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重庆3D砂型数字化打印

来源: 发布时间:2025年06月15日

对于无机粘结剂,如硅酸钠,通常采用吹二氧化碳(CO₂)硬化或有机酯硬化等方式。吹 CO₂硬化速度快,但硬化过程中容易出现表面硬化而内部未完全硬化的现象,影响砂型整体强度,且可能导致砂型表面结构致密,透气性降低。有机酯硬化则相对缓慢,能够使粘结剂在砂型内部更均匀地固化,有利于提高砂型的整体强度和透气性。通过合理控制固化时间、温度、气体流量等固化工艺参数,能够优化砂型的性能,实现透气性和强度的平衡。例如,在吹 CO₂硬化过程中,控制 CO₂气体流量为 0.5 - 1m³/min,硬化时间为 30 - 60 秒,可在保证一定强度的同时,尽量减少对透气性的影响。专业铸就品牌,服务创造价值——淄博山水科技有限公司。重庆3D砂型数字化打印

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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,获得粒度均匀、形状规则的砂粒,能够提高砂型的透气性和表面质量。另一方面,研发新型的粘结剂,提高粘结剂的粘结强度、固化速度、耐火性能以及环保性能等。例如,近年来一些研究机构和企业开发出了新型的环保型无机粘结剂,不仅具有良好的粘结性能和耐火性能,而且在使用过程中对环境无污染。此外,还可以通过添加一些添加剂,如固化促进剂、增强剂等,进一步改善砂粒和粘结剂的性能,满足不同铸造工艺的需求。重庆3D砂型数字化打印选择3D砂型打印,就是选择可靠稳定的砂型制造途径——淄博山水科技有限公司。

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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内形成较高的强度,但高温可能导致粘结剂过度收缩,堵塞砂粒间的孔隙,降低透气性。化学固化则是利用固化剂与粘结剂发生化学反应实现固化,其固化速度相对较慢,但可以在较低温度下进行,对砂型透气性的影响较小。因此,在实际生产中,可根据铸件的特点和要求,选择合适的固化方式。对于对强度要求迫切且对透气性影响可接受的铸件,可采用热固化;对于对透气性要求较高的铸件,优先选择化学固化。

深入探究 3D 砂型打印技术相较于传统砂型铸造的优势,不仅有助于我们更清晰地认识这一新兴技术的价值与潜力,更为铸造企业在技术选型、生产决策以及未来发展战略规划等方面提供有力的参考依据,从而助力企业在激烈的市场竞争中把握先机,实现可持续发展。传统砂型铸造,是一种历史悠久且应用的金属成型工艺。其基本原理是先制作与铸件形状相匹配的模具,通常模具由木质、金属或其他材料制成。随后,将型砂与粘结剂混合制成型砂混合料,把混合料填充到模具型腔中,通过紧实操作使型砂在模具内形成具有一定强度和形状的砂型。待砂型硬化后,取出模具,便得到可供浇注金属液的铸型。金属液在重力或其他外力作用下,注入铸型型腔,冷却凝固后形成与型腔形状一致的铸件。3D砂型打印,环保工艺,为绿色铸造贡献力量——淄博山水科技有限公司。

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根据砂型不同部位在浇注过程中的受力情况和气体排出需求,设计孔隙率不同的结构。在砂型的顶部和侧面等气体排出关键部位,增加孔隙率,提高透气性;在砂型的底部和支撑部位,适当降低孔隙率,保证强度。通过这种梯度孔隙结构设计,能够使砂型在不同部位发挥比较好性能,实现透气性和强度的局部优化与整体平衡。在 3D 打印砂型中设置合理的加强结构,是提高砂型强度而不影响透气性的有效方法。加强筋是一种常见的加强结构,在砂型的薄壁部位、悬空部位或受力较大的部位设置加强筋,可以增强砂型的局部强度,防止砂型在打印、搬运和浇注过程中发生变形或损坏。加强筋的形状、尺寸和布置方式会影响砂型的透气性和强度。例如,采用细长的三角形加强筋,相较于粗大的矩形加强筋,在增加强度的同时,对砂型透气性的影响较小。因为细长的三角形加强筋占据的空间较小,不会过多堵塞砂粒间的孔隙,且其独特的几何形状能够有效分散应力,提高砂型强度。选择我们,选择放心——淄博山水科技有限公司。重庆3D砂型数字化打印

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熔融沉积成型:精度通常在 ±0.2 - ±0.5mm,表面质量一般,可能存在明显的层纹。这是由于材料是逐层挤出堆积,层与层之间存在一定的缝隙和台阶,影响表面平整度。通过优化喷头路径和工艺参数,可以在一定程度上改善表面质量,但难以达到光固化成型的表面光滑度。分层实体制造:精度相对较低,一般在 ±0.3 - ±0.5mm,表面质量较差,砂型表面可能有切割痕迹和片材的分层痕迹。这是因为切割过程中,刀具或激光的切割精度有限,且片材的堆叠和粘结过程也会引入一些不平整因素。重庆3D砂型数字化打印