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,喷头挤出困难,可能会导致砂型出现孔洞或局部材料堆积不足的情况。例如,当热熔性材料的温度比比较好熔融温度低 10℃时,喷头挤出的材料呈断断续续的状态,打印出的砂型表面不平整,尺寸精度无法保证。而材料温度过高,会使材料的粘度降低,挤出后容易流淌,影响砂型的形状精度。因此,需要根据热熔性材料的特性,精确控制喷头内的温度,确保砂型打印精度。3D砂型打印,以创新之姿推动铸造行业持续发展——淄博山水科技有限公司。大型工业级3D打印砂型机
混合均匀性:在 3D 砂型打印过程中,需要将砂粒与粘结剂或其他添加剂充分混合,以确保材料的均匀性。在熔融沉积成型工艺中,将砂粒与热熔性材料混合制成复合丝材时,如果混合不均匀,丝材在喷头内加热熔融时,会出现局部材料成分差异,导致挤出的材料性能不一致。在打印砂型时,这种不均匀性会使砂型在不同部位的强度、收缩率等性能出现差异,进而影响砂型精度。例如,在复合丝材中,若部分区域砂粒含量过高,该区域打印出的砂型强度可能会过高,但收缩率也会增大,导致砂型出现局部变形。天津硅砂3D打印价格专业铸就传奇,品质赢得尊重——淄博山水科技有限公司。
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。此外,粘结剂的固化特性,如固化速度、固化收缩率等,也会对砂型精度产生影响。固化速度过快,可能导致粘结剂在喷射过程中来不及均匀分布就已经固化,使砂型内部出现粘结不均匀的现象;固化收缩率过大,则会使砂型在固化后产生较大的收缩变形,影响砂型的尺寸精度。例如,某种粘结剂的固化收缩率为 5%,对于一个尺寸为 100mm×100mm×100mm 的砂型,固化后可能会在各个方向上收缩 5mm,导致砂型尺寸偏差超出允许范围。
设备方面,主要由打印平台、铺砂装置、喷头系统以及控制系统等组成。铺砂装置负责将砂粒均匀铺设在打印平台上,喷头系统精确喷射粘结剂。材料上,砂粒通常选用硅砂、铬铁矿砂等具有良好耐火性和溃散性的材料,以满足铸造过程中的高温要求。粘结剂则有树脂类(如呋喃树脂、酚醛树脂)和无机类(如硅酸钠、磷酸二氢铝)之分,树脂类粘结剂粘结强度高、硬化速度快,无机类粘结剂环保性能好且耐火性佳。该工艺适用于各类复杂砂型的制作,尤其在汽车发动机缸体、航空航天零部件等对砂型结构复杂性和尺寸精度要求较高的铸造领域应用。例如,汽车发动机缸体内部有复杂的水道和油道结构,通过粘结剂喷射成型工艺能够精细制造出相应的砂芯和砂型,确保铸件内部结构的准确性,提高发动机的性能和可靠性。 3D砂型打印,以环保理念打造砂型,减少资源浪费——淄博山水科技有限公司。
3D砂型打印过程需要精确控制多个参数,如铺砂厚度、粘结剂喷射量、打印速度、打印平台升降高度等,这就需要一个智能控制系统来实现对整个打印过程的自动化控制。智能控制系统通常由硬件和软件两部分组成。硬件部分包括控制器、传感器、电机等,负责执行各种动作和采集数据;软件部分则负责对打印数据进行处理、生成控制指令,并实时监控打印过程。例如,在打印过程中,通过传感器实时监测铺砂厚度和粘结剂喷射量,将数据反馈给控制器,控制器根据预设的参数和反馈数据,自动调整铺砂装置和喷头的工作状态,确保打印过程的准确性和稳定性。同时,智能控制系统还具备故障诊断和报警功能,当打印过程中出现异常情况时,能够及时发出报警信号,并采取相应的措施进行处理。选择我们,选择放心、选择满意、选择成功——淄博山水科技有限公司。福建硅砂3D打印中心
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熔融沉积成型工艺通过加热喷头将丝状或粒状的热熔性材料(如塑料、蜡等)加热至熔融状态,然后按照模型切片数据将熔融材料挤出并逐层堆积,冷却后形成固体结构。在 3D 砂型打印中,可将含有砂粒的热熔性复合材料制成丝状或粒状原料,通过喷头挤出堆积来构建砂型。例如,先将砂粒与热熔性材料混合制成复合丝材,打印时,丝材在喷头内被加热融化,喷头根据模型的二维轮廓路径移动,将熔融的复合材挤出并堆积在打印平台上,一层完成后,喷头上升一个切片厚度,继续下一层的打印,终形成砂型。大型工业级3D打印砂型机