無機粘結劑如硅酸鈉(水玻璃),具有環(huán)保、成本低等優(yōu)點,其粘結的砂型透氣性相對較好,因為水玻璃在固化過程中形成的凝膠結構不會完全堵塞砂粒間的孔隙,為氣體排出保留了通道。然而,水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,難以滿足一些對強度要求較高的鑄件生產(chǎn)需求。為了平衡透氣性和強度,可采用復合粘結劑,將有機粘結劑和無機粘結劑按一定比例混合使用。例如,在水玻璃中添加適量的酚醛樹脂,既能利用水玻璃良好的透氣性,又能借助酚醛樹脂提高砂型的強度,通過調整二者的比例,實現(xiàn)透氣性和強度的比較好平衡。誠信鑄就輝煌,質量贏得信賴——淄博山水科技有限公司。浙江3D打印砂型價格
根據(jù)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(fā)揮比較好性能,實現(xiàn)透氣性和強度的局部優(yōu)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(fā)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強筋,相較于粗大的矩形加強筋,在增加強度的同時,對砂型透氣性的影響較小。因為細長的三角形加強筋占據(jù)的空間較小,不會過多堵塞砂粒間的孔隙,且其獨特的幾何形狀能夠有效分散應力,提高砂型強度。重慶大型工業(yè)級3D打印砂型用3D砂型打印,定制屬于您的特殊砂型,創(chuàng)造無限可能——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(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。
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,通常可以在數(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,與傳統(tǒng)方式說再見,迎接砂型制造新時代——淄博山水科技有限公司。
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(wěn)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(xù)打印過程的影響,出現(xiàn)變形、坍塌等問題。尤其是在打印高度較高、結構復雜的砂型時,緩慢的固化速度會使砂型的穩(wěn)定性難以保證,增加了打印失敗的風險。而固化速度過快也會帶來一系列問題。當粘結劑迅速固化時,噴頭噴出的粘結劑可能無法充分滲透到砂粒之間,導致粘結不牢固,砂型強度降低。此外,過快的固化速度還可能在砂型內(nèi)部產(chǎn)生較大的內(nèi)應力,在打印完成后,這些內(nèi)應力會釋放,使砂型出現(xiàn)裂紋,影響成型質量。在實際生產(chǎn)中,為了控制粘結劑的固化速度,可以通過添加固化劑、調整環(huán)境溫度和濕度等方式來實現(xiàn)。例如,對于一些有機粘結劑,可以通過調整固化劑的比例和添加時間,精確控制其固化速度,以滿足不同砂型的打印需求。專業(yè)鑄就信譽,質量保障未來——淄博山水科技有限公司。寧夏大型工業(yè)級砂型3D打印
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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(chǎn)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(chǎn)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。浙江3D打印砂型價格