有机粘结剂的成本优势是其广泛应用的原因,其成本结构主要包括原材料成本、制备成本与使用成本,整体成本水平低于无机粘结剂与复合粘结剂。从原材料成本来看,酚醛树脂、呋喃树脂等主流有机粘结剂的原材料(如苯酚、甲醛、糠醇)均为化工行业大宗商品,供应稳定且价格低廉,酚醛树脂的原材料成本约 8-12 元 /kg,呋喃树脂约 10-15 元 /kg;而制备过程以物理混合或简单化学反应为主,无需复杂的高温合成工艺,制备成本约 2-3 元 /kg,因此有机粘结剂的出厂价格通常在 15-25 元 /kg。在使用成本方面,有机粘结剂的用量较少(通常为砂材质量的 2%-5%),以打印 1 吨砂型为例,粘结剂用量约 20...
无机粘结剂是 3D 砂型打印粘结剂中环保性能比较好的类别,其环保优势主要体现在 “无有害排放” 与 “废砂高回收率” 两个维度。在排放控制方面,无机粘结剂的成分均为无机化合物,固化过程中无 VOC、甲醛、苯类等有毒气体产生,水化反应型会释放少量水蒸气,对车间环境与操作人员健康无影响,无需配备复杂的废气处理系统,可满足严格的环保标准(如欧盟的 REACH 法规、中国的 GB 3095-2012《环境空气质量标准》)。以水玻璃粘结剂为例,其 VOC 排放量几乎为零,远低于有机粘结剂的 50-100g/kg,是环保要求高的汽车、医疗设备等行业的理想选择。专业铸就品质,诚信赢得未来——淄博山水科技有限...
砂型整体变形的控制则需从 “内应力释放” 与 “尺寸补偿” 两方面入手。由于每层砂材在固化过程中会因水分蒸发或化学反应产生体积收缩,若收缩不均,会在砂型内部形成内应力,导致砂型翘曲或开裂。为释放内应力,部分先进设备会在每打印 5-10 层后,开启平台振动装置(振动频率 50-100Hz,振幅 0.05-0.1mm),通过微振动消除砂层间的应力集中;同时,在数据处理阶段,需根据砂材的收缩率(通常为 0.2%-0.5%)对三维模型进行 “尺寸补偿”,即在模型设计时将尺寸放大对应比例,抵消成型过程中的收缩变形,确保终砂型尺寸符合设计要求。当整个砂型打印完成后,还需进行 “后固化处理”,即通过热风循环...
化学反应型有机粘结剂则以酚醛树脂、呋喃树脂为,其固化机制依赖高分子链的化学聚合反应,需在固化剂或外界能量(如热量、紫外线)的作用下完成。以酚醛树脂粘结剂为例,其通常由“酚醛树脂-固化剂(如六亚甲基四胺)”双组分体系构成,喷射到砂层后,在打印平台的加热作用(60-80℃)下,固化剂分解产生活性基团,与酚醛树脂分子中的羟基发生缩聚反应,形成三维网状交联结构,将砂材颗粒牢固粘结。这类粘结剂的固化过程具有“不可逆性”,形成的粘结层结构稳定,常温抗压强度可达3-5MPa,且耐高温性能优于溶剂挥发型,可承受800-1000℃的金属液浇注温度,适用于铸铁、铝合金等常规材质铸件的生产。专业铸就经典,品质赢得尊...
传统砂型铸造的生产周期由 “模具制造周期”“砂型造型周期”“浇注与清理周期” 三部分构成,其中模具制造周期占比比较高,成为制约交付速度的关键。模具制造周期方面,中小批量铸件的模具通常为 “非标准模具”,需经过 “设计 - 评审 - 加工 - 试模 - 修改” 流程,周期长达 1-3 个月。以某航空航天原型件铸件(复杂异形结构,单批次 10 件)为例,模具设计需 10 天(含结构评审),模具材料采购与预处理需 5 天,五轴加工中心加工需 20 天(含精度检测),试模与修改需 15 天,模具制造周期总计 50 天,占总生产周期的 67%。砂型造型与浇注周期方面,传统工艺需人工进行模具安装、型芯定位...
在复杂铸件的研发过程中,产品设计往往需要经过多次优化和验证。传统铸造工艺由于模具制作周期长,每次设计变更都需要重新制作模具,导致产品研发周期漫长。以一款新型航空发动机涡轮叶片的研发为例,采用传统铸造工艺,从模具设计到制作完成,再到生产出件合格的铸件,可能需要 6 - 8 个月的时间。如果在研发过程中发现设计存在问题需要修改,重新制作模具又会耗费大量的时间和成本,严重影响产品的研发进度。3D 打印砂型技术的出现,彻底改变了这一局面。在产品研发阶段,设计人员可以快速将设计方案转化为三维数字模型,并通过 3D 砂型打印机在短时间内打印出砂型进行铸造。对于涡轮叶片等复杂铸件,从设计定稿到打印出砂型并完...
砂粒的粒度、形状、表面粗糙度等特性,会影响粘结剂与砂粒之间的粘结效果。一般来说,细粒度的砂粒比表面积较大,需要更多的粘结剂才能实现良好的粘结;而粗粒度的砂粒则相对需要较少的粘结剂。同时,砂粒的形状和表面粗糙度也会影响粘结剂的渗透和附着。表面粗糙、形状不规则的砂粒,能够为粘结剂提供更多的附着点,有利于提高粘结强度。在实际生产中,需要根据砂粒的特性选择合适的粘结剂,并调整粘结剂的用量和配方。例如,对于粒度较细、表面光滑的砂粒,可以选择粘结性能较强、流动性较好的粘结剂,并适当增加粘结剂的用量,以确保砂粒之间能够牢固粘结;而对于粒度较粗、表面粗糙的砂粒,则可以选择粘结强度适中、成本较低的粘结剂,在保证...
粘结剂的用量也至关重要。增加粘结剂用量通常会提高砂型强度,因为更多的粘结剂能够形成更多、更牢固的粘结桥。但过量的粘结剂会填充砂粒之间的孔隙,严重降低透气性。因此,需要通过实验和生产实践,确定不同铸件、不同砂粒条件下粘结剂的比较好用量,在保证砂型强度满足生产要求的前提下,尽量减少对透气性的影响。在 3D 打印砂型过程中,打印参数对砂型的透气性和强度有着直接影响。打印层厚是一个关键参数,较薄的打印层能够使砂型的结构更加精细,有助于提高砂型的表面质量和尺寸精度,同时也有利于气体在砂型内部的流动,提高透气性。专业铸就辉煌,质量赢得尊重——淄博山水科技有限公司。陕西船舶零部件3D打印砂型砂粒的表面粗糙度...
环境温度和湿度对粘结剂的性能和砂型的成型质量有着重要影响。不同类型的粘结剂对环境温度和湿度的敏感程度不同。有机粘结剂在低温高湿环境下,固化速度会明显减慢,粘结强度也会降低;而无机粘结剂则对环境湿度较为敏感,在湿度较大的环境中,其粘结性能可能会受到影响。为了保证砂型的成型质量,需要根据粘结剂的特性,控制生产环境的温度和湿度。在冬季或寒冷地区,对于一些对温度敏感的有机粘结剂,可以通过提高环境温度、对砂料和粘结剂进行预热等方式,加快粘结剂的固化速度;在潮湿地区或雨季,对于无机粘结剂,需要采取防潮措施,如使用干燥设备对砂料和粘结剂进行干燥处理,确保粘结剂的性能稳定。相比传统,3D砂型打印是砂型制造领域...
带有内部空腔的铸件(如汽车发动机缸体的水套、液压阀块的内部油道、航空航天部件的冷却通道)是传统砂型铸造的“难点”。传统工艺需制造与空腔形状一致的“型芯”,并将型芯固定在砂型内部,待金属液浇注冷却后,通过“机械抽芯”或“化学溶解”的方式去除型芯。但对于复杂的内部空腔(如多分支、变截面、深腔结构),型芯制造难度大、定位精度低,且抽芯过程中易导致型芯断裂、砂型损坏,铸件成品率通常低于60%。以某液压阀块铸件(内部油道直径8-15mm,分支数量6个,最小弯曲半径10mm)为例,传统工艺需制造3个型芯,通过定位销固定在砂型中,抽芯时因油道分支多、空间狭窄,型芯断裂率高达30%,铸件成品率55%。专业铸就...
工艺技术类型是决定粗糙度基准的因素。当前主流的 3DP 与 SLS(选择性激光烧结)技术均因逐层堆积原理存在台阶效应,导致砂型表面天然比传统芯盒工艺粗糙。3DP 技术通过智能喷射系统控制粘结剂分布,质量设备可将粗糙度直接控制在 Ra≤12μm,较传统工艺提升 109%;SLS 技术则依赖激光能量密度调控砂粒粘结效果,表面质量受烧结均匀性影响更大,通常需配套精细后处理。不同技术路线的差异在实际应用中尤为明显,如液压阀制造中,3DP 打印砂芯配合涂料工艺可避免流道披缝,提升表面光洁度。材料特性与工艺参数的协同作用深刻影响粗糙度表现。砂粒的粒径与形状是基础变量,宝珠砂因球状颗粒形态和光滑表面,可降低...
3D砂型打印技术通过“自支撑成型”原理,可实现复杂内部空腔的一次成型,无需单独制造型芯。在打印过程中,砂型的空腔区域由未粘结的松散砂材填充(即“自支撑砂”),待砂型打印完成后,通过振动或压缩空气将松散砂材从预留的清理孔中排出,即可形成内部空腔。这种成型方式彻底解决了传统工艺的“抽芯难题”,无论是多分支油道、变截面冷却通道,还是深腔结构(深度可达500mm以上),均可一次性成型,且空腔尺寸精度可达±0.1mm,表面粗糙度Ra12.5-25μm。上述液压阀块铸件采用3D砂型打印技术制造时,无需型芯,空腔一次成型,成品率提升至95%以上,生产效率较传统工艺提升3倍。品质铸就辉煌,服务创造价值——淄博...
从粘结剂作用机制来看,不同类型的粘结剂对应不同的固化原理,目前行业内主流的粘结剂主要分为“有机粘结剂”与“无机粘结剂”两类。有机粘结剂(如酚醛树脂基、呋喃树脂基)通过“溶剂挥发固化”或“热固化”实现粘结,其优势是固化速度快(常温下30-60分钟即可初步固化)、粘结强度高(常温抗压强度可达2-5MPa),但存在环保性差(挥发甲醛、苯类物质)、成本较高的问题;无机粘结剂(如水玻璃基、磷酸盐基)通过“化学反应固化”(如与砂材中的硅成分发生水化反应)实现粘结,具有零VOC排放、成本低、废砂易回收的优势,但固化速度较慢(需加热至80-120℃固化2-4小时)、低温强度较低(常温抗压强度约1-2MPa)。...
除了尺寸精度外,铸件的内部质量同样至关重要。传统砂型铸造在砂型紧实过程中,难以保证型砂在复杂型腔中均匀分布,容易出现局部疏松、夹砂等缺陷。而且,在金属液浇注过程中,由于充型不均匀、凝固顺序不合理等原因,容易产生缩孔、缩松、气孔等内部缺陷,这些缺陷会严重影响铸件的力学性能和使用寿命。3D 砂型打印技术在砂型制造过程中,可以通过优化打印路径和参数,实现砂型的均匀紧实,避免局部疏松等缺陷的产生。同时,在打印过程中,可以根据铸件的结构特点和凝固要求,精确控制砂型的材料分布和性能,为金属液的充型和凝固提供良好的条件。例如,通过在砂型中设置合理的冷却通道或发热元件,可以优化铸件的凝固顺序,减少缩孔、缩松等...
传统砂型铸造工艺在模具制造、砂型烘干、金属熔炼和浇注等环节都需要消耗大量的能源,同时会产生大量的废气、废渣和粉尘等污染物,对环境造成严重的污染。例如,在金属熔炼过程中,需要使用大量的煤炭、天然气等化石能源,燃烧过程中会排放出二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对大气环境造成污染。相比之下,3D 砂型打印技术在能源消耗方面具有明显优势。3D 砂型打印机主要消耗电能,且打印过程中的能源消耗相对较低。同时,由于 3D 砂型打印无需进行大规模的模具制造和砂型烘干等环节,减少了这些环节的能源消耗。在污染物排放方面,3D 砂型打印过程中不产生废气和废渣,粉尘排放也相对较少,对环境的影响较小。因此,3D...
传统砂型铸造工艺在模具制造、砂型烘干、金属熔炼和浇注等环节都需要消耗大量的能源,同时会产生大量的废气、废渣和粉尘等污染物,对环境造成严重的污染。例如,在金属熔炼过程中,需要使用大量的煤炭、天然气等化石能源,燃烧过程中会排放出二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对大气环境造成污染。相比之下,3D 砂型打印技术在能源消耗方面具有明显优势。3D 砂型打印机主要消耗电能,且打印过程中的能源消耗相对较低。同时,由于 3D 砂型打印无需进行大规模的模具制造和砂型烘干等环节,减少了这些环节的能源消耗。在污染物排放方面,3D 砂型打印过程中不产生废气和废渣,粉尘排放也相对较少,对环境的影响较小。因此,3D...
3D 砂型打印技术采用数字化控制和高精度的喷头或材料施加装置,能够精确地控制砂型每一层的厚度和形状,从而实现极高的尺寸精度。一般来说,3D 砂型打印的砂型尺寸精度可以达到 ±0.3mm - ±0.5mm,甚至更高,能够满足大多数产品对尺寸精度的严格要求。以某航空发动机企业为例,该企业采用 3D 砂型打印技术制造发动机叶片砂型,通过精确控制打印过程中的各项参数,使叶片铸件的尺寸精度达到了 ±0.1mm,与传统铸造工艺相比,尺寸精度提高了数倍,减少了后续机械加工的工作量,提高了产品的生产效率和质量。3D砂型打印,个性化定制砂型,让您的铸造与众不同——淄博山水科技有限公司。山西硅砂3D打印服务在传统...
传统砂型铸造在砂型紧实过程中,难以确保型砂在复杂型腔中均匀分布,容易造成砂型局部强度不足或疏松,从而在浇注过程中引发砂眼、气孔、缩孔等缺陷,影响铸件的质量和性能。而且,一旦模具制作完成,若要对铸件设计进行修改,往往需要重新制作模具,这进一步延长了产品开发周期,增加了成本。3D 砂型打印技术,也被称为增材制造技术,它基于离散 - 堆积原理,通过逐层添加材料的方式构建三维实体模型。在 3D 砂型打印过程中,首先需要利用计算机辅助设计(CAD)软件创建铸件的三维数字模型,然后将该模型导入到 3D 砂型打印机中。打印机根据模型的分层信息,通过喷头或其他材料施加装置,将粘结剂或其他成型材料按照预定路径精...
发动机缸体作为汽车发动机的关键部件,其结构同样十分复杂,内部包含多个相互连通的气缸、冷却水套、润滑油道等结构。传统铸造工艺制造发动机缸体砂型时,通常需要将多个砂芯进行组装,这不仅增加了砂型制造的难度和成本,而且容易出现砂芯错位、缝隙等问题,影响缸体的尺寸精度和内部质量。此外,传统工艺在设计变更时,需要重新制作模具和砂芯,周期长、成本高,难以满足快速迭代的市场需求。3D 打印砂型技术为发动机缸体的生产带来了全新的解决方案。利用 3D 打印技术,可以将发动机缸体的复杂结构进行一体化设计和打印,无需进行繁琐的砂芯组装。通过优化设计,还可以将原本分散的冷却水套、润滑油道等结构进行集成化设计,减少砂型的...
打印喷头的类型、孔径大小以及喷射压力等参数,与粘结剂的性质密切相关。不同类型的粘结剂具有不同的粘度和流动性,需要与之相匹配的喷头参数才能实现均匀、精确的喷射。对于粘度较高的粘结剂,需要较大的喷射压力和合适的喷头孔径,以确保粘结剂能够顺利喷出并均匀分布在砂床上。而对于粘度较低的粘结剂,则需要适当降低喷射压力,防止粘结剂过度扩散。此外,喷头的运动速度和打印路径规划也会影响粘结剂的喷射效果和砂型的成型质量。在打印过程中,喷头的运动速度需要与粘结剂的固化速度相协调。如果喷头运动速度过快,粘结剂在砂床上还未充分铺展和渗透就被后续砂层覆盖,会导致粘结不牢固;而喷头运动速度过慢,则会延长打印时间,降低生产效...
当粘结剂的粘结强度过高时,虽然砂型的强度得到了保障,但也可能带来一些问题。过高的粘结强度会使砂型在脱模过程中变得困难,容易造成砂型的损坏。同时,过高的粘结强度还可能导致砂型的透气性降低,在金属液浇注过程中,型腔内的气体无法及时排出,从而在铸件内部形成气孔、气缩孔等缺陷,影响铸件的质量。因此,选择合适粘结强度的粘结剂,是保证砂型成型质量的关键。在实际生产中,需要根据铸件的形状、尺寸、材质以及生产工艺要求,综合考虑粘结剂的粘结强度,以确保砂型在打印、脱模和浇注过程中都能保持良好的性能。3D砂型打印,环保工艺,为绿色铸造贡献力量——淄博山水科技有限公司。浙江3D打印砂型价格 此外,数据处理...
对于无机粘结剂,如硅酸钠,通常采用吹二氧化碳(CO₂)硬化或有机酯硬化等方式。吹 CO₂硬化速度快,但硬化过程中容易出现表面硬化而内部未完全硬化的现象,影响砂型整体强度,且可能导致砂型表面结构致密,透气性降低。有机酯硬化则相对缓慢,能够使粘结剂在砂型内部更均匀地固化,有利于提高砂型的整体强度和透气性。通过合理控制固化时间、温度、气体流量等固化工艺参数,能够优化砂型的性能,实现透气性和强度的平衡。例如,在吹 CO₂硬化过程中,控制 CO₂气体流量为 0.5 - 1m³/min,硬化时间为 30 - 60 秒,可在保证一定强度的同时,尽量减少对透气性的影响。专业铸就未来,质量赢得信赖——淄博山水科...
发气量是指粘结剂在高温下分解产生气体的量。在金属液浇注过程中,砂型会受到高温作用,粘结剂会发生分解和气化。如果粘结剂的发气量过大,产生的大量气体无法及时排出砂型,会在铸件内部形成气孔、气缩孔等缺陷,严重影响铸件的质量和性能。特别是对于一些对内部质量要求较高的铸件,如航空航天领域的发动机部件、汽车发动机缸体等,粘结剂发气量的控制尤为重要 。不同类型的粘结剂发气量差异较大。一般来说,有机粘结剂的发气量相对较高,而无机粘结剂的发气量较低。为了降低粘结剂的发气量,可以采取多种措施。一方面,可以选择发气量较低的粘结剂,如一些新型的低发气有机粘结剂或无机粘结剂;另一方面,可以在粘结剂中添加一些能够降低发气...
粘结剂的固化过程对砂型的透气性和强度有着重要影响,选择合适的固化工艺能够有效平衡二者的关系。对于有机粘结剂,常用的固化方式有热固化和化学固化。热固化是通过升高温度使粘结剂快速固化,这种方式能够在短时间内形成较高的强度,但高温可能导致粘结剂过度收缩,堵塞砂粒间的孔隙,降低透气性。化学固化则是利用固化剂与粘结剂发生化学反应实现固化,其固化速度相对较慢,但可以在较低温度下进行,对砂型透气性的影响较小。因此,在实际生产中,可根据铸件的特点和要求,选择合适的固化方式。对于对强度要求迫切且对透气性影响可接受的铸件,可采用热固化;对于对透气性要求较高的铸件,优先选择化学固化。3D砂型打印,精确到毫厘,质量稳...
在 3D 打印砂型技术广泛应用于铸造领域的当下,砂型的透气性和强度是决定铸件质量的关键因素。透气性良好能确保浇注时型腔内气体顺利排出,避免铸件出现气孔、气缩孔等缺陷;而足够的强度则可保障砂型在打印、搬运、浇注等过程中保持结构稳定,防止砂型损坏或变形。然而,这两种性能在实际生产中往往呈现相互制约的关系,提升透气性可能导致强度下降,增强强度又可能影响透气性。如何实现 3D 打印砂型透气性和强度的有效平衡,成为铸造企业和科研人员亟待解决的重要课题。本文将从材料选择、工艺参数优化、结构设计创新等多个维度,深入探讨 3D 打印砂型透气性与强度平衡的方法与策略。选择我们就是选择品质与信誉双重保障——淄博山...
在复杂铸件的研发过程中,产品设计往往需要经过多次优化和验证。传统铸造工艺由于模具制作周期长,每次设计变更都需要重新制作模具,导致产品研发周期漫长。以一款新型航空发动机涡轮叶片的研发为例,采用传统铸造工艺,从模具设计到制作完成,再到生产出件合格的铸件,可能需要 6 - 8 个月的时间。如果在研发过程中发现设计存在问题需要修改,重新制作模具又会耗费大量的时间和成本,严重影响产品的研发进度。3D 打印砂型技术的出现,彻底改变了这一局面。在产品研发阶段,设计人员可以快速将设计方案转化为三维数字模型,并通过 3D 砂型打印机在短时间内打印出砂型进行铸造。对于涡轮叶片等复杂铸件,从设计定稿到打印出砂型并完...
除了加强筋,还可以在砂型内部设计支撑结构。对于具有复杂内部结构或悬空结构的砂型,支撑结构能够在打印过程中为这些部位提供临时支撑,保证打印的顺利进行,同时在浇注过程中也能增强砂型的整体强度。在设计支撑结构时,要考虑其对透气性的影响,尽量采用镂空、网格状的支撑结构,减少对气体流动的阻碍。通过合理布置加强结构,在不过多透气性的前提下,显著提高砂型的强度,实现二者的平衡。实现 3D 打印砂型透气性和强度的平衡是一个复杂的系统工程,需要从材料选择、工艺参数优化、结构设计创新等多个方面综合考虑。通过合理选择砂粒和粘结剂,精细调控打印和固化工艺参数,创新设计砂型的孔隙结构和加强结构,能够在不同铸件生产需求下...
砂粒的表面粗糙度也会影响砂型的性能。表面粗糙的砂粒比表面积大,能够为粘结剂提供更多的附着点,增强粘结效果,提高砂型强度。但粗糙的表面会使砂粒之间的孔隙更加不规则,在一定程度上阻碍气体的流动,降低透气性。所以,在选择砂粒时,要在表面粗糙度与透气性、强度之间寻求平衡,可通过对砂粒进行适当的表面处理,如打磨、抛光等,来优化砂型的性能。粘结剂是连接砂粒、赋予砂型强度的关键材料,其种类、用量和特性对砂型透气性和强度的平衡起着决定性作用。不同类型的粘结剂在粘结机理和性能上存在差异。有机粘结剂如环氧树脂、酚醛树脂等,粘结强度较高,能够在砂粒之间形成牢固的粘结桥,有效提高砂型强度。但这类粘结剂在固化过程中会填...
打印喷头的类型、孔径大小以及喷射压力等参数,与粘结剂的性质密切相关。不同类型的粘结剂具有不同的粘度和流动性,需要与之相匹配的喷头参数才能实现均匀、精确的喷射。对于粘度较高的粘结剂,需要较大的喷射压力和合适的喷头孔径,以确保粘结剂能够顺利喷出并均匀分布在砂床上。而对于粘度较低的粘结剂,则需要适当降低喷射压力,防止粘结剂过度扩散。此外,喷头的运动速度和打印路径规划也会影响粘结剂的喷射效果和砂型的成型质量。在打印过程中,喷头的运动速度需要与粘结剂的固化速度相协调。如果喷头运动速度过快,粘结剂在砂床上还未充分铺展和渗透就被后续砂层覆盖,会导致粘结不牢固;而喷头运动速度过慢,则会延长打印时间,降低生产效...
粘结剂的选择在 3D 砂型打印中对成型质量起着至关重要的作用。从粘结剂的基本类型和特性出发,其粘结强度、流动性、固化速度和发气量等因素,都从不同方面影响着砂型的成型过程和终质量。同时,粘结剂的选择还需要与打印喷头参数、砂粒特性以及环境条件等工艺因素进行协同优化,才能实现高质量的砂型打印。在未来,随着 3D 砂型打印技术的不断发展,对粘结剂性能的要求也会越来越高。研发新型高性能粘结剂,探索更合理的粘结剂选择与工艺优化方法,将是提升 3D 砂型打印技术水平、推动铸造行业发展的关键方向。铸造企业和科研人员应持续关注粘结剂技术的创新,不断优化打印工艺,以满足日益多样化和化的铸件生产需求。3D砂型打印,...