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砂粒作為 3D 打印砂型的主要原材料,其粒度、形狀、表面粗糙度等特性對砂型的透氣性和強度有著根本性的影響。一般來說,粗粒度的砂粒堆積后形成的孔隙較大,有利于提高砂型的透氣性。因為較大的孔隙為氣體提供了更寬敞的通道,使氣體在澆注過程中能夠更順暢地排出。例如,使用粒度為 50/100 目的石英砂打印砂型,相較于 70/140 目的石英砂,前者形成的砂型透氣性明顯更高。但粗粒度砂粒之間的接觸面積較小,在粘結劑作用下形成的粘結橋數量相對較少,這會導致砂型的強度降低。品質鑄就輝煌未來,服務贏得客戶——淄博山水科技有限公司。上海砂型3D打印機
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,型腔內的氣體無法及時排出,從而在鑄件內部形成氣孔、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。在實際生產中,需要根據鑄件的形狀、尺寸、材質以及生產工藝要求,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。廣西船舶零部件砂型3D打印3D砂型打印,超越傳統(tǒng)工藝,為砂型制造注入新活力——淄博山水科技有限公司。
發(fā)氣量是指粘結劑在高溫下分解產生氣體的量。在金屬液澆注過程中,砂型會受到高溫作用,粘結劑會發(fā)生分解和氣化。如果粘結劑的發(fā)氣量過大,產生的大量氣體無法及時排出砂型,會在鑄件內部形成氣孔、氣縮孔等缺陷,嚴重影響鑄件的質量和性能。特別是對于一些對內部質量要求較高的鑄件,如航空航天領域的發(fā)動機部件、汽車發(fā)動機缸體等,粘結劑發(fā)氣量的控制尤為重要 。不同類型的粘結劑發(fā)氣量差異較大。一般來說,有機粘結劑的發(fā)氣量相對較高,而無機粘結劑的發(fā)氣量較低。為了降低粘結劑的發(fā)氣量,可以采取多種措施。一方面,可以選擇發(fā)氣量較低的粘結劑,如一些新型的低發(fā)氣有機粘結劑或無機粘結劑;另一方面,可以在粘結劑中添加一些能夠降低發(fā)氣量的添加劑,如消泡劑、除氣劑等。此外,合理設計砂型的排氣系統(tǒng),增加砂型的透氣性,也有助于及時排出澆注過程中產生的氣體,減少鑄件氣孔缺陷的產生。
傳統(tǒng)砂型鑄造工藝在模具制造、砂型烘干、金屬熔煉和澆注等環(huán)節(jié)都需要消耗大量的能源,同時會產生大量的廢氣、廢渣和粉塵等污染物,對環(huán)境造成嚴重的污染。例如,在金屬熔煉過程中,需要使用大量的煤炭、天然氣等化石能源,燃燒過程中會排放出二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害氣體,對大氣環(huán)境造成污染。相比之下,3D 砂型打印技術在能源消耗方面具有明顯優(yōu)勢。3D 砂型打印機主要消耗電能,且打印過程中的能源消耗相對較低。同時,由于 3D 砂型打印無需進行大規(guī)模的模具制造和砂型烘干等環(huán)節(jié),減少了這些環(huán)節(jié)的能源消耗。在污染物排放方面,3D 砂型打印過程中不產生廢氣和廢渣,粉塵排放也相對較少,對環(huán)境的影響較小。因此,3D 砂型打印技術作為一種綠色制造技術,符合當前社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求,具有廣闊的應用前景。穩(wěn)定的3D砂型打印,是您鑄造過程中堅實的后盾——淄博山水科技有限公司。
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,不僅能夠實現產品的輕量化設計,還能提高產品的性能和生產效率。3D砂型打印,讓砂型制造效率一飛沖天,節(jié)省成本——淄博山水科技有限公司。海南大型工業(yè)級硅砂3D打印
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在現代制造業(yè)領域,渦輪葉片、發(fā)動機缸體等復雜鑄件的生產制造,對鑄造工藝提出了極為嚴苛的要求。傳統(tǒng)鑄造工藝在面對這類復雜結構鑄件時,往往面臨諸多技術瓶頸與成本壓力,難以滿足日益增長的高性能產品需求。而3D打印砂型技術憑借其獨特的數字化、柔性化制造特性,為復雜鑄件的生產帶來了性的突破,在復雜結構成型、生產周期、精度質量等多個方面展現出優(yōu)勢。渦輪葉片作為航空發(fā)動機的部件,其性能直接決定發(fā)動機的效率與可靠性。現代渦輪葉片為了提高冷卻效率和耐高溫性能,內部設計了復雜的冷卻通道,這些通道結構精細,形狀復雜,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型時,由于受到模具加工能力和砂型組裝精度的限制,難以實現冷卻通道的精確成型。例如,采用傳統(tǒng)的型芯組合方式構建冷卻通道,不僅需要制作多個高精度的小型芯,而且在組裝過程中極易出現位置偏差,導致冷卻通道尺寸精度難以保證,影響葉片的冷卻效果和使用壽命。上海砂型3D打印機