為滿足耐火性要求,型砂和芯砂的主要耐火骨料需選用高熔點材料。常見的耐火骨料有硅砂、鋯英砂、鉻鐵礦砂、鎂砂等。硅砂是應用的型砂骨料,但對于鑄造不銹鋼鑄件,需選用二氧化硅含量較高(一般不低于90%)、雜質少的硅砂,以保證其在高溫下的穩定性。鋯英砂的耐火度高達185...
在不銹鋼鑄件澆注過程中,鋼液的高溫會使型砂和芯砂中的水分蒸發、有機物分解,產生大量氣體。如果型砂和芯砂的透氣性不足,這些氣體無法及時排出鑄型,會在鑄件內部形成氣孔、嗆火等缺陷。氣孔不僅會降低鑄件的力學性能,還會影響鑄件的致密性和耐腐蝕性。例如,在鑄件內部形成的...
鑄造型砂鑄件主要用于鑄造一些形狀復雜、尺寸較大的金屬零件。在設計時,要確保砂型具有足夠的強度,以承受金屬液的沖刷和靜壓力。砂型的強度與型砂的配方、緊實度等因素有關。選用合適的型砂材料,如硅砂、鋯砂等,并添加適量的粘結劑,如樹脂、水玻璃等,可提高砂型的強度。同時...
深入探究 3D 砂型打印技術相較于傳統砂型鑄造的優勢,不僅有助于我們更清晰地認識這一新興技術的價值與潛力,更為鑄造企業在技術選型、生產決策以及未來發展戰略規劃等方面提供有力的參考依據,從而助力企業在激烈的市場競爭中把握先機,實現可持續發展。傳統砂型鑄造,是一種...
環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境溫度和濕度的敏感程度不同。有機粘結劑在低溫高濕環境下,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境濕度較為敏感,在濕度較大的環境中,其粘結性能可能會受到影響。為了保證...
在汽車制造領域,隨著新能源汽車的快速發展,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...
在 3D 打印砂型技術廣泛應用于鑄造領域的當下,砂型的透氣性和強度是決定鑄件質量的關鍵因素。透氣性良好能確保澆注時型腔內氣體順利排出,避免鑄件出現氣孔、氣縮孔等缺陷;而足夠的強度則可保障砂型在打印、搬運、澆注等過程中保持結構穩定,防止砂型損壞或變形。然而,這兩...
3D 砂型打印技術實現了自動化生產,整個打印過程由計算機程序控制,只需要少量的操作人員進行設備監控和維護即可。相比傳統鑄造工藝,3D 砂型打印減少了人工參與,降低了人力成本。例如,某傳統鑄造企業在擁有 100 名員工的情況下,月產量為 500 噸鑄件。而引入 ...
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...
粘結劑的固化速度是影響 3D 砂型打印效率和成型質量的重要因素。在打印過程中,合適的固化速度能夠保證砂型在逐層打印過程中保持穩定的結構。如果固化速度過慢,新打印的砂層在尚未完全固化時,容易受到后續打印過程的影響,出現變形、坍塌等問題。尤其是在打印高度較高、結構...
粘結劑的選擇在 3D 砂型打印中對成型質量起著至關重要的作用。從粘結劑的基本類型和特性出發,其粘結強度、流動性、固化速度和發氣量等因素,都從不同方面影響著砂型的成型過程和終質量。同時,粘結劑的選擇還需要與打印噴頭參數、砂粒特性以及環境條件等工藝因素進行協同優化...
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...
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...
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 ...
3D 砂型打印技術采用數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,從而實現極高的尺寸精度。一般來說,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以達到 ±0.3mm - ±0.5mm,甚至更高,能夠滿足大多數產品對尺寸精度的嚴格要求。以某航...
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...
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...
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...
在汽車制造領域,隨著新能源汽車的快速發展,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...
在 3D 打印砂型技術廣泛應用于鑄造領域的當下,砂型的透氣性和強度是決定鑄件質量的關鍵因素。透氣性良好能確保澆注時型腔內氣體順利排出,避免鑄件出現氣孔、氣縮孔等缺陷;而足夠的強度則可保障砂型在打印、搬運、澆注等過程中保持結構穩定,防止砂型損壞或變形。然而,這兩...
3D 砂型打印技術實現了自動化生產,整個打印過程由計算機程序控制,只需要少量的操作人員進行設備監控和維護即可。相比傳統鑄造工藝,3D 砂型打印減少了人工參與,降低了人力成本。例如,某傳統鑄造企業在擁有 100 名員工的情況下,月產量為 500 噸鑄件。而引入 ...
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...
在現代制造業領域,渦輪葉片、發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...
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...
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...
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...
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...
3D 砂型打印技術的出現,徹底改變了這一局面。由于 3D 砂型打印無需制作模具,直接根據數字模型進行砂型打印,簡化了生產流程,縮短了生產周期。在產品設計完成后,只需將三維模型導入 3D 砂型打印機,經過簡單的參數設置和切片處理,即可開始打印砂型。對于一些復雜程...
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...
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...