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來源: 發布時間:2025-06-28

對于無機粘結劑,如硅酸鈉,通常采用吹二氧化碳(CO?)硬化或有機酯硬化等方式。吹 CO?硬化速度快,但硬化過程中容易出現表面硬化而內部未完全硬化的現象,影響砂型整體強度,且可能導致砂型表面結構致密,透氣性降低。有機酯硬化則相對緩慢,能夠使粘結劑在砂型內部更均勻地固化,有利于提高砂型的整體強度和透氣性。通過合理控制固化時間、溫度、氣體流量等固化工藝參數,能夠優化砂型的性能,實現透氣性和強度的平衡。例如,在吹 CO?硬化過程中,控制 CO?氣體流量為 0.5 - 1m3/min,硬化時間為 30 - 60 秒,可在保證一定強度的同時,盡量減少對透氣性的影響。3D砂型打印,超越傳統工藝,為砂型制造注入新活力——淄博山水科技有限公司。噴射3D砂型打印廠家

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粘結劑的固化速度是影響 3D 砂型打印效率和成型質量的重要因素。在打印過程中,合適的固化速度能夠保證砂型在逐層打印過程中保持穩定的結構。如果固化速度過慢,新打印的砂層在尚未完全固化時,容易受到后續打印過程的影響,出現變形、坍塌等問題。尤其是在打印高度較高、結構復雜的砂型時,緩慢的固化速度會使砂型的穩定性難以保證,增加了打印失敗的風險。而固化速度過快也會帶來一系列問題。當粘結劑迅速固化時,噴頭噴出的粘結劑可能無法充分滲透到砂粒之間,導致粘結不牢固,砂型強度降低。此外,過快的固化速度還可能在砂型內部產生較大的內應力,在打印完成后,這些內應力會釋放,使砂型出現裂紋,影響成型質量。在實際生產中,為了控制粘結劑的固化速度,可以通過添加固化劑、調整環境溫度和濕度等方式來實現。例如,對于一些有機粘結劑,可以通過調整固化劑的比例和添加時間,精確控制其固化速度,以滿足不同砂型的打印需求。噴射3D砂型打印廠家選擇3D砂型打印,就是選擇可靠穩定的砂型制造途徑——淄博山水科技有限公司。

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3D 砂型打印技術的出現,徹底改變了這一局面。由于 3D 砂型打印無需制作模具,直接根據數字模型進行砂型打印,簡化了生產流程,縮短了生產周期。在產品設計完成后,只需將三維模型導入 3D 砂型打印機,經過簡單的參數設置和切片處理,即可開始打印砂型。對于一些復雜程度適中的砂型,通常可以在數小時至數天內完成打印,相比傳統鑄造工藝,生產周期可縮短數倍甚至數十倍。模具成本在傳統砂型鑄造中占據著相當大的比重。對于復雜形狀的鑄件,模具的設計和制造過程需要高精度的加工設備和熟練的技術工人,這使得模具成本居高不下。而且,一旦鑄件設計發生變更,往往需要重新制作模具,進一步增加了成本投入。例如,在航空航天領域,制造一個復雜的航空發動機部件模具,成本可能高達數百萬甚至上千萬元。

在汽車制造領域,隨著新能源汽車的快速發展,對電池托盤、電機殼體等零部件的結構設計也提出了更高的要求。為了提高電池的安全性和能量密度,電池托盤需要具備復雜的結構,以實現更好的散熱和防護功能。傳統砂型鑄造在制造此類復雜結構的電池托盤砂型時,由于受到模具制造技術的限制,往往無法滿足設計要求。而 3D 砂型打印技術可以根據電池托盤的三維設計模型,直接打印出具有復雜散熱筋、異形安裝孔等結構的砂型,不僅能夠實現產品的輕量化設計,還能提高產品的性能和生產效率。品質鑄就輝煌,服務成就未來——淄博山水科技有限公司。

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在 3D 砂型打印技術蓬勃發展的當下,砂型的成型質量直接關系到終鑄件的性能與精度。而粘結劑作為 3D 砂型打印過程中至關重要的材料,其選擇對砂型的成型質量有著決定性作用。不同類型的粘結劑具有各異的物理化學性質,這些性質會在砂型打印的各個環節,從打印過程中的鋪粉與粘結,到后續的固化成型,都產生影響。深入探究粘結劑選擇與成型質量之間的內在聯系,不僅有助于優化 3D 砂型打印工藝,還能為提升鑄件質量、拓展 3D 砂型打印技術的應用邊界提供理論支持與實踐指導。3D砂型打印,以創新之力驅動砂型工藝的升級換代——淄博山水科技有限公司。云南硅砂3D打印廠家

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傳統砂型鑄造過程中,由于模具制作、砂型修整以及鑄件清理等環節會產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,造成了嚴重的資源浪費。而且,在型砂的生產過程中,需要消耗大量的天然砂資源,對環境造成了一定的破壞。3D 砂型打印技術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。同時,打印過程中未被粘結的砂料可以通過回收設備進行回收和篩分處理,重新用于后續的打印生產,實現了砂料的循環利用。據統計,3D 砂型打印技術的砂料回收率可以達到 90% 以上,有效節約了資源。此外,隨著 3D 打印技術的不斷發展,一些新型環保材料也逐漸應用于砂型打印領域,這些材料在滿足鑄造工藝要求的同時,具有更低的環境影響,進一步推動了鑄造行業的可持續發展。噴射3D砂型打印廠家

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