鋪砂過程:在打印設備中,首先通過鋪砂裝置將一層均勻厚度的砂粒鋪設在打印平臺上。鋪砂裝置通常采用刮板或滾輪等方式,確保砂粒能夠均勻地覆蓋在打印平臺上,并且砂層厚度符合切片設定的厚度要求。例如,在一臺采用刮板鋪砂的 3D 砂型打印機中,刮板會在電機的驅動下,沿著打...
熔融沉積成型:設備成本適中,主要由加熱噴頭、送絲機構和打印平臺等組成。運行成本方面,熱熔性材料的成本相對較低,但設備的能耗較高,且噴頭等部件的磨損較快,需要定期更換,增加了維護成本。分層實體制造:設備成本較低,主要設備包括片材供送系統、熱壓或粘結裝置和切割裝置...
清砂處理:脫模后的砂型表面和內部會殘留一些未粘結的松散砂粒,需要進行清砂處理。清砂方法主要有吹砂、振動清砂、水洗清砂等。吹砂是利用壓縮空氣將砂型表面的松散砂粒吹掉;振動清砂則是通過振動設備使砂型產生振動,使內部的松散砂粒脫落;水洗清砂適用于一些對殘留砂粒要求較...
熔融沉積成型:精度通常在 ±0.2 - ±0.5mm,表面質量一般,可能存在明顯的層紋。這是由于材料是逐層擠出堆積,層與層之間存在一定的縫隙和臺階,影響表面平整度。通過優化噴頭路徑和工藝參數,可以在一定程度上改善表面質量,但難以達到光固化成型的表面光滑度。分層...
分層實體制造工藝將片材(如紙張、塑料薄膜等)通過熱壓或粘結劑粘結的方式逐層堆疊,然后利用激光或刀具按照模型切片輪廓進行切割,去除多余部分,從而形成每一層的砂型形狀,層層疊加終構建出三維砂型。在 3D 砂型打印中,可將砂粒與片材復合,通過上述方式制作砂型。例如,...
鋯砂和鉻鐵礦砂等特種原砂,具有較高的耐火度和熱穩定性,適用于鑄造高溫合金鑄件。在鑄造航空發動機高溫部件時,使用鋯砂或鉻鐵礦砂作為原砂,能夠承受高溫金屬液的沖刷,防止型砂軟化和變形,保證鑄件的尺寸精度和表面質量。粘結劑是將原砂粘結在一起形成具有一定強...
清砂方法的選擇:清砂處理是去除砂型表面和內部未粘結砂粒的重要環節。不同的清砂方法對砂型精度的影響不同。吹砂清砂是一種常用的方法,利用壓縮空氣將砂粒吹掉。但如果壓縮空氣壓力過大,可能會對砂型表面造成沖擊,導致砂型表面砂粒脫落或局部結構損壞,影響砂型精...
鑄造型砂鑄件的鑄造工藝通常包括砂型制造、合箱、澆注、落砂等環節。在設計鑄件時,要充分考慮鑄造工藝的適應性。例如,在設計鑄件的分型面時,要便于砂型的制造和脫模;在確定澆注位置時,要使金屬液能夠順利填充型腔,避免產生澆不足、冷隔等缺陷。同時,要考慮鑄件的清理難度,...
配合精度要求:鑄件往往需要與其他零部件進行裝配,如發動機缸體鑄件需要與活塞、曲軸等部件裝配在一起。在設計缸體鑄件時,要根據活塞與缸筒的配合精度要求,精確控制缸筒內徑的尺寸公差。一般來說,活塞與缸筒采用間隙配合,間隙大小根據發動機的工作要求和材料熱膨脹特性確定。...
分層實體制造工藝將片材(如紙張、塑料薄膜等)通過熱壓或粘結劑粘結的方式逐層堆疊,然后利用激光或刀具按照模型切片輪廓進行切割,去除多余部分,從而形成每一層的砂型形狀,層層疊加終構建出三維砂型。在 3D 砂型打印中,可將砂粒與片材復合,通過上述方式制作砂型。例如,...
對于在低溫環境下工作的鑄件,如冷藏設備中的制冷部件鑄件,要考慮材料的低溫脆性。一些金屬材料在低溫下會出現韌性下降、脆性增加的現象,容易發生斷裂。因此,在選擇材料時,要選用低溫韌性好的材料,如某些低溫合金鋼。在結構設計上,避免出現尖銳的轉角和缺口,以減少應力集中...
利于充型與排氣:鑄件的結構形狀應有利于金屬液的充型和型腔內氣體的排出。例如,在設計鑄件的澆注位置時,應使金屬液能夠從鑄件的底部或厚壁部位引入,自下而上地填充型腔,有利于氣體排出和補縮。同時,在鑄件的高處設置排氣孔或排氣槽,確保型腔內的氣體能夠順利排...
粘結劑噴射成型:砂粒材料選擇范圍廣,不同砂??筛鶕T造需求搭配不同粘結劑。如鑄造鑄鐵件時常用硅砂搭配樹脂類粘結劑,以獲得較好的強度和潰散性。這種工藝下,砂型的強度主要取決于粘結劑的種類和用量,以及砂粒與粘結劑的混合均勻程度。光固化成型:材料需要砂粒與光敏樹脂良...
對鑄件質量的綜合影響:合適的澆注速度應根據鑄件的形狀、尺寸、壁厚以及型砂的性能等因素綜合確定。對于大型鑄件,澆注速度不宜過快,以免金屬液在型腔內產生紊流,卷入氣體和夾雜物;對于小型、薄壁鑄件,可適當提高澆注速度。在實際生產中,需要通過試驗和經驗積累...
清砂處理:脫模后的砂型表面和內部會殘留一些未粘結的松散砂粒,需要進行清砂處理。清砂方法主要有吹砂、振動清砂、水洗清砂等。吹砂是利用壓縮空氣將砂型表面的松散砂粒吹掉;振動清砂則是通過振動設備使砂型產生振動,使內部的松散砂粒脫落;水洗清砂適用于一些對殘留砂粒要求較...
鋁合金的熔點較低,流動性較好,但在凝固過程中收縮率較大,容易產生縮孔、縮松和變形等缺陷。在設計鑄件結構時,要考慮鋁合金的充型和凝固特性。為保證充型順利,鑄件的壁厚不宜過薄,一般小壁厚為 2 - 3mm。同時,要合理設計澆注系統和冒口,使鋁液能夠平穩、快速地充滿...
3D砂型打印在原型制作中的未來發展趨勢,隨著科技的不斷進步,3D砂型打印技術也將迎來更多的技術創新與優化。一方面,打印精度和速度將持續提升,以滿足更高要求的原型制作需求。通過改進打印頭設計、優化粘結劑配方以及引入更先進的控制系統,可以實現更高分辨率的打印效果,...
展望未來,3D砂型打印技術將在精湛制造和可持續發展方面發揮更加重要的作用。隨著技術的不斷進步和成本的進一步降低,該技術將在更多領域得到廣闊應用和推廣。同時,隨著智能制造和工業互聯網等先進技術的不斷發展,3D砂型打印技術將與其他制造技術深度融合,形成更加有效、智...
葉輪類鑄件:在一些機械設備中,如水泵、風機等,葉輪類鑄件用于實現流體的輸送和能量轉換。葉輪的結構與尺寸設計要根據流體的性質、流量和揚程等參數確定。葉輪的葉片形狀、數量和直徑等對流體的流動性能有重要影響。通過流體動力學分析和實驗測試,優化葉輪的結構與尺寸,以提高...
檢測方法與手段:質量檢測是保證鑄件質量的重要環節。常用的檢測方法有外觀檢測、尺寸檢測、無損檢測等。外觀檢測主要檢查鑄件的表面質量,如是否有砂眼、氣孔、裂紋等缺陷;尺寸檢測用于測量鑄件的尺寸精度,確保其符合設計要求;無損檢測包括射線檢測、超聲檢測、磁粉檢測等,可...
鑄鐵件的鑄造工藝性對其質量和生產成本影響較大。在設計時,要考慮鑄件的分型面、澆注系統和冒口的設置。分型面應選擇在鑄件的比較大截面處,且盡量使鑄件的大部分位于同一砂型內,以保證鑄件的尺寸精度。澆注系統的設計要保證鐵液能夠平穩、快速地充滿型腔,避免產生紊流和夾渣。...
鑄塑件是利用塑料材料通過鑄造工藝制成的零件。不同的塑料材料具有不同的物理、化學性能,如熱塑性塑料具有良好的成型性和可回收性,熱固性塑料具有較高的強度和耐熱性。在設計鑄塑件時,要充分了解塑料材料的特性,根據產品的使用要求選擇合適的塑料材料。例如,對于一些需要承受...
不同材質的鑄件有不同的小壁厚要求。若鑄件壁厚小于小壁厚,可能會導致澆不足、冷隔等缺陷。例如,灰鑄鐵件的小壁厚一般在3-5mm左右,球墨鑄鐵件由于收縮較大,小壁厚應適當增加,一般為6-8mm。鋁合金鑄件的小壁厚可根據合金成分和鑄造工藝確定,一般在2-...
3D砂型打印在原型制作中的未來發展趨勢,隨著科技的不斷進步,3D砂型打印技術也將迎來更多的技術創新與優化。一方面,打印精度和速度將持續提升,以滿足更高要求的原型制作需求。通過改進打印頭設計、優化粘結劑配方以及引入更先進的控制系統,可以實現更高分辨率的打印效果,...
鋁合金的熔點較低,流動性較好,但在凝固過程中收縮率較大,容易產生縮孔、縮松和變形等缺陷。在設計鑄件結構時,要考慮鋁合金的充型和凝固特性。為保證充型順利,鑄件的壁厚不宜過薄,一般小壁厚為 2 - 3mm。同時,要合理設計澆注系統和冒口,使鋁液能夠平穩、快速地充滿...
配合精度要求:鑄件往往需要與其他零部件進行裝配,如發動機缸體鑄件需要與活塞、曲軸等部件裝配在一起。在設計缸體鑄件時,要根據活塞與缸筒的配合精度要求,精確控制缸筒內徑的尺寸公差。一般來說,活塞與缸筒采用間隙配合,間隙大小根據發動機的工作要求和材料熱膨脹特性確定。...
結構與尺寸優化:基于疲勞載荷分析結果,對葉片的結構與尺寸進行優化。為提高葉片的疲勞壽命,在結構設計上,應盡量減少應力集中源,如避免葉片表面出現劃痕、凹坑等缺陷,在葉片的根部與葉身連接處采用光滑過渡的曲線設計。在尺寸方面,根據疲勞強度理論,適當增加葉片根部的厚度...
金屬型具有良好的導熱性,在澆注過程中,金屬液與金屬型壁接觸后,熱量能夠迅速散失,使得金屬液的冷卻速度大幅提高。以鋁合金鑄件為例,快速冷卻促使金屬液在凝固過程中形成大量的晶核,且晶核生長時間較短,從而獲得細小、均勻的晶粒組織。相比砂型鑄造,金屬型鑄造的鋁合金鑄件...
鑄鐵件的鑄造工藝性對其質量和生產成本影響較大。在設計時,要考慮鑄件的分型面、澆注系統和冒口的設置。分型面應選擇在鑄件的比較大截面處,且盡量使鑄件的大部分位于同一砂型內,以保證鑄件的尺寸精度。澆注系統的設計要保證鐵液能夠平穩、快速地充滿型腔,避免產生紊流和夾渣。...
螺栓連接:當鑄件采用螺栓連接時,要根據連接部位的受力大小和分布情況,確定螺栓的規格、數量和布置方式。螺栓的規格和數量要保證連接強度滿足使用要求,同時要考慮螺栓的擰緊力矩對鑄件的影響。在鑄件結構設計上,要為螺栓提供足夠的支撐面積,避免在擰緊螺栓時鑄件表面出現變形...