3D砂型打印過程需要精確控制多個參數,如鋪砂厚度、粘結劑噴射量、打印速度、打印平臺升降高度等,這就需要一個智能控制系統來實現對整個打印過程的自動化控制。智能控制系統通常由硬件和軟件兩部分組成。硬件部分包括控制器、傳感器、電機等,負責執行各種動作和采集數據;軟件...
熔融沉積成型:精度通常在 ±0.2 - ±0.5mm,表面質量一般,可能存在明顯的層紋。這是由于材料是逐層擠出堆積,層與層之間存在一定的縫隙和臺階,影響表面平整度。通過優化噴頭路徑和工藝參數,可以在一定程度上改善表面質量,但難以達到光固化成型的表面光滑度。分層...
分層實體制造工藝將片材(如紙張、塑料薄膜等)通過熱壓或粘結劑粘結的方式逐層堆疊,然后利用激光或刀具按照模型切片輪廓進行切割,去除多余部分,從而形成每一層的砂型形狀,層層疊加終構建出三維砂型。在 3D 砂型打印中,可將砂粒與片材復合,通過上述方式制作砂型。例如,...
清砂方法的選擇:清砂處理是去除砂型表面和內部未粘結砂粒的重要環節。不同的清砂方法對砂型精度的影響不同。吹砂清砂是一種常用的方法,利用壓縮空氣將砂粒吹掉。但如果壓縮空氣壓力過大,可能會對砂型表面造成沖擊,導致砂型表面砂粒脫落或局部結構損壞,影響砂型精...
粘結劑噴射成型:精度一般在 ±0.1 - ±0.3mm,表面質量相對較低,砂型表面可能存在砂粒凸起或粘結劑分布不均的情況。這是因為粘結劑噴射過程中,液滴的大小和分布難以做到均勻,且砂粒本身的粒度也會影響表面平整度。光固化成型:精度較高,可達 ±0.05 - ±...
3D 砂型打印所使用的砂粒材料通常為硅砂、鉻鐵礦砂、鋯砂等。這些砂粒具有良好的耐火性、透氣性和潰散性,能夠滿足鑄造過程中的高溫環境和鑄件成型要求。不同的砂粒材料適用于不同的鑄造工藝和鑄件材質。例如,硅砂價格相對較低,應用,適用于一般鑄鐵、鑄鋼件的砂型制造;鉻鐵...
設備方面,主要由打印平臺、鋪砂裝置、噴頭系統以及控制系統等組成。鋪砂裝置負責將砂粒均勻鋪設在打印平臺上,噴頭系統精確噴射粘結劑。材料上,砂粒通常選用硅砂、鉻鐵礦砂等具有良好耐火性和潰散性的材料,以滿足鑄造過程中的高溫要求。粘結劑則有樹脂類(如呋喃樹...
熔融沉積成型是通過熱熔性材料的加熱熔融和擠出堆積來構建砂型,其成型過程主要受材料的溫度控制和噴頭的運動路徑控制。分層實體制造則是通過片材的堆疊和切割來形成砂型,主要依賴于片材的粘結質量和切割精度控制。例如,熔融沉積成型中,熱熔性材料的溫度過高或過低都會影響材料...
熔融沉積成型:精度通常在 ±0.2 - ±0.5mm,表面質量一般,可能存在明顯的層紋。這是由于材料是逐層擠出堆積,層與層之間存在一定的縫隙和臺階,影響表面平整度。通過優化噴頭路徑和工藝參數,可以在一定程度上改善表面質量,但難以達到光固化成型的表面光滑度。分層...
熔融沉積成型工藝通過加熱噴頭將絲狀或粒狀的熱熔性材料(如塑料、蠟等)加熱至熔融狀態,然后按照模型切片數據將熔融材料擠出并逐層堆積,冷卻后形成固體結構。在 3D 砂型打印中,可將含有砂粒的熱熔性復合材料制成絲狀或粒狀原料,通過噴頭擠出堆積來構建砂型。例如,先將砂...
熱熔性材料與砂粒復合,材料的熔融溫度、流動性和冷卻收縮特性是關鍵。例如,聚乙烯等熱熔性材料在不同溫度下的流動性不同,會影響噴頭擠出的均勻性和砂型的表面質量。材料冷卻后的收縮率也會影響砂型的尺寸精度,需要通過合理的工藝參數和材料配方來控制。分層實體制造:片材與砂...
熔融沉積成型:精度通常在 ±0.2 - ±0.5mm,表面質量一般,可能存在明顯的層紋。這是由于材料是逐層擠出堆積,層與層之間存在一定的縫隙和臺階,影響表面平整度。通過優化噴頭路徑和工藝參數,可以在一定程度上改善表面質量,但難以達到光固化成型的表面光滑度。分層...
噴頭對粘結劑或其他材料的噴射量控制精度同樣至關重要。在光固化成型工藝中,噴頭需要精確控制液態光敏樹脂的噴射量,以確保每層砂型材料的均勻分布和固化效果。如果噴射量不穩定,例如在某一層噴射的光敏樹脂過多,該層固化后會比正常厚度增厚,導致砂型表面出現局部凸起;反之,...
批次穩定性:材料的批次穩定性也是影響砂型精度的重要因素。不同批次的砂粒或粘結劑,其化學成分、物理性能等可能存在一定差異。如果在生產過程中頻繁更換材料批次,且不同批次材料之間的差異較大,會導致砂型質量不穩定,精度難以控制。例如,某企業在3D砂型打印過...
傳動機構精度:設備的傳動機構,如絲杠、導軌等,負責將電機的旋轉運動轉化為噴頭或打印平臺的直線運動。傳動機構的精度直接影響噴頭和打印平臺的運動精度。如果絲杠存在螺距誤差,例如每旋轉一圈絲杠,實際移動距離與理論值相差 ±0.02mm,那么在噴頭或打印平臺的長距離移...
3D 砂型打印所使用的砂粒材料通常為硅砂、鉻鐵礦砂、鋯砂等。這些砂粒具有良好的耐火性、透氣性和潰散性,能夠滿足鑄造過程中的高溫環境和鑄件成型要求。不同的砂粒材料適用于不同的鑄造工藝和鑄件材質。例如,硅砂價格相對較低,應用,適用于一般鑄鐵、鑄鋼件的砂型制造;鉻鐵...
清砂方法的選擇:清砂處理是去除砂型表面和內部未粘結砂粒的重要環節。不同的清砂方法對砂型精度的影響不同。吹砂清砂是一種常用的方法,利用壓縮空氣將砂粒吹掉。但如果壓縮空氣壓力過大,可能會對砂型表面造成沖擊,導致砂型表面砂粒脫落或局部結構損壞,影響砂型精...
批次穩定性:材料的批次穩定性也是影響砂型精度的重要因素。不同批次的砂粒或粘結劑,其化學成分、物理性能等可能存在一定差異。如果在生產過程中頻繁更換材料批次,且不同批次材料之間的差異較大,會導致砂型質量不穩定,精度難以控制。例如,某企業在3D砂型打印過...
粘結劑噴射成型:砂粒材料選擇范圍廣,不同砂粒可根據鑄造需求搭配不同粘結劑。如鑄造鑄鐵件時常用硅砂搭配樹脂類粘結劑,以獲得較好的強度和潰散性。這種工藝下,砂型的強度主要取決于粘結劑的種類和用量,以及砂粒與粘結劑的混合均勻程度。光固化成型:材料需要砂粒與光敏樹脂良...
熔融沉積成型:打印速度適中,取決于噴頭的擠出速度和材料的冷卻速度。如果提高擠出速度,可能會影響材料的成型質量;加快冷卻速度,可能需要額外的冷卻設備。在打印復雜形狀砂型時,由于噴頭需要頻繁改變運動方向,打印速度會受到一定影響。分層實體制造:打印速度較快,主要操作...
傳統鑄造工藝通常依賴于模具來制作砂型,模具的設計和制造過程繁瑣且耗時。對于復雜形狀的鑄件,模具的設計難度大,需要投入大量的人力、物力和時間。而且,一旦模具制造完成,若要對鑄件進行修改或調整,往往需要重新制作模具,成本高昂。隨著市場對產品個性化、多樣化需求的不斷...
光固化成型工藝基于光聚合原理,利用特定波長的紫外線或激光照射液態光敏樹脂,使樹脂在光照區域迅速固化。在 3D 砂型打印中,將砂粒與光敏樹脂混合制成可光固化的砂樹脂材料,通過逐層曝光固化的方式構建砂型。例如,首先在打印平臺上均勻涂覆一層含有砂粒的光敏樹脂,然后利...
熔融沉積成型:打印速度適中,取決于噴頭的擠出速度和材料的冷卻速度。如果提高擠出速度,可能會影響材料的成型質量;加快冷卻速度,可能需要額外的冷卻設備。在打印復雜形狀砂型時,由于噴頭需要頻繁改變運動方向,打印速度會受到一定影響。分層實體制造:打印速度較快,主要操作...
砂型鑄造作為一種應用且歷史悠久的鑄造工藝,在現代制造業中仍然占據著重要地位。從汽車零部件到機械裝備,從航空航天部件到日常生活用品,眾多鑄件都通過砂型鑄造工藝生產而成。鑄件質量直接關系到產品的性能、可靠性和使用壽命,而在砂型鑄造過程中,諸多因素相互交...
控制凝固時間的方法:為了控制鑄件的凝固時間和凝固方式,可采用設置冒口和冷鐵的方法。冒口用于補償鑄件凝固過程中的收縮,將縮孔轉移到冒口內,切除冒口,可獲得無縮孔的鑄件。冷鐵則用于加快鑄件局部的凝固速度,調節鑄件的凝固順序,使鑄件實現順序凝固或同時凝固...
不同材質的鑄件在設計過程中需要關注各自獨特的要點。金屬材質鑄件,如鑄鐵件要重視石墨形態、壁厚設計與鑄造工藝性;鑄鋼件需考慮材料選擇、熱裂傾向及加工余量;鋁合金鑄件則要優化合金成分、應對充型凝固特性與滿足表面質量要求。非金屬材質鑄件,鑄造型砂鑄件要確...
葉輪類鑄件:在一些機械設備中,如水泵、風機等,葉輪類鑄件用于實現流體的輸送和能量轉換。葉輪的結構與尺寸設計要根據流體的性質、流量和揚程等參數確定。葉輪的葉片形狀、數量和直徑等對流體的流動性能有重要影響。通過流體動力學分析和實驗測試,優化葉輪的結構與尺寸,以提高...
加工余量與公差:鑄鋼件在鑄造后通常需要進行機械加工,以達到所需的尺寸精度和表面質量。在設計時,要合理確定加工余量和公差。加工余量過大,會增加機械加工的工作量和成本;加工余量過小,則可能無法去除鑄件表面的缺陷,影響產品質量。公差的確定要根據鑄件的使用要求和鑄造工...
檢測方法與手段:質量檢測是保證鑄件質量的重要環節。常用的檢測方法有外觀檢測、尺寸檢測、無損檢測等。外觀檢測主要檢查鑄件的表面質量,如是否有砂眼、氣孔、裂紋等缺陷;尺寸檢測用于測量鑄件的尺寸精度,確保其符合設計要求;無損檢測包括射線檢測、超聲檢測、磁粉檢測等,可...
型砂的強度是保證砂型在搬運、合箱和澆注過程中不發生損壞的關鍵性能。足夠的強度能防止砂型在金屬液的沖擊和靜壓力作用下產生塌箱、沖砂等缺陷。型砂強度與粘結劑的種類和加入量、原砂的粒度和形狀、混砂工藝等因素有關。例如,在混砂過程中,充分攪拌使粘結劑均勻包裹原砂顆粒,...