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。3D砂型打印,開啟鑄造創新之門,塑造發展新優勢——淄博山水科技有限公司。廣西硅砂3D打印設備
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。新疆大型工業級硅砂3D打印品質鑄就傳奇,服務成就未來——淄博山水科技有限公司。
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,才能實現高質量的砂型打印。在未來,隨著 3D 砂型打印技術的不斷發展,對粘結劑性能的要求也會越來越高。研發新型高性能粘結劑,探索更合理的粘結劑選擇與工藝優化方法,將是提升 3D 砂型打印技術水平、推動鑄造行業發展的關鍵方向。鑄造企業和科研人員應持續關注粘結劑技術的創新,不斷優化打印工藝,以滿足日益多樣化和化的鑄件生產需求。
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,進而影響發動機葉片的性能和可靠性。以質量求生存,以信譽求長久——淄博山水科技有限公司。
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 3D 砂型打印設備后,同樣的產量需 20 名員工即可完成,人力成本大幅下降。此外,3D 砂型打印還減少了因人工操作失誤導致的廢品率,降低了廢品處理成本;同時,由于生產周期縮短,企業的資金周轉速度加快,資金占用成本也相應降低。這些多維度的成本削減,使得 3D 砂型打印在成本效益方面相較于傳統砂型鑄造具有明顯的優勢。用3D砂型打印,定制屬于您的特殊砂型,創造無限可能——淄博山水科技有限公司。泵閥零部件3D砂型打印廠家
3D砂型打印,讓砂型制造效率一飛沖天,節省成本——淄博山水科技有限公司。廣西硅砂3D打印設備
無機粘結劑如硅酸鈉(水玻璃),具有環保、成本低等優點,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,實現透氣性和強度的比較好平衡。廣西硅砂3D打印設備