3D 砂型打印技术的出现,彻底改变了这一局面。由于 3D 砂型打印无需制作模具,直接根据数字模型进行砂型打印,简化了生产流程,缩短了生产周期。在产品设计完成后,只需将三维模型导入 3D 砂型打印机,经过简单的参数设置和切片处理,即可开始打印砂型。对于一些复杂程度适中的砂型,通常可以在数小时至数天内完成打印,相比传统铸造工艺,生产周期可缩短数倍甚至数十倍。模具成本在传统砂型铸造中占据着相当大的比重。对于复杂形状的铸件,模具的设计和制造过程需要高精度的加工设备和熟练的技术工人,这使得模具成本居高不下。而且,一旦铸件设计发生变更,往往需要重新制作模具,进一步增加了成本投入。例如,在航空航天领域,制造一个复杂的航空发动机部件模具,成本可能高达数百万甚至上千万元。3D砂型打印,与传统方式说再见,迎接砂型制造新时代——淄博山水科技有限公司。船舶零部件3D打印砂型机
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。船舶零部件3D打印砂型机3D砂型打印,助力铸造企业在创新发展浪潮中乘风破浪——淄博山水科技有限公司。
喷头对粘结剂或其他材料的喷射量控制精度同样至关重要。在光固化成型工艺中,喷头需要精确控制液态光敏树脂的喷射量,以确保每层砂型材料的均匀分布和固化效果。如果喷射量不稳定,例如在某一层喷射的光敏树脂过多,该层固化后会比正常厚度增厚,导致砂型表面出现局部凸起;反之,喷射量过少则会使砂型局部强度不足,甚至出现孔洞。在实际生产中,由于喷头内部结构复杂,如压电式喷头的压电陶瓷元件性能波动、热发泡式喷头的加热元件温度不均匀等,都可能导致喷射量控制精度出现偏差,影响砂型精度。
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 砂型打印中,可将砂粒与片材复合,通过上述方式制作砂型。例如,先将一层带有砂粒的片材铺设在打印平台上,通过热压或粘结剂使其与下层片材粘结,然后利用激光按照模型的二维轮廓进行切割,去除不需要的部分,形成该层砂型的形状。重复这一过程,直至完成整个砂型的制作。设备与材料:设备主要包括片材供送系统、热压或粘结装置、切割装置(如激光切割机或刀具)以及控制系统。片材供送系统确保片材准确地铺设在打印平台上,热压或粘结装置使片材之间牢固结合。材料方面,片材需要具有一定的强度和柔韧性,同时要能与砂粒良好结合。常见的片材有纸基材料、塑料基材料等,可根据砂型的具体要求选择合适的片材和砂粒组合。品质铸就未来,服务赢得信赖——淄博山水科技有限公司。
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响表面平整度。光固化成型:精度较高,可达 ±0.05 - ±0.1mm,表面质量好,砂型表面光滑。这得益于光固化过程中树脂的均匀固化和精确的光照控制,能够实现精细的细节成型和光滑的表面效果,尤其适合制作对精度和表面质量要求极高的砂型。3D砂型打印,减少传统砂型制作污染,守护环境——淄博山水科技有限公司。辽宁硅砂3D打印
3D砂型打印,为您提供稳定可靠的砂型,保障生产顺利——淄博山水科技有限公司。船舶零部件3D打印砂型机
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。深入了解常见的3D砂型打印工艺及其区别,对于企业和研究人员根据具体需求选择合适的工艺,充分发挥3D砂型打印技术的潜力至关重要。粘结剂喷射成型工艺是目前应用较为的3D砂型打印工艺之一。其原理是通过喷头将液态粘结剂选择性地喷射到铺好的砂层上,粘结剂与砂粒发生化学反应或物理作用,使砂粒在特定区域粘结固化,形成该层砂型的形状。逐层重复这一过程,终堆积出完整的三维砂型。例如,在打印一个复杂的机械零件砂型时,打印设备会根据设计好的三维模型切片数据,在每一层砂面上精确喷射粘结剂,将砂粒粘结成相应的二维形状,经过层层叠加,构建出整个砂型。 船舶零部件3D打印砂型机
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