鑄件結構與尺寸的確定是一個復雜且關鍵的過程,需要綜合考慮產品在力學性能、工作環境、裝配連接以及功能實現等多方面的使用需求。通過深入分析這些需求,并運用材料力學、流體力學、機械設計等多學科知識,結合先進的設計方法和技術手段,如有限元分析、實驗測試等,能夠精細地設...
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...
澆口的尺寸和形狀直接影響金屬液的流速和流量。澆口尺寸過大,金屬液流速過快,會對型壁產生較大的沖擊力,容易造成沖砂、砂眼等缺陷;澆口尺寸過小,金屬液流速過慢,可能導致澆不足、冷隔。澆口的形狀也會影響金屬液的流動狀態,如采用梯形、圓形等形狀的澆口,能使金屬液流動更...
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...
齒輪類鑄件:齒輪作為常見的傳動部件,其結構與尺寸設計要滿足傳動比、承載能力和運動精度等要求。根據傳動比確定齒輪的齒數比,再根據傳遞的功率和轉速,通過齒輪強度計算公式確定齒輪的模數、齒寬等尺寸參數。為保證齒輪的傳動精度,要控制齒輪的制造精度和安裝精度。在齒輪結構...
材料選擇與性能匹配:鑄鋼具有較高的強度、韌性和塑性,可根據不同的使用要求選擇合適的鋼種。對于承受較大載荷和沖擊的鑄件,如工程機械的結構件、礦山設備的耐磨件等,可選用中碳鋼或合金鋼。在設計時,要充分考慮材料的強度、硬度、韌性等性能指標與鑄件使用工況的匹配性。例如...
定期校準的重要性:3D 砂型打印設備在長時間使用過程中,由于機械部件的磨損、電子元件的性能變化等原因,設備的各項參數會逐漸偏離初始校準值。定期對設備進行校準,包括噴頭定位校準、打印平臺水平度校準、運動系統精度校準等,能夠確保設備始終處于比較好工作狀態,保證砂型...
金屬液的成分和溫度:金屬液的成分和溫度也會影響夾砂的形成。例如,當金屬液中含有過多的氧化物或硫化物時,容易與鑄型表面的砂粒發生化學反應,形成夾砂。同時,金屬液的溫度過高或過低也可能導致夾砂現象的發生。金屬液輻射熱對砂型上表面的影響在鑄造過程中,金屬液的輻射熱會...
對于承受壓縮載荷的鑄件,如機械底座鑄件,要考慮其抗壓穩定性。增加鑄件的壁厚或采用合理的加強筋結構可以提高其抗壓能力。通過有限元分析等方法,可以模擬不同結構與尺寸下鑄件的抗壓變形情況,優化設計方案。例如,在設計機床底座鑄件時,在底座內部合理布置十字形或井字形加強...
塑料材料在成型過程中會發生收縮,不同的塑料材料收縮率不同。在設計鑄塑件時,要準確掌握塑料材料的收縮率,并在模具設計和鑄件尺寸計算中進行補償。同時,要考慮塑料材料在成型過程中的取向和結晶等因素對尺寸精度的影響。通過優化模具結構、控制成型工藝參數,如溫度、壓力、保...
砂粒粒度分布:砂粒的粒度分布對砂型精度有影響。在粘結劑噴射成型工藝中,若砂粒粒度不均勻,較大顆粒的砂粒在鋪砂過程中可能會出現堆積或架空現象,導致砂層厚度不均勻。在后續粘結劑噴射時,由于砂層厚度不一致,粘結劑與砂粒的結合效果也會不同,從而使砂型在局部出現強度差異...
在工業領域,材料的選擇至關重要,它決定了產品的性能、質量和壽命。在眾多材料中,鑄鋼一種用于制造鋼質鑄件的鋼材,因其獨特的優勢而廣泛應用于各個領域。鑄鋼是一種具有優良機械性能的鋼材,其強度和韌性較高,抗沖擊和抗疲勞性能出色。它還具有較好的焊接性能和切削性能,便于...
接下來是熔煉過程,將準備好的金屬原料加熱到熔點以上,使其變成液態。這個過程需要嚴格控制溫度和加熱速度,以避免金屬成分的偏析和氣體的產生,這都會影響鑄件的質量。一旦金屬完全熔化,就需要將其倒入鑄型中。鑄型通常是由砂、陶瓷或其他材料制成的,具有所需的形狀和尺寸。鑄...
熔融沉積成型:設備成本適中,主要由加熱噴頭、送絲機構和打印平臺等組成。運行成本方面,熱熔性材料的成本相對較低,但設備的能耗較高,且噴頭等部件的磨損較快,需要定期更換,增加了維護成本。分層實體制造:設備成本較低,主要設備包括片材供送系統、熱壓或粘結裝置和切割裝置...
金屬液的成分和溫度:金屬液的成分和溫度也會影響夾砂的形成。例如,當金屬液中含有過多的氧化物或硫化物時,容易與鑄型表面的砂粒發生化學反應,形成夾砂。同時,金屬液的溫度過高或過低也可能導致夾砂現象的發生。金屬液輻射熱對砂型上表面的影響在鑄造過程中,金屬液的輻射熱會...
粘結劑噴射成型:打印速度較快,因為其主要操作是鋪砂和粘結劑噴射,無需復雜的材料狀態轉變過程。在打印大型砂型時,能夠快速完成逐層堆積,提高生產效率。例如,打印一個大型汽車發動機缸體砂型,粘結劑噴射成型工藝可能只需數小時即可完成。光固化成型:打印速度相對較慢,因為...
砂型與模具的粘附力:在脫模過程中,砂型與模具之間的粘附力是影響砂型精度的重要因素。如果粘附力過大,在脫模時可能會導致砂型表面砂粒脫落或砂型局部變形。在粘結劑噴射成型工藝中,若粘結劑在砂型與模具接觸部位過度滲透,會增加兩者之間的粘附力。例如,在使用木質模具時,粘...
接下來是熔煉過程,將準備好的金屬原料加熱到熔點以上,使其變成液態。這個過程需要嚴格控制溫度和加熱速度,以避免金屬成分的偏析和氣體的產生,這都會影響鑄件的質量。一旦金屬完全熔化,就需要將其倒入鑄型中。鑄型通常是由砂、陶瓷或其他材料制成的,具有所需的形狀和尺寸。鑄...
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...
對設備運動穩定性的影響:打印速度還會對設備的運動穩定性產生影響。在高速打印時,設備的運動部件,如噴頭、打印平臺等,需要承受較大的慣性力。如果設備的運動系統剛性不足或控制精度不夠,在高速運動過程中可能會出現抖動或位移偏差,從而影響砂型的精度。例如,在...
粘結劑是 3D 砂型打印中用于將砂粒粘結在一起的關鍵材料。常用的粘結劑有樹脂類粘結劑、無機粘結劑等。樹脂類粘結劑如呋喃樹脂、酚醛樹脂等,具有粘結強度高、硬化速度快等優點,能夠快速將砂粒粘結成所需形狀。無機粘結劑如硅酸鈉、磷酸二氫鋁等,具有良好的耐火性和環保性能...
3D砂型打印技術作為一種創新的鑄造技術,通過數字化模型構建、打印材料準備、打印過程以及后處理等一系列步驟,實現了砂型的快速、精細制造。其工作原理基于逐層堆積固化的增材制造理念,突破了傳統鑄造工藝的限制,為鑄造行業帶來了諸多優勢,如縮短產品開發周期、...
混合均勻性:在 3D 砂型打印過程中,需要將砂粒與粘結劑或其他添加劑充分混合,以確保材料的均勻性。在熔融沉積成型工藝中,將砂粒與熱熔性材料混合制成復合絲材時,如果混合不均勻,絲材在噴頭內加熱熔融時,會出現局部材料成分差異,導致擠出的材料性能不一致。在打印砂型時...
航空航天領域對零部件的性能和質量要求極高,且零部件形狀往往非常復雜。3D砂型打印技術為航空航天復雜零部件的鑄造提供了有效的解決方案。例如,在制造航空發動機葉片的砂型時,3D砂型打印技術能夠制造出具有精確冷卻通道結構的型芯,滿足葉片在高溫工作環境下的冷卻需求。通...
表面處理:為了提高砂型的表面質量和尺寸精度,有時需要對砂型進行表面處理。表面處理方法包括打磨、涂覆等。打磨可以去除砂型表面的一些粗糙部分,使表面更加光滑;涂覆則是在砂型表面涂上一層涂料,如耐火涂料、防粘砂涂料等,提高砂型的耐火性能和防止鑄件粘砂。例...
粘結劑噴射成型:設備成本相對較低,主要設備包括打印平臺、鋪砂裝置和噴頭系統等,結構相對簡單。運行成本方面,砂粒和粘結劑的消耗較大,尤其是使用高性能粘結劑時成本較高。但由于打印速度快,在大規模生產時,單位砂型的成本可以得到有效控制。光固化成型:設備成本較高,需要...
粘結劑噴射成型:打印速度較快,因為其主要操作是鋪砂和粘結劑噴射,無需復雜的材料狀態轉變過程。在打印大型砂型時,能夠快速完成逐層堆積,提高生產效率。例如,打印一個大型汽車發動機缸體砂型,粘結劑噴射成型工藝可能只需數小時即可完成。光固化成型:打印速度相對較慢,因為...
3D砂型打印的第一步是構建數字化模型。通常使用三維建模軟件,如SolidWorks、UG、Pro/E等,根據鑄件的設計要求進行三維模型的設計。在設計過程中,不僅要考慮鑄件的終形狀,還需要考慮砂型的結構、澆鑄系統、冒口等因素,以確保鑄件在澆鑄過程中的...
與其他參數的協同影響:層厚還與其他工藝參數相互關聯,共同影響砂型精度。在粘結劑噴射成型工藝中,層厚與粘結劑噴射量密切相關。如果層厚增加,為了保證砂型的強度,需要相應增加粘結劑的噴射量。但粘結劑噴射量過多可能會導致砂型局部過度粘結,出現變形或尺寸偏差...
砂粒粒度分布:砂粒的粒度分布對砂型精度有影響。在粘結劑噴射成型工藝中,若砂粒粒度不均勻,較大顆粒的砂粒在鋪砂過程中可能會出現堆積或架空現象,導致砂層厚度不均勻。在后續粘結劑噴射時,由于砂層厚度不一致,粘結劑與砂粒的結合效果也會不同,從而使砂型在局部出現強度差異...