傳統砂型鑄造在砂型緊實過程中,難以確保型砂在復雜型腔中均勻分布,容易造成砂型局部強度不足或疏松,從而在澆注過程中引發砂眼、氣孔、縮孔等缺陷,影響鑄件的質量和性能。而且,一旦模具制作完成,若要對鑄件設計進行修改,往往需要重新制作模具,這進一步延長了產品開發周期,增加了成本。3D 砂型打印技術,也被稱為增材制造技術,它基于離散 - 堆積原理,通過逐層添加材料的方式構建三維實體模型。在 3D 砂型打印過程中,首先需要利用計算機輔助設計(CAD)軟件創建鑄件的三維數字模型,然后將該模型導入到 3D 砂型打印機中。打印機根據模型的分層信息,通過噴頭或其他材料施加裝置,將粘結劑或其他成型材料按照預定路徑精...
傳統的 3D 打印砂型孔隙結構較為隨機,難以在透氣性和強度之間實現理想的平衡。通過對砂型孔隙結構進行優化設計,可以有效改善這一狀況。仿生學設計為孔隙結構優化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效氣體傳輸和結構穩定特性的生物結構,如蜂窩結構、海綿結構等,設計砂型的孔隙結構。蜂窩狀孔隙結構具有較高的結構穩定性,能夠在保證一定強度的前提下,提供良好的氣體通道,提高透氣性。在打印砂型時,可通過編程控制打印路徑,在砂型內部構建規則的蜂窩狀孔隙結構。經實驗驗證,采用蜂窩狀孔隙結構的砂型,其透氣性比傳統砂型提高了 30% - 50%,同時強度仍能滿足大多數鑄件的生產要求。專業團隊為您提供一站式解決方案和全程跟...
砂粒的形狀也不容忽視。圓形砂粒在堆積時排列較為緊密,孔隙率相對較低,透氣性較差,但圓形砂粒之間的摩擦力小,更容易在粘結劑作用下相互粘結,有助于提高砂型強度;而多角形砂粒堆積時孔隙率較大,透氣性較好,但由于其棱角較多,在粘結過程中,粘結劑難以均勻包裹砂粒,會影響粘結效果,進而降低砂型強度。因此,在實際生產中,需要根據鑄件對透氣性和強度的具體要求,綜合考慮砂粒的粒度和形狀。對于對透氣性要求較高的鑄件,如一些薄壁且結構復雜的鋁合金鑄件,可優先選擇粒度較粗、形狀為多角形的砂粒;對于對強度要求較高的鑄件,如大型鑄鋼件,則可選用粒度適中、形狀接近圓形的砂粒。選擇我們,選擇放心滿意——淄博山水科技有限公司。...
砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會影響粘結劑與砂粒之間的粘結效果。一般來說,細粒度的砂粒比表面積較大,需要更多的粘結劑才能實現良好的粘結;而粗粒度的砂粒則相對需要較少的粘結劑。同時,砂粒的形狀和表面粗糙度也會影響粘結劑的滲透和附著。表面粗糙、形狀不規則的砂粒,能夠為粘結劑提供更多的附著點,有利于提高粘結強度。在實際生產中,需要根據砂粒的特性選擇合適的粘結劑,并調整粘結劑的用量和配方。例如,對于粒度較細、表面光滑的砂粒,可以選擇粘結性能較強、流動性較好的粘結劑,并適當增加粘結劑的用量,以確保砂粒之間能夠牢固粘結;而對于粒度較粗、表面粗糙的砂粒,則可以選擇粘結強度適中、成本較低的粘結劑,在保證...
發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,粘結劑會發生分解和氣化。如果粘結劑的發氣量過大,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動機部件、汽車發動機缸體等,粘結劑發氣量的控制尤為重要 。不同類型的粘結劑發氣量差異較大。一般來說,有機粘結劑的發氣量相對較高,而無機粘結劑的發氣量較低。為了降低粘結劑的發氣量,可以采取多種措施。一方面,可以選擇發氣量較低的粘結劑,如一些新型的低發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氣...
3D 砂型打印技術的比較大優勢之一就是無需模具。通過數字化設計和打印,直接將砂型制造出來,從根本上消除了模具設計、制造、維護和存儲等一系列成本。對于小批量生產而言,傳統鑄造的模具成本分攤到每個鑄件上的費用極高,而 3D 砂型打印由于沒有模具成本,單件成本優勢明顯。即使對于一些需要進行批量生產的產品,3D 砂型打印在產品研發階段也能通過快速打印樣件,幫助企業及時發現設計問題并進行優化,避免了因設計失誤導致的模具返工和報廢,從而間接節約了大量成本。品質鑄就經典,服務傳承百年——淄博山水科技有限公司。天津噴墨3D砂型數字化打印在復雜鑄件的小批量生產中,傳統鑄造工藝的成本劣勢尤為明顯。由于模具制作成本...
對于無機粘結劑,如硅酸鈉,通常采用吹二氧化碳(CO?)硬化或有機酯硬化等方式。吹 CO?硬化速度快,但硬化過程中容易出現表面硬化而內部未完全硬化的現象,影響砂型整體強度,且可能導致砂型表面結構致密,透氣性降低。有機酯硬化則相對緩慢,能夠使粘結劑在砂型內部更均勻地固化,有利于提高砂型的整體強度和透氣性。通過合理控制固化時間、溫度、氣體流量等固化工藝參數,能夠優化砂型的性能,實現透氣性和強度的平衡。例如,在吹 CO?硬化過程中,控制 CO?氣體流量為 0.5 - 1m3/min,硬化時間為 30 - 60 秒,可在保證一定強度的同時,盡量減少對透氣性的影響。品質鑄就輝煌明天,服務創造價值無限——淄...
在現代制造業中,許多產品對零部件的結構復雜性提出了極高的要求。以航空航天領域為例,航空發動機作為飛機的部件,其性能的優劣直接決定了飛機的飛行性能和安全性。為了提高發動機的熱效率和推力重量比,發動機葉片的設計越來越復雜,內部通常采用精細的冷卻通道結構,以確保在高溫環境下葉片能夠正常工作。傳統砂型鑄造工藝在制造這類帶有復雜內部冷卻通道的葉片砂型時,面臨著巨大的挑戰。由于冷卻通道形狀復雜且相互交錯,難以通過常規的模具制造方法實現,往往需要采用多個型芯組合的方式來構建內部結構。這不僅增加了模具制造的難度和成本,而且在型芯裝配過程中容易出現偏差,導致冷卻通道的尺寸精度和表面質量難以保證,進而影響發動機葉...
除了尺寸精度外,鑄件的內部質量同樣至關重要。傳統砂型鑄造在砂型緊實過程中,難以保證型砂在復雜型腔中均勻分布,容易出現局部疏松、夾砂等缺陷。而且,在金屬液澆注過程中,由于充型不均勻、凝固順序不合理等原因,容易產生縮孔、縮松、氣孔等內部缺陷,這些缺陷會嚴重影響鑄件的力學性能和使用壽命。3D 砂型打印技術在砂型制造過程中,可以通過優化打印路徑和參數,實現砂型的均勻緊實,避免局部疏松等缺陷的產生。同時,在打印過程中,可以根據鑄件的結構特點和凝固要求,精確控制砂型的材料分布和性能,為金屬液的充型和凝固提供良好的條件。例如,通過在砂型中設置合理的冷卻通道或發熱元件,可以優化鑄件的凝固順序,減少縮孔、縮松等...
在傳統砂型鑄造過程中,制作模具是極為關鍵且耗時費力的環節。對于簡單形狀的鑄件,模具制作相對容易;但當鑄件形狀復雜,尤其是具有內部空腔、異形曲面、薄壁結構或精細細節時,模具制造的難度呈幾何倍數增長。例如,對于帶有復雜內部冷卻通道的航空發動機葉片,傳統方法需要通過多個型芯組合來構建內部結構,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偏差,導致鑄件內部質量難以保證。同時,模具制作過程涉及到機械加工、鉗工修整等多個工序,需要大量的人力投入和較長的制作周期,這無疑增加了生產成本。選擇我們,選擇高效率、高服務——淄博山水科技有限公司。河北3D砂型打印廠家砂粒作為 3D 打印砂型的主要原材料...
呋喃類粘結劑同樣具有獨特的優勢,它對酸催化劑較為敏感,能夠在酸性條件下快速固化,形成堅硬的粘結膜。呋喃類粘結劑粘結的砂型具有較高的尺寸精度和較低的發氣量,這對于減少鑄件內部氣孔、提高鑄件質量具有重要意義。然而,呋喃類粘結劑價格相對較高,且在使用過程中需要嚴格控制催化劑的用量和配比,否則可能會影響砂型的固化效果和強度。無機粘結劑以水玻璃、磷酸鹽等為,與有機粘結劑相比,具有環保、成本低等優勢。水玻璃是一種常見的無機粘結劑,它在砂型打印中通過與硬化劑反應,使砂粒之間形成粘結。水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,但通過合理的配方設計和工藝控制,可以滿足一些對強度要求不太高的鑄件生產需求。例如,在一些小型裝...
有機粘結劑在 3D 砂型打印領域應用,其種類繁多,常見的有樹脂類、酚醛類、呋喃類粘結劑等。以樹脂類粘結劑為例,它具有良好的粘結性能,能夠在砂粒之間形成較強的粘結力,從而賦予砂型較高的強度。環氧樹脂粘結劑在與固化劑發生交聯反應后,會形成三維網狀結構,將砂粒牢固地粘結在一起,使砂型具備出色的抗壓強度和抗沖擊性能 。這種粘結劑適用于對砂型強度要求較高的鑄件生產,如大型機械零部件的鑄造。酚醛類粘結劑則具有固化速度快、耐熱性能較好的特點。在 3D 砂型打印過程中,酚醛樹脂能夠迅速固化,縮短砂型的成型時間,提高生產效率。同時,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生變形或損壞,保證了...
3D 砂型打印技術在復雜結構成型方面展現出了無可比擬的優勢。通過數字化建模和逐層打印的方式,3D 砂型打印機能夠輕松地將設計圖紙中的復雜結構轉化為實際的砂型。對于航空發動機葉片內部的冷卻通道,3D 砂型打印可以一次性精確地打印出完整的結構,無需進行型芯的組合和裝配,從而避免了因裝配誤差帶來的質量問題。而且,打印過程中可以根據設計要求對冷卻通道的尺寸、形狀和分布進行靈活調整,實現優化設計,進一步提高葉片的冷卻效率和性能。品質鑄就輝煌,信譽贏得未來——淄博山水科技有限公司。廣西泵閥零部件3D砂型打印砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會影響粘結劑與砂粒之間的粘結效果。一般來說,細粒度的砂粒比表面積...
砂粒的表面粗糙度也會影響砂型的性能。表面粗糙的砂粒比表面積大,能夠為粘結劑提供更多的附著點,增強粘結效果,提高砂型強度。但粗糙的表面會使砂粒之間的孔隙更加不規則,在一定程度上阻礙氣體的流動,降低透氣性。所以,在選擇砂粒時,要在表面粗糙度與透氣性、強度之間尋求平衡,可通過對砂粒進行適當的表面處理,如打磨、拋光等,來優化砂型的性能。粘結劑是連接砂粒、賦予砂型強度的關鍵材料,其種類、用量和特性對砂型透氣性和強度的平衡起著決定性作用。不同類型的粘結劑在粘結機理和性能上存在差異。有機粘結劑如環氧樹脂、酚醛樹脂等,粘結強度較高,能夠在砂粒之間形成牢固的粘結橋,有效提高砂型強度。但這類粘結劑在固化過程中會填...
傳統的 3D 打印砂型孔隙結構較為隨機,難以在透氣性和強度之間實現理想的平衡。通過對砂型孔隙結構進行優化設計,可以有效改善這一狀況。仿生學設計為孔隙結構優化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效氣體傳輸和結構穩定特性的生物結構,如蜂窩結構、海綿結構等,設計砂型的孔隙結構。蜂窩狀孔隙結構具有較高的結構穩定性,能夠在保證一定強度的前提下,提供良好的氣體通道,提高透氣性。在打印砂型時,可通過編程控制打印路徑,在砂型內部構建規則的蜂窩狀孔隙結構。經實驗驗證,采用蜂窩狀孔隙結構的砂型,其透氣性比傳統砂型提高了 30% - 50%,同時強度仍能滿足大多數鑄件的生產要求。專業鑄就信賴,質量贏得市場——淄博山水...
粘結劑的流動性直接影響其在砂粒之間的滲透和分布,進而影響砂型的成型質量。具有良好流動性的粘結劑,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,形成致密的砂型結構。在打印過程中,粘結劑的流動性還會影響打印的精度和表面質量。如果粘結劑流動性過差,噴頭噴出的粘結劑無法迅速鋪展和滲透,會導致砂型表面不平整,出現凸起或凹陷等缺陷,降低砂型的尺寸精度和表面光潔度 。相反,若粘結劑的流動性過好,在打印過程中,粘結劑容易在砂床上過度擴散,導致砂型的邊緣模糊、尺寸精度下降。特別是在打印精細結構的砂型時,流動性過強的粘結劑會使砂型的細節無法準確呈現,影響鑄件的成型效果。此外,粘結劑流動性過...
在復雜鑄件的研發過程中,產品設計往往需要經過多次優化和驗證。傳統鑄造工藝由于模具制作周期長,每次設計變更都需要重新制作模具,導致產品研發周期漫長。以一款新型航空發動機渦輪葉片的研發為例,采用傳統鑄造工藝,從模具設計到制作完成,再到生產出件合格的鑄件,可能需要 6 - 8 個月的時間。如果在研發過程中發現設計存在問題需要修改,重新制作模具又會耗費大量的時間和成本,嚴重影響產品的研發進度。3D 打印砂型技術的出現,徹底改變了這一局面。在產品研發階段,設計人員可以快速將設計方案轉化為三維數字模型,并通過 3D 砂型打印機在短時間內打印出砂型進行鑄造。對于渦輪葉片等復雜鑄件,從設計定稿到打印出砂型并完...
傳統砂型鑄造在型砂造型過程中,由于需要制作模具和進行砂型修整,往往會造成大量型砂的浪費。據統計,傳統鑄造工藝的材料利用率通常在 50% - 70% 之間。而 3D 砂型打印采用按需打印的方式,根據砂型的三維模型精確控制材料的使用,未被粘結的砂料可以回收再利用,提高了材料利用率。一般情況下,3D 砂型打印的材料利用率可以達到 90% 以上,甚至更高。傳統砂型鑄造是一個勞動密集型的生產過程,從模具制作、砂型造型、修模到鑄件清理等環節,都需要大量的人工操作。隨著勞動力成本的不斷上升,人工成本在鑄造企業的總成本中所占比例越來越大。同時,人工操作還存在著生產效率低、質量穩定性差等問題。用3D砂型打印,在...
噴頭運動速度和噴射壓力也會影響砂型的性能。噴頭運動速度過快,粘結劑在砂床上的鋪展和滲透不充分,會導致砂粒粘結不牢固,砂型強度降低;而速度過慢,會延長打印時間,且可能使粘結劑過度堆積,堵塞砂粒間的孔隙,降低透氣性。噴射壓力過大,會使粘結劑噴射過于集中,造成局部粘結劑過多,影響透氣性;壓力過小,則粘結劑無法有效滲透到砂粒之間,砂型強度不足。所以,要根據粘結劑的粘度、砂粒特性等因素,精確調整噴頭運動速度和噴射壓力,以實現透氣性和強度的平衡。品質鑄就信譽,服務贏得客戶——淄博山水科技有限公司。遼寧3D砂型數字化打印加工發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...
在復雜鑄件的研發過程中,產品設計往往需要經過多次優化和驗證。傳統鑄造工藝由于模具制作周期長,每次設計變更都需要重新制作模具,導致產品研發周期漫長。以一款新型航空發動機渦輪葉片的研發為例,采用傳統鑄造工藝,從模具設計到制作完成,再到生產出件合格的鑄件,可能需要 6 - 8 個月的時間。如果在研發過程中發現設計存在問題需要修改,重新制作模具又會耗費大量的時間和成本,嚴重影響產品的研發進度。3D 打印砂型技術的出現,徹底改變了這一局面。在產品研發階段,設計人員可以快速將設計方案轉化為三維數字模型,并通過 3D 砂型打印機在短時間內打印出砂型進行鑄造。對于渦輪葉片等復雜鑄件,從設計定稿到打印出砂型并完...
在當今競爭激烈的市場環境下,產品的上市速度成為企業贏得競爭的關鍵因素之一。傳統砂型鑄造工藝由于涉及多個復雜的工序,生產周期較長。從初的模具設計到模具制作,再到砂型制造、澆注、清理和后處理等環節,每個步驟都需要耗費大量的時間。尤其是對于小批量、定制化產品的生產,傳統鑄造工藝的長周期劣勢更加明顯。例如,在新產品研發階段,企業需要根據市場反饋對產品設計進行多次調整和優化。如果采用傳統砂型鑄造工藝,每次設計變更都需要重新制作模具,而模具制作通常需要數周甚至數月的時間,這延長了產品的研發周期,使企業難以快速響應市場需求。品質鑄就成功,服務創造價值——淄博山水科技有限公司。上海3D打印砂型價格過薄的打印層...
發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,粘結劑會發生分解和氣化。如果粘結劑的發氣量過大,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動機部件、汽車發動機缸體等,粘結劑發氣量的控制尤為重要 。不同類型的粘結劑發氣量差異較大。一般來說,有機粘結劑的發氣量相對較高,而無機粘結劑的發氣量較低。為了降低粘結劑的發氣量,可以采取多種措施。一方面,可以選擇發氣量較低的粘結劑,如一些新型的低發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氣...
根據砂型不同部位在澆注過程中的受力情況和氣體排出需求,設計孔隙率不同的結構。在砂型的頂部和側面等氣體排出關鍵部位,增加孔隙率,提高透氣性;在砂型的底部和支撐部位,適當降低孔隙率,保證強度。通過這種梯度孔隙結構設計,能夠使砂型在不同部位發揮比較好性能,實現透氣性和強度的局部優化與整體平衡。在 3D 打印砂型中設置合理的加強結構,是提高砂型強度而不影響透氣性的有效方法。加強筋是一種常見的加強結構,在砂型的薄壁部位、懸空部位或受力較大的部位設置加強筋,可以增強砂型的局部強度,防止砂型在打印、搬運和澆注過程中發生變形或損壞。加強筋的形狀、尺寸和布置方式會影響砂型的透氣性和強度。例如,采用細長的三角形加...
砂粒的表面粗糙度也會影響砂型的性能。表面粗糙的砂粒比表面積大,能夠為粘結劑提供更多的附著點,增強粘結效果,提高砂型強度。但粗糙的表面會使砂粒之間的孔隙更加不規則,在一定程度上阻礙氣體的流動,降低透氣性。所以,在選擇砂粒時,要在表面粗糙度與透氣性、強度之間尋求平衡,可通過對砂粒進行適當的表面處理,如打磨、拋光等,來優化砂型的性能。粘結劑是連接砂粒、賦予砂型強度的關鍵材料,其種類、用量和特性對砂型透氣性和強度的平衡起著決定性作用。不同類型的粘結劑在粘結機理和性能上存在差異。有機粘結劑如環氧樹脂、酚醛樹脂等,粘結強度較高,能夠在砂粒之間形成牢固的粘結橋,有效提高砂型強度。但這類粘結劑在固化過程中會填...
呋喃類粘結劑同樣具有獨特的優勢,它對酸催化劑較為敏感,能夠在酸性條件下快速固化,形成堅硬的粘結膜。呋喃類粘結劑粘結的砂型具有較高的尺寸精度和較低的發氣量,這對于減少鑄件內部氣孔、提高鑄件質量具有重要意義。然而,呋喃類粘結劑價格相對較高,且在使用過程中需要嚴格控制催化劑的用量和配比,否則可能會影響砂型的固化效果和強度。無機粘結劑以水玻璃、磷酸鹽等為,與有機粘結劑相比,具有環保、成本低等優勢。水玻璃是一種常見的無機粘結劑,它在砂型打印中通過與硬化劑反應,使砂粒之間形成粘結。水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,但通過合理的配方設計和工藝控制,可以滿足一些對強度要求不太高的鑄件生產需求。例如,在一些小型裝...
除了加強筋,還可以在砂型內部設計支撐結構。對于具有復雜內部結構或懸空結構的砂型,支撐結構能夠在打印過程中為這些部位提供臨時支撐,保證打印的順利進行,同時在澆注過程中也能增強砂型的整體強度。在設計支撐結構時,要考慮其對透氣性的影響,盡量采用鏤空、網格狀的支撐結構,減少對氣體流動的阻礙。通過合理布置加強結構,在不過多透氣性的前提下,顯著提高砂型的強度,實現二者的平衡。實現 3D 打印砂型透氣性和強度的平衡是一個復雜的系統工程,需要從材料選擇、工藝參數優化、結構設計創新等多個方面綜合考慮。通過合理選擇砂粒和粘結劑,精細調控打印和固化工藝參數,創新設計砂型的孔隙結構和加強結構,能夠在不同鑄件生產需求下...
3D 打印砂型技術則打破了這一技術壁壘。通過計算機輔助設計(CAD)軟件構建渦輪葉片的三維數字模型后,3D 砂型打印機能夠依據模型信息,以逐層打印的方式,將粘結劑精確地噴射到砂床上,直接成型出帶有復雜冷卻通道的砂型。打印過程中,無需考慮模具的限制,能夠輕松實現冷卻通道的精細結構,包括微小孔徑、異形轉角以及復雜的空間布局等。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刻設計模型,確保冷卻通道的尺寸精度和表面質量,從而有效提高葉片的冷卻效率和耐高溫性能,提升航空發動機的整體性能。選擇我們,選擇放心滿意——淄博山水科技有限公司。四川3D砂型數字化打印加工粘結劑的選擇在 3D 砂型打印...
在復雜鑄件的小批量生產中,傳統鑄造工藝的成本劣勢尤為明顯。由于模具制作成本高,且模具的使用壽命有限,小批量生產時模具成本分攤到每個鑄件上的費用極高。而 3D 打印砂型技術無需制作模具,直接根據數字模型進行砂型打印,降低了生產成本。對于一些汽車發動機缸體的小批量定制生產,采用 3D 打印砂型技術,不僅可以根據客戶的特殊需求進行個性化設計和生產,而且生產周期短、成本低,能夠快速響應市場需求,提高企業的市場競爭力。復雜鑄件對尺寸精度要求極高,尤其是渦輪葉片、發動機缸體等關鍵部件,微小的尺寸偏差都可能影響產品的性能和可靠性。傳統鑄造工藝受模具精度、砂型緊實度、金屬液收縮等多種因素影響,難以保證鑄件的尺...
傳統的 3D 打印砂型孔隙結構較為隨機,難以在透氣性和強度之間實現理想的平衡。通過對砂型孔隙結構進行優化設計,可以有效改善這一狀況。仿生學設計為孔隙結構優化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效氣體傳輸和結構穩定特性的生物結構,如蜂窩結構、海綿結構等,設計砂型的孔隙結構。蜂窩狀孔隙結構具有較高的結構穩定性,能夠在保證一定強度的前提下,提供良好的氣體通道,提高透氣性。在打印砂型時,可通過編程控制打印路徑,在砂型內部構建規則的蜂窩狀孔隙結構。經實驗驗證,采用蜂窩狀孔隙結構的砂型,其透氣性比傳統砂型提高了 30% - 50%,同時強度仍能滿足大多數鑄件的生產要求。3D砂型打印,環保工藝,為綠色鑄造貢獻...
傳統砂型鑄造過程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環節會產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,造成了嚴重的資源浪費。而且,在型砂的生產過程中,需要消耗大量的天然砂資源,對環境造成了一定的破壞。3D 砂型打印技術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。同時,打印過程中未被粘結的砂料可以通過回收設備進行回收和篩分處理,重新用于后續的打印生產,實現了砂料的循環利用。據統計,3D 砂型打印技術的砂料回收率可以達到 90% 以上,有效節約了資源。此外,隨著 3D 打印技術的不斷發展,一些新型環保材料也逐漸應用于砂型打印領域,這些材料...