传统的 3D 打印砂型孔隙结构较为随机,难以在透气性和强度之间实现理想的平衡。通过对砂型孔隙结构进行优化设计,可以有效改善这一状况。仿生学设计为孔隙结构优化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效气体传输...
在复杂铸件的小批量生产中,传统铸造工艺的成本劣势尤为明显。由于模具制作成本高,且模具的使用寿命有限,小批量生产时模具成本分摊到每个铸件上的费用极高。而 3D 打印砂型技术无需制作模具,直接根据数字模型...
传统砂型铸造工艺在模具制造、砂型烘干、金属熔炼和浇注等环节都需要消耗大量的能源,同时会产生大量的废气、废渣和粉尘等污染物,对环境造成严重的污染。例如,在金属熔炼过程中,需要使用大量的煤炭、天然气等化石...
3D 砂型打印技术的比较大优势之一就是无需模具。通过数字化设计和打印,直接将砂型制造出来,从根本上消除了模具设计、制造、维护和存储等一系列成本。对于小批量生产而言,传统铸造的模具成本分摊到每个铸件上的...
发动机缸体作为汽车发动机的关键部件,其结构同样十分复杂,内部包含多个相互连通的气缸、冷却水套、润滑油道等结构。传统铸造工艺制造发动机缸体砂型时,通常需要将多个砂芯进行组装,这不仅增加了砂型制造的难度和...
发气量是指粘结剂在高温下分解产生气体的量。在金属液浇注过程中,砂型会受到高温作用,粘结剂会发生分解和气化。如果粘结剂的发气量过大,产生的大量气体无法及时排出砂型,会在铸件内部形成气孔、气缩孔等缺陷,严...
除了提升耐蚀性,钼还能提高不锈钢的强度和硬度。钼是一种强碳化物形成元素,它能够与碳结合形成硬度较高的碳化物(如Mo₂C),这些碳化物均匀分布在不锈钢基体中,起到弥散强化的作用,从而提高不锈钢铸件的整体...
粘结剂的固化过程对砂型的透气性和强度有着重要影响,选择合适的固化工艺能够有效平衡二者的关系。对于有机粘结剂,常用的固化方式有热固化和化学固化。热固化是通过升高温度使粘结剂快速固化,这种方式能够在短时间...
在 3D 砂型打印技术蓬勃发展的当下,砂型的成型质量直接关系到终铸件的性能与精度。而粘结剂作为 3D 砂型打印过程中至关重要的材料,其选择对砂型的成型质量有着决定性作用。不同类型的粘结剂具有各异的物理...
除了加强筋,还可以在砂型内部设计支撑结构。对于具有复杂内部结构或悬空结构的砂型,支撑结构能够在打印过程中为这些部位提供临时支撑,保证打印的顺利进行,同时在浇注过程中也能增强砂型的整体强度。在设计支撑结...
模样材料分解产气:消失模铸造使用的泡沫模样在高温钢液的作用下会迅速分解气化,产生大量气体。如果这些气体不能及时排出铸型,就会在铸件内部形成气孔。不同类型的泡沫材料,如聚苯乙烯(EPS)、聚甲基丙烯酸甲...
过薄的打印层会增加打印时间和成本,并且在粘结剂用量相同的情况下,由于每层砂粒之间的粘结面积相对较小,可能导致砂型强度降低。相反,较厚的打印层可以缩短打印时间,提高生产效率,同时在一定程度上增加砂粒之间...
夹渣产生原因:泡沫模样在分解过程中会产生残渣,若这些残渣不能及时排出铸型,就会混入钢液中,形成夹渣缺陷。此外,型砂中的杂质、涂料层的剥落物以及熔炼过程中产生的熔渣等,也可能进入铸件内部,导致夹渣。预防...
冷却速度直接影响不锈钢铸件的凝固和固态收缩过程。快速冷却时,铸件表面与内部的温差大,容易产生较大的热应力,导致铸件变形和裂纹。同时,快速冷却会使铸件的组织细化,由于不同组织的比容不同,也会引起收缩量的...
浇注工艺参数不当:浇注速度过快,钢液会迅速淹没模样,导致模样分解产生的气体来不及排出;浇注温度过高,会加速模样的分解产气速度,且高温钢液的吸气量增加,也容易引发气孔缺陷;而浇注系统设计不合理,如浇道尺...
在不锈钢铸件的生产过程中,收缩率是一个关键的技术指标,它直接关系到铸件的尺寸精度、内部质量以及终的使用性能。若收缩率控制不当,铸件易出现缩孔、缩松、变形、裂纹等缺陷,严重影响产品质量和生产效率。因此,...
冷却速度直接影响不锈钢铸件的凝固和固态收缩过程。快速冷却时,铸件表面与内部的温差大,容易产生较大的热应力,导致铸件变形和裂纹。同时,快速冷却会使铸件的组织细化,由于不同组织的比容不同,也会引起收缩量的...
铸件的结构形状、壁厚分布等对收缩率有影响。当铸件壁厚不均匀时,厚壁部位冷却速度慢,薄壁部位冷却速度快,导致各部位收缩不一致,产生热应力和收缩应力,使铸件发生变形。例如,带有加强筋或凸台的铸件,在这些部...
3D 砂型打印技术采用数字化控制和高精度的喷头或材料施加装置,能够精确地控制砂型每一层的厚度和形状,从而实现极高的尺寸精度。一般来说,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以达到 ±0.3mm - ±0.5m...
锰还能提高不锈钢的强度和硬度,改善其加工性能。锰可以增加钢的淬透性,使不锈钢铸件在热处理过程中更容易获得所需的组织和性能。同时,锰还能降低钢的表面张力,提高钢液的流动性,有利于不锈钢铸件的铸造生产,减...
较大的收缩率使得不锈钢铸件更容易产生缩孔、缩松、变形和裂纹等缺陷。为防止缩孔和缩松,生产中常采用顺序凝固原则,合理设置冒口和冷铁,使铸件实现由远离冒口部位向冒口方向的定向凝固,让缩孔转移到冒口之中,去...
铸件结构与浇注工艺影响:铸件的结构设计不合理,如壁厚不均匀、存在较大的平面或悬臂结构等,会导致铸件在凝固和冷却过程中收缩不均匀,产生变形。浇注工艺参数不当,如浇注温度过高、冷却速度不一致等,也会加剧铸...
为防止不锈钢铸件产生热裂,需要优化铸件结构,避免出现局部过热和应力集中部位;在工艺上,合理控制浇注温度和冷却速度,降低铸件内部的热应力和收缩应力;采用退让性好的造型材料,减少铸件收缩时的阻力;对铸件进...
优化涂料性能与涂挂工艺:研发和选用透气性良好、耐火度高、强度适中的涂料。在涂料配方中,合理调整骨料、粘结剂和添加剂的比例,如增加莫来石、刚玉等骨料的含量,提高涂料的透气性和耐火性;选用合适的粘结剂,如...
不锈钢铸件与普通碳钢铸件在铸造性能上存在多方面的差异,这些差异是由其化学成分和组织结构的不同所决定的。在实际铸造生产中,充分认识和掌握这些差异,针对不锈钢铸件的铸造特点,合理选择铸造工艺和参数,优化铸...
不锈钢铸件与普通碳钢铸件在铸造性能上存在多方面的差异,这些差异是由其化学成分和组织结构的不同所决定的。在实际铸造生产中,充分认识和掌握这些差异,针对不锈钢铸件的铸造特点,合理选择铸造工艺和参数,优化铸...
铝除了脱氧作用外,还是一种重要的铁素体形成元素,能够细化晶粒,改善不锈钢的组织和性能。在一些特殊用途的不锈钢铸件中,如高温合金不锈钢,铝元素的加入可以形成金属间化合物,提高材料的高温强度和抗氧化性能。...
为控制收缩率,需根据铸件的材质和结构,合理控制冷却速度。对于易产生裂纹的不锈钢铸件,如高铬不锈钢铸件,可采用缓慢冷却的方式,如在砂型中缓冷或采用保温材料覆盖,降低冷却速度,减小热应力。对于一些对组织和...
铸型的刚度、退让性和导热性等性能会影响不锈钢铸件的收缩。刚性大的铸型,如金属型,对铸件收缩的阻力大,会限制铸件的自由收缩,导致铸件内部产生较大的应力,容易引起变形和裂纹;而退让性好的铸型,如砂型,能在...
在不锈钢铸件的生产过程中,收缩率是一个关键的技术指标,它直接关系到铸件的尺寸精度、内部质量以及终的使用性能。若收缩率控制不当,铸件易出现缩孔、缩松、变形、裂纹等缺陷,严重影响产品质量和生产效率。因此,...