铺砂过程:在打印设备中,首先通过铺砂装置将一层均匀厚度的砂粒铺设在打印平台上。铺砂装置通常采用刮板或滚轮等方式,确保砂粒能够均匀地覆盖在打印平台上,并且砂层厚度符合切片设定的厚度要求。例如,在一台采用...
铺砂过程:在打印设备中,首先通过铺砂装置将一层均匀厚度的砂粒铺设在打印平台上。铺砂装置通常采用刮板或滚轮等方式,确保砂粒能够均匀地覆盖在打印平台上,并且砂层厚度符合切片设定的厚度要求。例如,在一台采用...
随着制造业对复杂砂型需求的不断增长,3D砂型打印技术凭借其独特优势成为铸造领域的关键创新力量。在这一技术体系中,多种打印工艺应运而生,每种工艺都有其独特的原理、特点及适用场景。深入了解常见...
为了提高3D砂型打印的质量和效率,需要对砂粒材料和粘结剂进行优化。一方面,通过对砂粒的粒度分布、形状、化学成分等进行优化,提高砂粒的性能,如耐火性、透气性、溃散性等。例如,通过对硅砂进行精选和分级处理...
完成一层砂型的粘结后,打印平台会下降一个切片厚度的距离,然后再次进行铺砂、粘结剂喷射过程,如此循环往复,将砂型逐层堆积固化,终形成完整的三维砂型。在这个过程中,每一层的打印质量都会影响到终...
粘结剂喷射成型:精度一般在 ±0.1 - ±0.3mm,表面质量相对较低,砂型表面可能存在砂粒凸起或粘结剂分布不均的情况。这是因为粘结剂喷射过程中,液滴的大小和分布难以做到均匀,且砂粒本身的粒度也会影...
随着制造业对复杂砂型需求的不断增长,3D砂型打印技术凭借其独特优势成为铸造领域的关键创新力量。在这一技术体系中,多种打印工艺应运而生,每种工艺都有其独特的原理、特点及适用场景。深入了解常见...
粘结剂喷射成型:设备成本相对较低,主要设备包括打印平台、铺砂装置和喷头系统等,结构相对简单。运行成本方面,砂粒和粘结剂的消耗较大,尤其是使用高性能粘结剂时成本较高。但由于打印速度快,在大规模生产时,单...
铺砂过程:在打印设备中,首先通过铺砂装置将一层均匀厚度的砂粒铺设在打印平台上。铺砂装置通常采用刮板或滚轮等方式,确保砂粒能够均匀地覆盖在打印平台上,并且砂层厚度符合切片设定的厚度要求。例如,在一台采用...
分层实体制造工艺将片材(如纸张、塑料薄膜等)通过热压或粘结剂粘结的方式逐层堆叠,然后利用激光或刀具按照模型切片轮廓进行切割,去除多余部分,从而形成每一层的砂型形状,层层叠加终构建出三维砂型。在 3D ...
常见的 3D 砂型打印工艺,包括粘结剂喷射成型、光固化成型、熔融沉积成型和分层实体制造等,各自具有独特的原理、材料特性、精度表现、打印速度以及成本特点。在实际应用中,企业和研究人员需要根据砂型的具体要...
热熔性材料温度:在熔融沉积成型工艺中,热熔性材料的温度对砂型精度同样关键。热熔性材料需要在喷头内加热至合适的熔融温度,以保证其具有良好的流动性,能够顺利挤出并均匀堆积。如果材料温度过低,材料的流动性差...
定期校准的重要性:3D 砂型打印设备在长时间使用过程中,由于机械部件的磨损、电子元件的性能变化等原因,设备的各项参数会逐渐偏离初始校准值。定期对设备进行校准,包括喷头定位校准、打印平台水平度校准、运动...
随着制造业对复杂砂型需求的不断增长,3D砂型打印技术凭借其独特优势成为铸造领域的关键创新力量。在这一技术体系中,多种打印工艺应运而生,每种工艺都有其独特的原理、特点及适用场景。深入了解常见...
3D 砂型打印所使用的砂粒材料通常为硅砂、铬铁矿砂、锆砂等。这些砂粒具有良好的耐火性、透气性和溃散性,能够满足铸造过程中的高温环境和铸件成型要求。不同的砂粒材料适用于不同的铸造工艺和铸件材质。例如,硅...
砂型与模具的粘附力:在脱模过程中,砂型与模具之间的粘附力是影响砂型精度的重要因素。如果粘附力过大,在脱模时可能会导致砂型表面砂粒脱落或砂型局部变形。在粘结剂喷射成型工艺中,若粘结剂在砂型与模具接触部位...
粘结强度与固化特性:粘结剂的粘结强度直接关系到砂型的整体强度和稳定性。在粘结剂喷射成型工艺中,如果粘结剂的粘结强度不足,砂型在后续搬运、组装或铸造过程中,容易出现砂粒脱落或局部破损的情况,影响砂型精度...
铸铁件的铸造工艺性对其质量和生产成本影响较大。在设计时,要考虑铸件的分型面、浇注系统和冒口的设置。分型面应选择在铸件的比较大截面处,且尽量使铸件的大部分位于同一砂型内,以保证铸件的尺寸精度。浇注系统的...
材料选择与性能匹配:铸钢具有较高的强度、韧性和塑性,可根据不同的使用要求选择合适的钢种。对于承受较大载荷和冲击的铸件,如工程机械的结构件、矿山设备的耐磨件等,可选用中碳钢或合金钢。在设计时...
铸塑件是利用塑料材料通过铸造工艺制成的零件。不同的塑料材料具有不同的物理、化学性能,如热塑性塑料具有良好的成型性和可回收性,热固性塑料具有较高的强度和耐热性。在设计铸塑件时,要充分了解塑料材料的特性,...
对于在低温环境下工作的铸件,如冷藏设备中的制冷部件铸件,要考虑材料的低温脆性。一些金属材料在低温下会出现韧性下降、脆性增加的现象,容易发生断裂。因此,在选择材料时,要选用低温韧性好的材料,如某些低温合...
铝合金具有密度小、比强度高、耐腐蚀性好等优点,在航空航天、汽车等领域应用。不同的铝合金成分具有不同的性能特点,如 Al - Si 系铝合金具有良好的铸造性能和耐蚀性,Al - Cu 系铝合金具有较高的...
质量控制体系:建立完善的质量控制体系是持续提高铸件质量的保障。质量控制体系应涵盖从原材料采购、造型制芯、熔炼浇注到铸件清理等整个生产过程。通过制定严格的工艺标准和操作规程,加强对生产过程的监控和管理,...
对于承受压缩载荷的铸件,如机械底座铸件,要考虑其抗压稳定性。增加铸件的壁厚或采用合理的加强筋结构可以提高其抗压能力。通过有限元分析等方法,可以模拟不同结构与尺寸下铸件的抗压变形情况,优化设...
不同材质的铸件有不同的小壁厚要求。若铸件壁厚小于小壁厚,可能会导致浇不足、冷隔等缺陷。例如,灰铸铁件的小壁厚一般在3-5mm左右,球墨铸铁件由于收缩较大,小壁厚应适当增加,一般为6-8mm...
铸铁件的铸造工艺性对其质量和生产成本影响较大。在设计时,要考虑铸件的分型面、浇注系统和冒口的设置。分型面应选择在铸件的比较大截面处,且尽量使铸件的大部分位于同一砂型内,以保证铸件的尺寸精度。浇注系统的...
冒口尺寸与位置:冒口的尺寸和位置要根据铸件的凝固顺序和收缩量来确定。冒口尺寸应足够大,以提供足够的金属液补偿铸件的收缩。冒口位置应设置在铸件的厚壁部位或凝固的部位,使冒口的凝固时间晚于铸件,从而实现对...
铝合金的熔点较低,流动性较好,但在凝固过程中收缩率较大,容易产生缩孔、缩松和变形等缺陷。在设计铸件结构时,要考虑铝合金的充型和凝固特性。为保证充型顺利,铸件的壁厚不宜过薄,一般小壁厚为 2 - 3mm...
齿轮类铸件:齿轮作为常见的传动部件,其结构与尺寸设计要满足传动比、承载能力和运动精度等要求。根据传动比确定齿轮的齿数比,再根据传递的功率和转速,通过齿轮强度计算公式确定齿轮的模数、齿宽等尺寸参数。为保...
透气性是指型砂允许气体通过的能力。在浇注过程中,型砂中的气体以及金属液凝固时析出的气体需要通过型砂排出。若型砂透气性不足,气体无法顺利排出,会在铸件内部形成气孔、气缩孔等缺陷。型砂的透气性主要取决于原...