3D 砂型打印技術采用數字化控制和高精度的噴頭或材料施加裝置,能夠精確地控制砂型每一層的厚度和形狀,從而實現極高的尺寸精度。一般來說,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以達到 ±0.3mm - ±0.5mm,甚至更高,能夠滿足大多數產品對尺寸精度的嚴格要求。以某航...
在傳統砂型鑄造過程中,制作模具是極為關鍵且耗時費力的環節。對于簡單形狀的鑄件,模具制作相對容易;但當鑄件形狀復雜,尤其是具有內部空腔、異形曲面、薄壁結構或精細細節時,模具制造的難度呈幾何倍數增長。例如,對于帶有復雜內部冷卻通道的航空發動機葉片,傳統方法需要通過...
傳統的 3D 打印砂型孔隙結構較為隨機,難以在透氣性和強度之間實現理想的平衡。通過對砂型孔隙結構進行優化設計,可以有效改善這一狀況。仿生學設計為孔隙結構優化提供了新的思路,模仿自然界中具有高效氣體傳輸和結構穩定特性的生物結構,如蜂窩結構、海綿結構等,設計砂型的...
無機粘結劑如硅酸鈉(水玻璃),具有環保、成本低等優點,其粘結的砂型透氣性相對較好,因為水玻璃在固化過程中形成的凝膠結構不會完全堵塞砂粒間的孔隙,為氣體排出保留了通道。然而,水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,難以滿足一些對強度要求較高的鑄件生產需求。為了平衡透氣性...
砂粒的表面粗糙度也會影響砂型的性能。表面粗糙的砂粒比表面積大,能夠為粘結劑提供更多的附著點,增強粘結效果,提高砂型強度。但粗糙的表面會使砂粒之間的孔隙更加不規則,在一定程度上阻礙氣體的流動,降低透氣性。所以,在選擇砂粒時,要在表面粗糙度與透氣性、強度之間尋求平...
在 3D 打印砂型技術廣泛應用于鑄造領域的當下,砂型的透氣性和強度是決定鑄件質量的關鍵因素。透氣性良好能確保澆注時型腔內氣體順利排出,避免鑄件出現氣孔、氣縮孔等缺陷;而足夠的強度則可保障砂型在打印、搬運、澆注等過程中保持結構穩定,防止砂型損壞或變形。然而,這兩...
無機粘結劑以水玻璃、磷酸鹽等為,與有機粘結劑相比,具有環保、成本低等優勢。水玻璃是一種常見的無機粘結劑,它在砂型打印中通過與硬化劑反應,使砂粒之間形成粘結。水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,但通過合理的配方設計和工藝控制,可以滿足一些對強度要求不太高的鑄件生產需...
無機粘結劑以水玻璃、磷酸鹽等為,與有機粘結劑相比,具有環保、成本低等優勢。水玻璃是一種常見的無機粘結劑,它在砂型打印中通過與硬化劑反應,使砂粒之間形成粘結。水玻璃粘結劑的粘結強度相對較低,但通過合理的配方設計和工藝控制,可以滿足一些對強度要求不太高的鑄件生產需...
鑄件行業需要不斷提高技術水平和服務質量,以滿足社會的需求并為社會的發展做出貢獻。隨著新能源、環保等領域的不斷發展,越來越多的新設備開始涌現。例如,風力發電機、太陽能設備等都需要使用鑄件來制造其支撐結構和連接件。這些設備的制造對鑄件的需求也在不斷增加,為鑄件行業...
配合精度要求:鑄件往往需要與其他零部件進行裝配,如發動機缸體鑄件需要與活塞、曲軸等部件裝配在一起。在設計缸體鑄件時,要根據活塞與缸筒的配合精度要求,精確控制缸筒內徑的尺寸公差。一般來說,活塞與缸筒采用間隙配合,間隙大小根據發動機的工作要求和材料熱膨脹特性確定。...
鑄件作為眾多工業產品的關鍵零部件,其結構與尺寸的合理性直接關乎產品的性能、可靠性以及使用壽命。在鑄件設計過程中,不能依據生產工藝的便利性或經驗進行設計,而是要深入剖析產品的使用需求,以此為導向精細確定鑄件的結構與尺寸。只有這樣,才能確保生產出的鑄件既滿足產品在...
結構與尺寸優化:基于疲勞載荷分析結果,對葉片的結構與尺寸進行優化。為提高葉片的疲勞壽命,在結構設計上,應盡量減少應力集中源,如避免葉片表面出現劃痕、凹坑等缺陷,在葉片的根部與葉身連接處采用光滑過渡的曲線設計。在尺寸方面,根據疲勞強度理論,適當增加葉片根部的厚度...
鑄鋅件是一種用鋅合金澆注成型,經過冷卻凝固后得到的鑄件。它具有高阻尼性能,適用于制造承受沖擊和振動的零件,如減震器零件等。此外,鋅合金還具有優良的鑄造性能和切削性能,可以制造各種形狀復雜的零件。鑄鈦件是一種用鈦合金澆注成型,經過冷卻凝固后得到的鑄件。它具有高耐...
力學性能試驗:力學性能試驗是對鑄件進行實際應用性能評估的重要手段。通過拉伸試驗、沖擊試驗、硬度測試等方法,我們可以評估鑄件的強度、韌性、硬度等力學性能指標。這些指標直接關系到鑄件在使用過程中的安全性和耐久性。因此,力學性能試驗是確保鑄件質量的不可或缺的一環。無...
耐腐蝕性:鑄鋼可以通過合金化和其他處理方法提高其耐腐蝕性能,適用于各種腐蝕性環境。設計靈活性:鑄鋼件的設計靈活性較高,可以根據使用需求進行定制。這有助于實現零件的優化設計和減輕重量。1.?機械工程:在機械工程中,鑄鋼廣泛應用于制造各種零件和結構件,如齒輪、軸承...
鑄件作為眾多工業產品的關鍵零部件,其結構與尺寸的合理性直接關乎產品的性能、可靠性以及使用壽命。在鑄件設計過程中,不能依據生產工藝的便利性或經驗進行設計,而是要深入剖析產品的使用需求,以此為導向精細確定鑄件的結構與尺寸。只有這樣,才能確保生產出的鑄件既滿足產品在...
利于充型與排氣:鑄件的結構形狀應有利于金屬液的充型和型腔內氣體的排出。例如,在設計鑄件的澆注位置時,應使金屬液能夠從鑄件的底部或厚壁部位引入,自下而上地填充型腔,有利于氣體排出和補縮。同時,在鑄件的高處設置排氣孔或排氣槽,確保型腔內的氣體能夠順利排出,減少氣孔...
為了避免澆不足缺陷的產生,可以采取以下措施:1.?提高液態金屬的充型能力。通過優化合金成分、提高液態金屬的過熱度等方法,增加其充型能力。2.?改善鑄造工藝。增大澆注系統的截面積、提高澆注速度等,以確保液態金屬能夠順利充滿整個型腔。3.?優化型腔設計。減少型腔的...
鋁合金具有密度小、比強度高、耐腐蝕性好等優點,在航空航天、汽車等領域應用。不同的鋁合金成分具有不同的性能特點,如Al-Si系鋁合金具有良好的鑄造性能和耐蝕性,Al-Cu系鋁合金具有較高的強度。在設計鋁合金鑄件時,要根據產品的使用要求選擇合適的合金成分,并通過變...
鑄造,作為人類早期掌握的一種金屬熱加工工藝,具有悠久的歷史和很廣的應用。這種工藝涉及將熔融的金屬倒入模具中,待其冷卻凝固后,得到所需形狀的金屬制品。以下將詳細介紹鑄造工藝的歷史、技術特點和應用領域。鑄造工藝的歷史可以追溯到公元前數千年。在中國,鑄造技術可以追溯...
對鑄件凝固組織的影響:澆注溫度還會影響鑄件的凝固組織。較低的澆注溫度有利于獲得細小、均勻的晶粒組織,提高鑄件的力學性能。因為在較低溫度下,金屬液的過冷度較大,形核率增加,晶粒細化。相反,過高的澆注溫度會使晶粒粗大,降低鑄件的強度和韌性。例如,在鑄造鋁合金鑄件時...
鑄件中的夾砂問題是常見的鑄造缺陷之一,主要出現在與砂型上表面相接觸的部位。本文旨在探討夾砂問題的成因及解決方法,并分析金屬液輻射熱對砂型上表面的影響,以及由此引起的砂層拱起、翹曲和斷裂破碎等現象。通過對這些問題的深入研究,我們可以提出一些有效的改進措施,以提高...
鑄件行業需要不斷提高技術水平和服務質量,以滿足社會的需求并為社會的發展做出貢獻。隨著新能源、環保等領域的不斷發展,越來越多的新設備開始涌現。例如,風力發電機、太陽能設備等都需要使用鑄件來制造其支撐結構和連接件。這些設備的制造對鑄件的需求也在不斷增加,為鑄件行業...
利于充型與排氣:鑄件的結構形狀應有利于金屬液的充型和型腔內氣體的排出。例如,在設計鑄件的澆注位置時,應使金屬液能夠從鑄件的底部或厚壁部位引入,自下而上地填充型腔,有利于氣體排出和補縮。同時,在鑄件的高處設置排氣孔或排氣槽,確保型腔內的氣體能夠順利排出,減少氣孔...
對于一些具有復雜內腔結構的鑄件,需要使用型芯來形成內腔形狀。在設計型芯時,要保證型芯的定位準確、穩固,防止在澆注過程中發生位移或變形。型芯的結構要合理,便于制造和安裝。可采用組合型芯的方式,將復雜的型芯分解為多個簡單的部分,分別制造后再進行組裝。同時,要考慮型...
在工業制造領域,金屬鑄造是一個重要的環節。無論是機器零件,建筑結構,還是工具,很多都是通過鑄造工藝來制造的。而在鑄造過程中,材料的選擇對于產品的質量、性能以及成本有著至關重要的影響。鑄鐵和鑄鋼是兩種常見的鑄造材料,各自具有獨特的性質和優勢。這篇文章將重點討論鑄...
螺栓連接:當鑄件采用螺栓連接時,要根據連接部位的受力大小和分布情況,確定螺栓的規格、數量和布置方式。螺栓的規格和數量要保證連接強度滿足使用要求,同時要考慮螺栓的擰緊力矩對鑄件的影響。在鑄件結構設計上,要為螺栓提供足夠的支撐面積,避免在擰緊螺栓時鑄件表面出現變形...
電化學腐蝕環境:在存在電化學腐蝕的環境中,如船舶的螺旋槳鑄件,由于海水是電解質溶液,容易引發電化學腐蝕。為防止電化學腐蝕,可采用犧牲陽極保護法或外加電流保護法。在結構設計上,要避免形成腐蝕電池,如避免不同金屬材料直接接觸。同時,通過優化螺旋槳的形狀,減少海水在...
澆注:將熔化的金屬倒入模具中,需要控制金屬的澆注溫度和澆注速度,以保證金屬能夠充滿模具并且不會出現氣孔、夾雜等缺陷。冷卻:金屬在模具中冷卻凝固,需要控制冷卻速度和時間,以保證鑄件的組織和性能。脫模:鑄件冷卻凝固后,需要將模具打開,取出鑄件。脫模時需要注意避免損...
提高生產效率:通過對鑄件進行檢驗,可以及時發現生產過程中的問題,如模具磨損、工藝參數不合理等,從而及時進行調整和優化,提高生產效率。降低生產成本:通過對鑄件進行檢驗,可以及時發現生產過程中的浪費和不必要的成本支出,如廢品率高、原材料浪費等,從而采取措施降低生產...