根據(jù)砂型不同部位在澆注過(guò)程中的受力情況和氣體排出需求,設(shè)計(jì)孔隙率不同的結(jié)構(gòu)。在砂型的頂部和側(cè)面等氣體排出關(guān)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(dāng)降低孔隙率,保證強(qiáng)度。通過(guò)這種梯度孔隙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠使砂型在不同部位發(fā)揮比較好性能,實(shí)現(xiàn)透氣性和強(qiáng)度的局部?jī)?yōu)化與整體平衡。在 3D 打印砂型中設(shè)置合理的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),是提高砂型強(qiáng)度而不影響透氣性的有效方法。加強(qiáng)筋是一種常見的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),在砂型的薄壁部位、懸空部位或受力較大的部位設(shè)置加強(qiáng)筋,可以增強(qiáng)砂型的局部強(qiáng)度,防止砂型在打印、搬運(yùn)和澆注過(guò)程中發(fā)生變形或損壞。加強(qiáng)筋的形狀、尺寸和布置方式會(huì)影響砂型的透氣性和強(qiáng)度。例如,采用細(xì)長(zhǎng)的三角形加強(qiáng)筋,相較于粗大的矩形加強(qiáng)筋,在增加強(qiáng)度的同時(shí),對(duì)砂型透氣性的影響較小。因?yàn)榧?xì)長(zhǎng)的三角形加強(qiáng)筋占據(jù)的空間較小,不會(huì)過(guò)多堵塞砂粒間的孔隙,且其獨(dú)特的幾何形狀能夠有效分散應(yīng)力,提高砂型強(qiáng)度。用3D砂型打印,每一個(gè)砂型都是精度與質(zhì)量的完美結(jié)合——淄博山水科技有限公司。泵閥零部件砂型3D打印機(jī)
在現(xiàn)代制造業(yè)領(lǐng)域,渦輪葉片、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體等復(fù)雜鑄件的生產(chǎn)制造,對(duì)鑄造工藝提出了極為嚴(yán)苛的要求。傳統(tǒng)鑄造工藝在面對(duì)這類復(fù)雜結(jié)構(gòu)鑄件時(shí),往往面臨諸多技術(shù)瓶頸與成本壓力,難以滿足日益增長(zhǎng)的高性能產(chǎn)品需求。而3D打印砂型技術(shù)憑借其獨(dú)特的數(shù)字化、柔性化制造特性,為復(fù)雜鑄件的生產(chǎn)帶來(lái)了性的突破,在復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型、生產(chǎn)周期、精度質(zhì)量等多個(gè)方面展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。渦輪葉片作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)的部件,其性能直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)的效率與可靠性?,F(xiàn)代渦輪葉片為了提高冷卻效率和耐高溫性能,內(nèi)部設(shè)計(jì)了復(fù)雜的冷卻通道,這些通道結(jié)構(gòu)精細(xì),形狀復(fù)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(shí),由于受到模具加工能力和砂型組裝精度的限制,難以實(shí)現(xiàn)冷卻通道的精確成型。例如,采用傳統(tǒng)的型芯組合方式構(gòu)建冷卻通道,不僅需要制作多個(gè)高精度的小型芯,而且在組裝過(guò)程中極易出現(xiàn)位置偏差,導(dǎo)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。汽車零部件3D砂型打印中心質(zhì)量鑄就輝煌,信譽(yù)贏得未來(lái)——淄博山水科技有限公司。
在現(xiàn)代制造業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮中,鑄造工藝作為金屬成型的重要手段,始終占據(jù)著關(guān)鍵地位。傳統(tǒng)砂型鑄造歷經(jīng)數(shù)百年的發(fā)展與完善,在工業(yè)生產(chǎn)中曾長(zhǎng)期扮演著主導(dǎo)角色,為各行業(yè)提供了大量的鑄件產(chǎn)品。然而,隨著科技的飛速進(jìn)步以及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品多樣化、高性能需求的不斷攀升,傳統(tǒng)砂型鑄造在諸多方面逐漸顯露出局限性。 與此同時(shí),3D 砂型打印技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,作為增材制造技術(shù)在鑄造領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,它憑借數(shù)字化、智能化的制造方式,為砂型制造帶來(lái)了全新的變革。自誕生以來(lái),3D 砂型打印技術(shù)便以驚人的速度發(fā)展,在汽車、航空航天、能源等眾多制造業(yè)領(lǐng)域嶄露頭角,成為推動(dòng)鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的力量。
傳統(tǒng)砂型鑄造過(guò)程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)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(yán)重的資源浪費(fèi)。而且,在型砂的生產(chǎn)過(guò)程中,需要消耗大量的天然砂資源,對(duì)環(huán)境造成了一定的破壞。3D 砂型打印技術(shù)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(fèi)。同時(shí),打印過(guò)程中未被粘結(jié)的砂料可以通過(guò)回收設(shè)備進(jìn)行回收和篩分處理,重新用于后續(xù)的打印生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了砂料的循環(huán)利用。據(jù)統(tǒng)計(jì),3D 砂型打印技術(shù)的砂料回收率可以達(dá)到 90% 以上,有效節(jié)約了資源。此外,隨著 3D 打印技術(shù)的不斷發(fā)展,一些新型環(huán)保材料也逐漸應(yīng)用于砂型打印領(lǐng)域,這些材料在滿足鑄造工藝要求的同時(shí),具有更低的環(huán)境影響,進(jìn)一步推動(dòng)了鑄造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3D砂型打印,個(gè)性化定制砂型,讓您的鑄造與眾不同——淄博山水科技有限公司。
在現(xiàn)代制造業(yè)中,許多產(chǎn)品對(duì)零部件的結(jié)構(gòu)復(fù)雜性提出了極高的要求。以航空航天領(lǐng)域?yàn)槔?,航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)的部件,其性能的優(yōu)劣直接決定了飛機(jī)的飛行性能和安全性。為了提高發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率和推力重量比,發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜,內(nèi)部通常采用精細(xì)的冷卻通道結(jié)構(gòu),以確保在高溫環(huán)境下葉片能夠正常工作。傳統(tǒng)砂型鑄造工藝在制造這類帶有復(fù)雜內(nèi)部冷卻通道的葉片砂型時(shí),面臨著巨大的挑戰(zhàn)。由于冷卻通道形狀復(fù)雜且相互交錯(cuò),難以通過(guò)常規(guī)的模具制造方法實(shí)現(xiàn),往往需要采用多個(gè)型芯組合的方式來(lái)構(gòu)建內(nèi)部結(jié)構(gòu)。這不僅增加了模具制造的難度和成本,而且在型芯裝配過(guò)程中容易出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致冷卻通道的尺寸精度和表面質(zhì)量難以保證,進(jìn)而影響發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的性能和可靠性。專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供一站式解決方案和全程跟蹤服務(wù)支持——淄博山水科技有限公司。內(nèi)蒙古3D打印砂型機(jī)
3D砂型打印,用可靠穩(wěn)定的工藝鑄就每一個(gè)砂型的品質(zhì)——淄博山水科技有限公司。泵閥零部件砂型3D打印機(jī)
在 3D 砂型打印技術(shù)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,砂型的成型質(zhì)量直接關(guān)系到終鑄件的性能與精度。而粘結(jié)劑作為 3D 砂型打印過(guò)程中至關(guān)重要的材料,其選擇對(duì)砂型的成型質(zhì)量有著決定性作用。不同類型的粘結(jié)劑具有各異的物理化學(xué)性質(zhì),這些性質(zhì)會(huì)在砂型打印的各個(gè)環(huán)節(jié),從打印過(guò)程中的鋪粉與粘結(jié),到后續(xù)的固化成型,都產(chǎn)生影響。深入探究粘結(jié)劑選擇與成型質(zhì)量之間的內(nèi)在聯(lián)系,不僅有助于優(yōu)化 3D 砂型打印工藝,還能為提升鑄件質(zhì)量、拓展 3D 砂型打印技術(shù)的應(yīng)用邊界提供理論支持與實(shí)踐指導(dǎo)。泵閥零部件砂型3D打印機(jī)