。如果噴頭運動速度過快,粘結劑在砂床上還未充分鋪展和滲透就被后續(xù)砂層覆蓋,會導致粘結不牢固;而噴頭運動速度過慢,則會延長打印時間,降低生產(chǎn)效率。因此,在選擇粘結劑后,需要根據(jù)其特性對打印噴頭的參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整,以實現(xiàn)比較好的打印效果。從汽車到航空,3D砂型打印在各領域展現(xiàn)砂型制造實力——淄博山水科技有限公司。河北工業(yè)級砂型3D打印
選擇3D砂型打印,優(yōu)化成本,讓砂型制造更具效益——淄博山水科技有限公司。鑄造3D砂型數(shù)字化打印設備
在汽車制造領域,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,對電池托盤、電機殼體等零部件的結構設計也提出了更高的要求。為了提高電池的安全性和能量密度,電池托盤需要具備復雜的結構,以實現(xiàn)更好的散熱和防護功能。傳統(tǒng)砂型鑄造在制造此類復雜結構的電池托盤砂型時,由于受到模具制造技術的限制,往往無法滿足設計要求。而 3D 砂型打印技術可以根據(jù)電池托盤的三維設計模型,直接打印出具有復雜散熱筋、異形安裝孔等結構的砂型,不僅能夠實現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化設計,還能提高產(chǎn)品的性能和生產(chǎn)效率。鑄造3D砂型數(shù)字化打印設備