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。為了平衡透氣性和強度,可采用復合粘結劑,將有機粘結劑和無機粘結劑按一定比例混合使用。例如,在水玻璃中添加適量的酚醛樹脂,既能利用水玻璃良好的透氣性,又能借助酚醛樹脂提高砂型的強度,通過調整二者的比例,實現透氣性和強度的比較好平衡。品質鑄就輝煌,服務創造價值——淄博山水科技有限公司。江西硅砂3D打印價格粘結劑的選擇在 3D 砂型打印中對成型質量起著至關重...
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。從汽車到航空,3D砂型打印在各領域展現砂型制造實力——淄博山水科技有限公司。湖北3D砂型數字化打印中心有機粘結劑在 3D 砂型打印領域應用,其種類繁多...
在現代制造業蓬勃發展的浪潮中,鑄造工藝作為金屬成型的重要手段,始終占據著關鍵地位。傳統砂型鑄造歷經數百年的發展與完善,在工業生產中曾長期扮演著主導角色,為各行業提供了大量的鑄件產品。然而,隨著科技的飛速進步以及市場對產品多樣化、高性能需求的不斷攀升,傳統砂型鑄造在諸多方面逐漸顯露出局限性。 與此同時,3D 砂型打印技術應運而生,作為增材制造技術在鑄造領域的創新應用,它憑借數字化、智能化的制造方式,為砂型制造帶來了全新的變革。自誕生以來,3D 砂型打印技術便以驚人的速度發展,在汽車、航空航天、能源等眾多制造業領域嶄露頭角,成為推動鑄造行業轉型升級的力量。用3D砂型打印,每一個砂型都是精度與質量的...
除了尺寸精度外,鑄件的內部質量同樣至關重要。傳統砂型鑄造在砂型緊實過程中,難以保證型砂在復雜型腔中均勻分布,容易出現局部疏松、夾砂等缺陷。而且,在金屬液澆注過程中,由于充型不均勻、凝固順序不合理等原因,容易產生縮孔、縮松、氣孔等內部缺陷,這些缺陷會嚴重影響鑄件的力學性能和使用壽命。3D 砂型打印技術在砂型制造過程中,可以通過優化打印路徑和參數,實現砂型的均勻緊實,避免局部疏松等缺陷的產生。同時,在打印過程中,可以根據鑄件的結構特點和凝固要求,精確控制砂型的材料分布和性能,為金屬液的充型和凝固提供良好的條件。例如,通過在砂型中設置合理的冷卻通道或發熱元件,可以優化鑄件的凝固順序,減少縮孔、縮松等...
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求。例如,在一些小型裝飾性鑄件或對成本較為敏感的批量生產中,水玻璃粘結劑得到了廣泛應用。粘結強度是衡量粘結劑性能的關鍵指標之一,它直接決定了砂型在打印過程中的穩定性以及成型后的強度。如果粘結劑的粘結強度不足,在打印過程中,砂層之間無法牢固粘結,容易出現砂粒脫落、分層等現象,導致砂型結構松散,無法成型。例如,在打印復雜形狀的砂型時,若粘結強...
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。專業鑄就品牌,服務創造價值——淄博山水科...
粘結劑的流動性直接影響其在砂粒之間的滲透和分布,進而影響砂型的成型質量。具有良好流動性的粘結劑,能夠在打印噴頭的作用下,均勻地滲透到砂粒之間的空隙中,使砂粒充分粘結,形成致密的砂型結構。在打印過程中,粘結劑的流動性還會影響打印的精度和表面質量。如果粘結劑流動性過差,噴頭噴出的粘結劑無法迅速鋪展和滲透,會導致砂型表面不平整,出現凸起或凹陷等缺陷,降低砂型的尺寸精度和表面光潔度 。相反,若粘結劑的流動性過好,在打印過程中,粘結劑容易在砂床上過度擴散,導致砂型的邊緣模糊、尺寸精度下降。特別是在打印精細結構的砂型時,流動性過強的粘結劑會使砂型的細節無法準確呈現,影響鑄件的成型效果。此外,粘結劑流動性過...
3D 打印砂型技術則打破了這一技術壁壘。通過計算機輔助設計(CAD)軟件構建渦輪葉片的三維數字模型后,3D 砂型打印機能夠依據模型信息,以逐層打印的方式,將粘結劑精確地噴射到砂床上,直接成型出帶有復雜冷卻通道的砂型。打印過程中,無需考慮模具的限制,能夠輕松實現冷卻通道的精細結構,包括微小孔徑、異形轉角以及復雜的空間布局等。這種高精度的砂型成型能力,使得渦輪葉片在鑄造過程中能夠完美復刻設計模型,確保冷卻通道的尺寸精度和表面質量,從而有效提高葉片的冷卻效率和耐高溫性能,提升航空發動機的整體性能。3D砂型打印,開啟鑄造創新之門,塑造發展新優勢——淄博山水科技有限公司。湖北砂型3D打印中心粘結劑的固化...
3D 砂型打印技術實現了自動化生產,整個打印過程由計算機程序控制,只需要少量的操作人員進行設備監控和維護即可。相比傳統鑄造工藝,3D 砂型打印減少了人工參與,降低了人力成本。例如,某傳統鑄造企業在擁有 100 名員工的情況下,月產量為 500 噸鑄件。而引入 3D 砂型打印設備后,同樣的產量需 20 名員工即可完成,人力成本大幅下降。此外,3D 砂型打印還減少了因人工操作失誤導致的廢品率,降低了廢品處理成本;同時,由于生產周期縮短,企業的資金周轉速度加快,資金占用成本也相應降低。這些多維度的成本削減,使得 3D 砂型打印在成本效益方面相較于傳統砂型鑄造具有明顯的優勢。專業鑄就輝煌,質量贏得尊重...
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...
3D 砂型打印技術的比較大優勢之一就是無需模具。通過數字化設計和打印,直接將砂型制造出來,從根本上消除了模具設計、制造、維護和存儲等一系列成本。對于小批量生產而言,傳統鑄造的模具成本分攤到每個鑄件上的費用極高,而 3D 砂型打印由于沒有模具成本,單件成本優勢明顯。即使對于一些需要進行批量生產的產品,3D 砂型打印在產品研發階段也能通過快速打印樣件,幫助企業及時發現設計問題并進行優化,避免了因設計失誤導致的模具返工和報廢,從而間接節約了大量成本。品質鑄就輝煌,服務贏得未來——淄博山水科技有限公司。遼寧3D砂型數字化打印中心在現代制造業領域,渦輪葉片、發動機缸體等復雜鑄件的生產制造,對鑄造工藝提出...
3D 砂型打印技術實現了自動化生產,整個打印過程由計算機程序控制,只需要少量的操作人員進行設備監控和維護即可。相比傳統鑄造工藝,3D 砂型打印減少了人工參與,降低了人力成本。例如,某傳統鑄造企業在擁有 100 名員工的情況下,月產量為 500 噸鑄件。而引入 3D 砂型打印設備后,同樣的產量需 20 名員工即可完成,人力成本大幅下降。此外,3D 砂型打印還減少了因人工操作失誤導致的廢品率,降低了廢品處理成本;同時,由于生產周期縮短,企業的資金周轉速度加快,資金占用成本也相應降低。這些多維度的成本削減,使得 3D 砂型打印在成本效益方面相較于傳統砂型鑄造具有明顯的優勢。專業鑄就信譽,質量保障未來...
砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會影響粘結劑與砂粒之間的粘結效果。一般來說,細粒度的砂粒比表面積較大,需要更多的粘結劑才能實現良好的粘結;而粗粒度的砂粒則相對需要較少的粘結劑。同時,砂粒的形狀和表面粗糙度也會影響粘結劑的滲透和附著。表面粗糙、形狀不規則的砂粒,能夠為粘結劑提供更多的附著點,有利于提高粘結強度。在實際生產中,需要根據砂粒的特性選擇合適的粘結劑,并調整粘結劑的用量和配方。例如,對于粒度較細、表面光滑的砂粒,可以選擇粘結性能較強、流動性較好的粘結劑,并適當增加粘結劑的用量,以確保砂粒之間能夠牢固粘結;而對于粒度較粗、表面粗糙的砂粒,則可以選擇粘結強度適中、成本較低的粘結劑,在保證...
粘結劑的固化過程對砂型的透氣性和強度有著重要影響,選擇合適的固化工藝能夠有效平衡二者的關系。對于有機粘結劑,常用的固化方式有熱固化和化學固化。熱固化是通過升高溫度使粘結劑快速固化,這種方式能夠在短時間內形成較高的強度,但高溫可能導致粘結劑過度收縮,堵塞砂粒間的孔隙,降低透氣性。化學固化則是利用固化劑與粘結劑發生化學反應實現固化,其固化速度相對較慢,但可以在較低溫度下進行,對砂型透氣性的影響較小。因此,在實際生產中,可根據鑄件的特點和要求,選擇合適的固化方式。對于對強度要求迫切且對透氣性影響可接受的鑄件,可采用熱固化;對于對透氣性要求較高的鑄件,優先選擇化學固化。選擇我們,選擇放心——淄博山水科...
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、強度之間尋求平衡,可通過對砂粒進行適當的表面處理,如打磨、拋光等,來優化砂型的性能。粘結劑是連接砂粒、賦予砂型強度的關鍵材料,其種類、用量和特性對砂型透氣性和強度的平衡起著決定性作用。不同類型的粘結劑在粘結機理和性能上存在差異。有機粘結劑如環氧樹脂、酚醛樹脂等,粘結強度較高,能夠在砂粒之間形成牢固的粘結橋,有效提高砂型強度。但這類粘結劑在固化過程中會填...
除了尺寸精度外,鑄件的內部質量同樣至關重要。傳統砂型鑄造在砂型緊實過程中,難以保證型砂在復雜型腔中均勻分布,容易出現局部疏松、夾砂等缺陷。而且,在金屬液澆注過程中,由于充型不均勻、凝固順序不合理等原因,容易產生縮孔、縮松、氣孔等內部缺陷,這些缺陷會嚴重影響鑄件的力學性能和使用壽命。3D 砂型打印技術在砂型制造過程中,可以通過優化打印路徑和參數,實現砂型的均勻緊實,避免局部疏松等缺陷的產生。同時,在打印過程中,可以根據鑄件的結構特點和凝固要求,精確控制砂型的材料分布和性能,為金屬液的充型和凝固提供良好的條件。例如,通過在砂型中設置合理的冷卻通道或發熱元件,可以優化鑄件的凝固順序,減少縮孔、縮松等...
砂粒的粒度、形狀、表面粗糙度等特性,會影響粘結劑與砂粒之間的粘結效果。一般來說,細粒度的砂粒比表面積較大,需要更多的粘結劑才能實現良好的粘結;而粗粒度的砂粒則相對需要較少的粘結劑。同時,砂粒的形狀和表面粗糙度也會影響粘結劑的滲透和附著。表面粗糙、形狀不規則的砂粒,能夠為粘結劑提供更多的附著點,有利于提高粘結強度。在實際生產中,需要根據砂粒的特性選擇合適的粘結劑,并調整粘結劑的用量和配方。例如,對于粒度較細、表面光滑的砂粒,可以選擇粘結性能較強、流動性較好的粘結劑,并適當增加粘結劑的用量,以確保砂粒之間能夠牢固粘結;而對于粒度較粗、表面粗糙的砂粒,則可以選擇粘結強度適中、成本較低的粘結劑,在保證...
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,傳統方法需要通過多個型芯組合來構建內部結構,這不僅要求極高的模具加工精度,而且在型芯裝配過程中極易出現偏差,導致鑄件內部質量難以保證。同時,模具制作過程涉及到機械加工、鉗工修整等多個工序,需要大量的人力投入和較長的制作周期,這無疑增加了生產成本。3D砂型打印,精度至上,質量為王,鑄造無憂——淄博山水科技有限公司。湖南泵閥零部件3D打印砂型噴頭運動速度和噴...
傳統砂型鑄造在砂型緊實過程中,難以確保型砂在復雜型腔中均勻分布,容易造成砂型局部強度不足或疏松,從而在澆注過程中引發砂眼、氣孔、縮孔等缺陷,影響鑄件的質量和性能。而且,一旦模具制作完成,若要對鑄件設計進行修改,往往需要重新制作模具,這進一步延長了產品開發周期,增加了成本。3D 砂型打印技術,也被稱為增材制造技術,它基于離散 - 堆積原理,通過逐層添加材料的方式構建三維實體模型。在 3D 砂型打印過程中,首先需要利用計算機輔助設計(CAD)軟件創建鑄件的三維數字模型,然后將該模型導入到 3D 砂型打印機中。打印機根據模型的分層信息,通過噴頭或其他材料施加裝置,將粘結劑或其他成型材料按照預定路徑精...
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...
在當今競爭激烈的市場環境下,產品的上市速度成為企業贏得競爭的關鍵因素之一。傳統砂型鑄造工藝由于涉及多個復雜的工序,生產周期較長。從初的模具設計到模具制作,再到砂型制造、澆注、清理和后處理等環節,每個步驟都需要耗費大量的時間。尤其是對于小批量、定制化產品的生產,傳統鑄造工藝的長周期劣勢更加明顯。例如,在新產品研發階段,企業需要根據市場反饋對產品設計進行多次調整和優化。如果采用傳統砂型鑄造工藝,每次設計變更都需要重新制作模具,而模具制作通常需要數周甚至數月的時間,這延長了產品的研發周期,使企業難以快速響應市場需求。3D砂型打印,可靠技術支撐,打造值得信賴的砂型——淄博山水科技有限公司。上海3D砂型...
除了加強筋,還可以在砂型內部設計支撐結構。對于具有復雜內部結構或懸空結構的砂型,支撐結構能夠在打印過程中為這些部位提供臨時支撐,保證打印的順利進行,同時在澆注過程中也能增強砂型的整體強度。在設計支撐結構時,要考慮其對透氣性的影響,盡量采用鏤空、網格狀的支撐結構,減少對氣體流動的阻礙。通過合理布置加強結構,在不過多透氣性的前提下,顯著提高砂型的強度,實現二者的平衡。實現 3D 打印砂型透氣性和強度的平衡是一個復雜的系統工程,需要從材料選擇、工藝參數優化、結構設計創新等多個方面綜合考慮。通過合理選擇砂粒和粘結劑,精細調控打印和固化工藝參數,創新設計砂型的孔隙結構和加強結構,能夠在不同鑄件生產需求下...
傳統砂型鑄造工藝在模具制造、砂型烘干、金屬熔煉和澆注等環節都需要消耗大量的能源,同時會產生大量的廢氣、廢渣和粉塵等污染物,對環境造成嚴重的污染。例如,在金屬熔煉過程中,需要使用大量的煤炭、天然氣等化石能源,燃燒過程中會排放出二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害氣體,對大氣環境造成污染。相比之下,3D 砂型打印技術在能源消耗方面具有明顯優勢。3D 砂型打印機主要消耗電能,且打印過程中的能源消耗相對較低。同時,由于 3D 砂型打印無需進行大規模的模具制造和砂型烘干等環節,減少了這些環節的能源消耗。在污染物排放方面,3D 砂型打印過程中不產生廢氣和廢渣,粉塵排放也相對較少,對環境的影響較小。因此,3D...
在現代制造業蓬勃發展的浪潮中,鑄造工藝作為金屬成型的重要手段,始終占據著關鍵地位。傳統砂型鑄造歷經數百年的發展與完善,在工業生產中曾長期扮演著主導角色,為各行業提供了大量的鑄件產品。然而,隨著科技的飛速進步以及市場對產品多樣化、高性能需求的不斷攀升,傳統砂型鑄造在諸多方面逐漸顯露出局限性。 與此同時,3D 砂型打印技術應運而生,作為增材制造技術在鑄造領域的創新應用,它憑借數字化、智能化的制造方式,為砂型制造帶來了全新的變革。自誕生以來,3D 砂型打印技術便以驚人的速度發展,在汽車、航空航天、能源等眾多制造業領域嶄露頭角,成為推動鑄造行業轉型升級的力量。品質鑄就榮譽,服務成就輝煌——淄博山水科技...
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,這兩種性能在實際生產中往往呈現相互制約的關系,提升透氣性可能導致強度下降,增強強度又可能影響透氣性。如何實現 3D 打印砂型透氣性和強度的有效平衡,成為鑄造企業和科研人員亟待解決的重要課題。本文將從材料選擇、工藝參數優化、結構設計創新等多個維度,深入探討 3D 打印砂型透氣性與強度平衡的方法與策略。品質鑄就信譽,服務贏得客戶——淄博山水科技有...
在復雜鑄件的小批量生產中,傳統鑄造工藝的成本劣勢尤為明顯。由于模具制作成本高,且模具的使用壽命有限,小批量生產時模具成本分攤到每個鑄件上的費用極高。而 3D 打印砂型技術無需制作模具,直接根據數字模型進行砂型打印,降低了生產成本。對于一些汽車發動機缸體的小批量定制生產,采用 3D 打印砂型技術,不僅可以根據客戶的特殊需求進行個性化設計和生產,而且生產周期短、成本低,能夠快速響應市場需求,提高企業的市場競爭力。復雜鑄件對尺寸精度要求極高,尤其是渦輪葉片、發動機缸體等關鍵部件,微小的尺寸偏差都可能影響產品的性能和可靠性。傳統鑄造工藝受模具精度、砂型緊實度、金屬液收縮等多種因素影響,難以保證鑄件的尺...
尺寸精度是衡量鑄件質量的重要指標之一。在傳統砂型鑄造中,由于模具制造誤差、砂型緊實度不均勻、分型面配合不良以及金屬液澆注過程中的收縮變形等多種因素的影響,鑄件的尺寸精度往往難以保證。對于一些對尺寸精度要求較高的零部件,如航空航天領域的發動機部件、汽車制造中的精密傳動零件等,傳統鑄造工藝生產的鑄件往往需要進行大量的后續機械加工才能滿足精度要求,這不僅增加了生產成本,還可能因加工余量過大導致材料浪費和零件性能下降。品質鑄就信任,服務贏得滿意——淄博山水科技有限公司。山西3D砂型打印廠家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,...
粘結劑的用量也至關重要。增加粘結劑用量通常會提高砂型強度,因為更多的粘結劑能夠形成更多、更牢固的粘結橋。但過量的粘結劑會填充砂粒之間的孔隙,嚴重降低透氣性。因此,需要通過實驗和生產實踐,確定不同鑄件、不同砂粒條件下粘結劑的比較好用量,在保證砂型強度滿足生產要求的前提下,盡量減少對透氣性的影響。在 3D 打印砂型過程中,打印參數對砂型的透氣性和強度有著直接影響。打印層厚是一個關鍵參數,較薄的打印層能夠使砂型的結構更加精細,有助于提高砂型的表面質量和尺寸精度,同時也有利于氣體在砂型內部的流動,提高透氣性。品質鑄就信任,服務贏得忠誠——淄博山水科技有限公司。青海噴射砂型3D打印通過對 3D 砂型打印...
有機粘結劑在 3D 砂型打印領域應用,其種類繁多,常見的有樹脂類、酚醛類、呋喃類粘結劑等。以樹脂類粘結劑為例,它具有良好的粘結性能,能夠在砂粒之間形成較強的粘結力,從而賦予砂型較高的強度。環氧樹脂粘結劑在與固化劑發生交聯反應后,會形成三維網狀結構,將砂粒牢固地粘結在一起,使砂型具備出色的抗壓強度和抗沖擊性能 。這種粘結劑適用于對砂型強度要求較高的鑄件生產,如大型機械零部件的鑄造。酚醛類粘結劑則具有固化速度快、耐熱性能較好的特點。在 3D 砂型打印過程中,酚醛樹脂能夠迅速固化,縮短砂型的成型時間,提高生產效率。同時,其良好的耐熱性使得砂型在金屬液澆注過程中,能夠承受高溫而不發生變形或損壞,保證了...
在現代制造業蓬勃發展的浪潮中,鑄造工藝作為金屬成型的重要手段,始終占據著關鍵地位。傳統砂型鑄造歷經數百年的發展與完善,在工業生產中曾長期扮演著主導角色,為各行業提供了大量的鑄件產品。然而,隨著科技的飛速進步以及市場對產品多樣化、高性能需求的不斷攀升,傳統砂型鑄造在諸多方面逐漸顯露出局限性。 與此同時,3D 砂型打印技術應運而生,作為增材制造技術在鑄造領域的創新應用,它憑借數字化、智能化的制造方式,為砂型制造帶來了全新的變革。自誕生以來,3D 砂型打印技術便以驚人的速度發展,在汽車、航空航天、能源等眾多制造業領域嶄露頭角,成為推動鑄造行業轉型升級的力量。鑄就信譽,質量為本,客戶至上——淄博山水科...