發(fā)動(dòng)機(jī)缸體作為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件,其結(jié)構(gòu)同樣十分復(fù)雜,內(nèi)部包含多個(gè)相互連通的氣缸、冷卻水套、潤滑油道等結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)鑄造工藝制造發(fā)動(dòng)機(jī)缸體砂型時(shí),通常需要將多個(gè)砂芯進(jìn)行組裝,這不僅增加了砂型制造的難度和成本,而且容易出現(xiàn)砂芯錯(cuò)位、縫隙等問題,影響缸體的尺寸精度和內(nèi)部質(zhì)量。此外,傳統(tǒng)工藝在設(shè)計(jì)變更時(shí),需要重新制作模具和砂芯,周期長、成本高,難以滿足快速迭代的市場需求。3D 打印砂型技術(shù)為發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的生產(chǎn)帶來了全新的解決方案。利用 3D 打印技術(shù),可以將發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的復(fù)雜結(jié)構(gòu)進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)和打印,無需進(jìn)行繁瑣的砂芯組裝。通過優(yōu)化設(shè)計(jì),還可以將原本分散的冷卻水套、潤滑油道等結(jié)構(gòu)進(jìn)行集成化設(shè)計(jì),減少砂型的拼接數(shù)量,提高缸體的整體質(zhì)量和可靠性。同時(shí),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的設(shè)計(jì)需要進(jìn)行調(diào)整時(shí),只需在 CAD 模型中進(jìn)行修改,然后重新導(dǎo)入 3D 砂型打印機(jī),即可快速打印出新的砂型,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速迭代,縮短了研發(fā)周期,降低了開發(fā)成本。3D砂型打印,專為定制而生,滿足您對砂型的特殊想象——淄博山水科技有限公司。大型工業(yè)級3D砂型打印價(jià)格
在 3D 打印砂型技術(shù)廣泛應(yīng)用于鑄造領(lǐng)域的當(dāng)下,砂型的透氣性和強(qiáng)度是決定鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵因素。透氣性良好能確保澆注時(shí)型腔內(nèi)氣體順利排出,避免鑄件出現(xiàn)氣孔、氣縮孔等缺陷;而足夠的強(qiáng)度則可保障砂型在打印、搬運(yùn)、澆注等過程中保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,防止砂型損壞或變形。然而,這兩種性能在實(shí)際生產(chǎn)中往往呈現(xiàn)相互制約的關(guān)系,提升透氣性可能導(dǎo)致強(qiáng)度下降,增強(qiáng)強(qiáng)度又可能影響透氣性。如何實(shí)現(xiàn) 3D 打印砂型透氣性和強(qiáng)度的有效平衡,成為鑄造企業(yè)和科研人員亟待解決的重要課題。本文將從材料選擇、工藝參數(shù)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新等多個(gè)維度,深入探討 3D 打印砂型透氣性與強(qiáng)度平衡的方法與策略。浙江砂型3D打印設(shè)備我們用心服務(wù)每一個(gè)客戶,讓您感受到我們的專業(yè)和用心——淄博山水科技有限公司。
根據(jù)砂型不同部位在澆注過程中的受力情況和氣體排出需求,設(shè)計(jì)孔隙率不同的結(jié)構(gòu)。在砂型的頂部和側(cè)面等氣體排出關(guān)鍵部位,增加孔隙率,提高透氣性;在砂型的底部和支撐部位,適當(dāng)降低孔隙率,保證強(qiáng)度。通過這種梯度孔隙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠使砂型在不同部位發(fā)揮比較好性能,實(shí)現(xiàn)透氣性和強(qiáng)度的局部優(yōu)化與整體平衡。在 3D 打印砂型中設(shè)置合理的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),是提高砂型強(qiáng)度而不影響透氣性的有效方法。加強(qiáng)筋是一種常見的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),在砂型的薄壁部位、懸空部位或受力較大的部位設(shè)置加強(qiáng)筋,可以增強(qiáng)砂型的局部強(qiáng)度,防止砂型在打印、搬運(yùn)和澆注過程中發(fā)生變形或損壞。加強(qiáng)筋的形狀、尺寸和布置方式會(huì)影響砂型的透氣性和強(qiáng)度。例如,采用細(xì)長的三角形加強(qiáng)筋,相較于粗大的矩形加強(qiáng)筋,在增加強(qiáng)度的同時(shí),對砂型透氣性的影響較小。因?yàn)榧?xì)長的三角形加強(qiáng)筋占據(jù)的空間較小,不會(huì)過多堵塞砂粒間的孔隙,且其獨(dú)特的幾何形狀能夠有效分散應(yīng)力,提高砂型強(qiáng)度。
傳統(tǒng)砂型鑄造過程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生大量的廢棄型砂和邊角料,這些廢棄物不僅占用大量的堆放空間,還難以有效回收利用,造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。而且,在型砂的生產(chǎn)過程中,需要消耗大量的天然砂資源,對環(huán)境造成了一定的破壞。3D 砂型打印技術(shù)采用按需打印的方式,能夠精確控制材料的使用量,減少了材料浪費(fèi)。同時(shí),打印過程中未被粘結(jié)的砂料可以通過回收設(shè)備進(jìn)行回收和篩分處理,重新用于后續(xù)的打印生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了砂料的循環(huán)利用。據(jù)統(tǒng)計(jì),3D 砂型打印技術(shù)的砂料回收率可以達(dá)到 90% 以上,有效節(jié)約了資源。此外,隨著 3D 打印技術(shù)的不斷發(fā)展,一些新型環(huán)保材料也逐漸應(yīng)用于砂型打印領(lǐng)域,這些材料在滿足鑄造工藝要求的同時(shí),具有更低的環(huán)境影響,進(jìn)一步推動(dòng)了鑄造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3D砂型打印,精度至上,質(zhì)量為王,鑄造無憂——淄博山水科技有限公司。
砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會(huì)影響粘結(jié)劑與砂粒之間的粘結(jié)效果。一般來說,細(xì)粒度的砂粒比表面積較大,需要更多的粘結(jié)劑才能實(shí)現(xiàn)良好的粘結(jié);而粗粒度的砂粒則相對需要較少的粘結(jié)劑。同時(shí),砂粒的形狀和表面粗糙度也會(huì)影響粘結(jié)劑的滲透和附著。表面粗糙、形狀不規(guī)則的砂粒,能夠?yàn)檎辰Y(jié)劑提供更多的附著點(diǎn),有利于提高粘結(jié)強(qiáng)度。在實(shí)際生產(chǎn)中,需要根據(jù)砂粒的特性選擇合適的粘結(jié)劑,并調(diào)整粘結(jié)劑的用量和配方。例如,對于粒度較細(xì)、表面光滑的砂粒,可以選擇粘結(jié)性能較強(qiáng)、流動(dòng)性較好的粘結(jié)劑,并適當(dāng)增加粘結(jié)劑的用量,以確保砂粒之間能夠牢固粘結(jié);而對于粒度較粗、表面粗糙的砂粒,則可以選擇粘結(jié)強(qiáng)度適中、成本較低的粘結(jié)劑,在保證砂型強(qiáng)度的同時(shí),降低生產(chǎn)成本。品質(zhì)鑄就成功,服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值——淄博山水科技有限公司。山東砂型3D打印設(shè)備
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傳統(tǒng)砂型鑄造在型砂造型過程中,由于需要制作模具和進(jìn)行砂型修整,往往會(huì)造成大量型砂的浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì),傳統(tǒng)鑄造工藝的材料利用率通常在 50% - 70% 之間。而 3D 砂型打印采用按需打印的方式,根據(jù)砂型的三維模型精確控制材料的使用,未被粘結(jié)的砂料可以回收再利用,提高了材料利用率。一般情況下,3D 砂型打印的材料利用率可以達(dá)到 90% 以上,甚至更高。傳統(tǒng)砂型鑄造是一個(gè)勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)過程,從模具制作、砂型造型、修模到鑄件清理等環(huán)節(jié),都需要大量的人工操作。隨著勞動(dòng)力成本的不斷上升,人工成本在鑄造企業(yè)的總成本中所占比例越來越大。同時(shí),人工操作還存在著生產(chǎn)效率低、質(zhì)量穩(wěn)定性差等問題。大型工業(yè)級3D砂型打印價(jià)格