3D銉椼儶銉炽儐銈c兂銈扮爞鍨嬮嫵閫?鏈€銈傚畬鍏ㄣ仾 - SANDY TECHNOLOGY CO. //srqwj.com/ja/tag/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao/ Thu, 21 Aug 2025 09:51:42 +0000 ja 毎時 1 //wordpress.org/?v=6.8.2 //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-32x32.png 3D銉椼儶銉炽儐銈c兂銈扮爞鍨嬮嫵閫?鏈€銈傚畬鍏ㄣ仾 - SANDY TECHNOLOGY CO. //srqwj.com/ja/tag/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao/ 32 32 3D銉椼儶銉炽儐銈c兂銈扮爞鍨嬮嫵閫?鏈€銈傚畬鍏ㄣ仾 - SANDY TECHNOLOGY CO. //srqwj.com/ja/blogs/how-3d-printing-solves-the-problem-of-high-scrap-rates-in-casting/ Thu, 21 Aug 2025 09:48:39 +0000 //srqwj.com/?p=2377 铸件报废率居高不下?本文深入解析工业3D打印如何通过无模化、一体成型与数字化模拟,从源头杜绝气孔、缩孔等缺陷,全面提升铸造品质与生产效率?/p>

3D打印如何解决铸造高报废率问题:革新铸造工艺,提升品质与效?/a>最先出现在三帝科技股份有限公司?/p> ]]> 铸造业作为工业制造的基石,长期以来面临着一系列根深蒂固的挑战。其中,高昂的报废率如同一个“隐形成本”,不仅意味着原材料的直接浪费,更导致了漫长的产品开发周期、高昂的返工成本以及宝贵的市场机遇流失。对于某些结构复杂、技术要求高的铸件,传统工艺的良品率会急剧下降。这种困境促使整个行业迫切寻求一场从根本上解决问题的技术变革。在这一背景下,增材制造(俗称3D打印)凭借其独特的优势,为传统铸造业提供了颠覆性的全链路数字化解决方案,为行业转型升级提供了全新的路径?/p>

第一章:深层剖析:传统铸造缺陷的根源挑战

1.2 传统模具制造的“高成本”与“低效率”困?/h3>

传统铸造流程的另一个核心痛点在于其模具制造环节。传统的木模或金属芯盒制造是一个劳动密集、对高技能工人依赖性极强的过程,其周期漫长且成本巨大。任何细微的设计修改都意味着需要重新制作模具,从而带来高昂的额外成本和数周甚至数月的等待时间 ?/p>

这种对物理模具的过度依赖,也从根本上限制了铸件的设计自由度。传统制模工艺无法一体成型复杂的内部流道和中空结构,必须将其拆解成多个独立的砂芯,再通过复杂的工装和人工进行组装 2。这种流程上的限制迫使设计师们妥协,牺牲零件的性能以换取可制造性,例如简化冷却通道以适应钻孔工艺,从而无法实现最佳的冷却效果?/p>

综上所述,传统铸造的高报废率并非孤立的技术问题,而是其核心流程的产物。传统的“物理试错”模式使得铸造厂在发现缺陷后,需要经过漫长的模具修改和重新试产过程,这是一种高风险、低效率的循环?D打印的革命性价值在于,它提供了一个“无模化”的解决方案,从根本上重塑了整个生产流程,将传统的“物理试错”模式转变为“数字模拟验证”,将风险前置,从而从源头消除了大部分报废诱因?/p>

2.1 无模化生产:从根本上消除报废诱因

3D打印的核心优势在于其“无模化”的生产方式,这使得它能够直接绕过传统铸造中所有与模具相关的固有挑战,从而从根本上降低报废率?/p>

直接从CAD到砂型?/strong> 增材制造中的粘结剂喷射(Binder Jetting)技?是实现这一目标的关键。其工作原理是,工业级打印头根据三维CAD数字模型,将液态粘结剂精准地喷射在薄薄的粉末(如硅砂、陶瓷砂)层上。通过逐层粘结,数字文件中的三维模型便以实体砂型或砂芯的形式构建出来。这一过程彻底摆脱了对物理模具的依赖。由于无需漫长的模具设计和制造,制模周期可以从数周甚至数月缩短至数小时或数天,实现了“按需打印”和对设计变更的快速响应,大幅降低了前期投入和试错成本?/p>

一体成型与复杂结构?/strong> 3D打印的层积制造方式赋予了前所未有的设计自由度。它能够将传统工艺中必须拆分成多个部分的复杂砂芯,如发动机内部的蜿蜒流道,一体成型为单个整体。这不仅简化了铸造流程,更重要的是,它彻底消除了砂芯组装、粘接和错位环节,从而根除了因此类问题引起的夹砂、尺寸偏差和错型等常见缺陷?/p>

第三章:三帝科技:赋能铸造业的数字化引擎

3DPTEK-J4000拥有4000×2000×1000毫米的超大成型尺寸,使其在全球范围内都极具竞争力。这一超大尺寸使得大型复杂铸件能够一体成型,无需进行拼接,进一步消除了因拼接导致的潜在缺陷。同时,例如

3DPTEK-J1600Plus等设备具备?.3毫米的高精度和高效的打印速度,确保在快速生产的同时实现卓越品质?/p>

此外,三帝科技?strong>SLS(选择性激光烧结)设备系列,如レーザーコア-6000,在精密铸造领域同样表现出色。该系列设备特别适用于熔模铸造蜡模的制造,为航空航天、医疗等高端、精细零件提供了更为精准的解决方案?/p>

值得一提的是,三帝科技不仅是设备供应商,更是材料与工艺方案的专家。公司自主研发了超过20种粘结剂?0种材料配方,兼容铸铁、铸钢、铝、铜、镁等多种铸造合?。这确保了其设备能够无缝集成到各种铸造应用中,为客户提供全方位的技术支持?/p>

铸造缺陷或痛点传统工艺成因与局?/td>3D打印解决方案与价?/td>
气孔模具排气不良;金属液卷入气体均匀、可控的型砂透气性;数字模拟优化浇注系统
缩孔冷却不均;补缩不?/td>数字模拟预见性优化;随形冷却流道实现均匀冷却
夹砂、错?/strong>多砂芯组装、粘接和错位;分型面配合误差复杂砂芯一体成型,消除组装环节;无需物理分型?/td>
高昂制模成本需物理模具,高技能人工,周期?/td>无模化生产;直接从CAD文件打印,按需制?/td>
低效率与长周?/strong>漫长模具制造;反复试错周期缩短80%;可快速迭代设计;按需打印
商业价值提?/strong>利润率低,交付不稳定营业额增?35%,利润率翻倍;成本降低30%

第四章:展望未来:铸造业的数字化与可持续发展

3D打印技术正引领铸造业从传统“制造”向“智造”的根本性转型。根据相关报告,中国的增材制造产业规模持续高速增长,2022年已超过320亿人民币。这一数据清晰地表明,数字化转型已成为不可逆的行业趋势?/p>

未来?D打印将与人工智能(AI)、物联网等技术深度融合,实现生产线的全自动化和智能化管理。铸造厂可以利用AI算法来优化铸造参数,利用物联网传感器实时监控生产过程,从而进一步提升良品率和生产效率?/p>

此外?D打印在实现复杂轻量化设计方面的独特优势,将助力汽车、航空航天等下游产业提升产品性能并降低能耗,这完美契合全球可持续发展的要求?D打印的按需生产模式和极高的材料利用率(可回?0%以上的未粘结粉末),也大幅减少了废弃物产生,为铸造业带来了环境友好型的发展路径?/p>

結語 3D打印并非铸造的终结者,而是其革新者。它通过“无模化”和“数字化”两大核心优势,赋予了传统铸造业前所未有的灵活性、效率和品质保证。它使得铸造厂能够从高报废率的困境中解脱出来,进入一个更高效、更具竞争力、更能拥抱创新的新时代。对于任何寻求在激烈市场竞争中脱颖而出的铸造企业而言,拥抱以三帝科技为代表的3D打印技术,已不再是可有可无的选择,而是通向未来的必由之路?/p>

3D打印如何解决铸造高报废率问题:革新铸造工艺,提升品质与效?/a>最先出现在三帝科技股份有限公司?/p> ]]> 3Dプリント砂型鋳造:原理、プロセス、利?/title> <link>//srqwj.com/ja/blogs/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao-yuan-li-liu-cheng-you-shi/</link> <dc:creator><![CDATA[3dptek]]></dc:creator> <pubdate>月曜? 11 11?2024 06:58:06 +0000</pubdate> <category><![CDATA[博客]]></category> <category><![CDATA[3D打印砂型铸造]]></category> <guid ispermalink="false">//srqwj.com/?p=1796</guid> <description><![CDATA[<p>砂型3D印刷を購入するかどうかの決定に直面したとき、あなたはもはや混乱しないように、記事では?D印刷砂型鋳造の元のボリューム、プロセスおよび利点の包括的な理解を提供します。今すぐお問い合わせください、産業アップグレードの大チャンスを逃さないでください?/p> <p><a href="//srqwj.com/ja/blogs/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao-yuan-li-liu-cheng-you-shi/">3D打印砂型铸造:原理、流程、优?/a>最先出现在<a href="//srqwj.com/ja">三帝科技股份有限公司</a>?/p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>3Dプリンティング砂型鋳造は?Dプリンティング技術と伝統的な砂型鋳造プロセスを統合した革新的な鋳造方法である。本稿では、その原理、利点、プロセス、応用分野について、設計の自由度、生産サイクル、精度と品質、費用対効果、グリーンな環境保護における卓越した性能に焦点を当てて説明する。現代の工業生産において、複雑な部品の製造に革新をもたらすこの先進的な鋳造技術は、多くの産業にとって大きな意義がある?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-原理">理論</h2> <p>3Dプリント砂型鋳造は、デジタ?次元モデルに基づいている。まず?Dプリント装置を用いて、模型の断面情報に従って特殊な砂素材(通常はバインダーなどを含む樹脂砂)を層ごとに積層し、砂型(上下の砂型、中子などを含む)をプリントアウトする。そして、砂型で形成された空洞に金属液を流し込み、金属液が冷却凝固した後、砂型を除去することで、所望の金属鋳物を得ることができる?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-流程">ワークフロー</h2> <ol start="1" class="wp-block-list"> <li><strong>3Dモデリン?/strong>鋳造モデルは、専門的な3Dモデリングソフトウェア(SolidWorks、UGなど)を使用して、パーティングサーフェス、抜き勾配、機械加工許容範囲などの鋳造プロセスの要件を考慮して設計され、モデル?Dプリントに適したファイル形式(STL形式など)に変換されます?/li> <li><strong>砂の印刷</strong>印刷材料(砂とバインダー)?D印刷装置のサイロに投入し、コンピュータの制御のもと、ノズルが模型の断面データに応じてバインダーを砂層に選択的に噴射することで、砂粒子同士が結合し、層ごとに積み重なって砂パターンが形成される。印刷終了後、砂模型は余分な砂粒子の除去や弱い部分の補強など、適切な後処理が施される?/li> <li><strong>鋳造の準備</strong>印刷された砂型を組み立て、鋳造装置に入れて鋳造用の金属液を準備する。同時に、原料の金属材料を溶融し、適切な鋳造温度と組成要件を達成するために処理します?/li> <li><strong>鋳造と冷却</strong>処理した液体金属を砂型の空洞にゆっくりと流し込み、液体金属が空洞を完全に満たすようにする。鋳造後、液体金属は自然に冷却され凝固する?/li> <li><strong>砂の洗浄と後処理</strong>鋳物が冷却された後、砂型は振動、サンドブラスト、切削などによって除去され、鋳物が得られます。その後、鋳物を洗浄、研磨、熱処理、機械加工などの後処理を行い、最終製品の品質要求を満たします?/li> </ol> <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"> <figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" data-id="1798" src="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printing-sand-casting-process.jpg" alt="3Dプリント砂型鋳造プロセ? class="wp-image-1798" srcset="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printing-sand-casting-process.jpg 800w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printing-sand-casting-process-300x225.jpg 300w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printing-sand-casting-process-768x576.jpg 768w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printing-sand-casting-process-16x12.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure> </figure> <h2 class="wp-block-heading">最先端</h2> <ol start="1" class="wp-block-list"> <li><strong>高い設計自由?/strong></li> </ol> <p><strong>複雑な構造の成形能力</strong>このような内部の空洞、湾曲したチャネル、成形面や砂型の他の構造を持つなど、複雑な形状の製造における従来の砂型鋳造は、金型製造技術の限界によって、それは達成することは困難であるか、非常に高いコストです?D印刷砂型は、デジタ?次元モデルに基づいて、簡単かつ正確に砂の様々な複雑な形状を印刷することができ、複雑な構造を持つ鋳物の生産のための可能性を提供します。例えば、航空機エンジンブレードの複雑な冷却チャネル、微細な内部構造を持つ自動車部品などは?D印刷砂型鋳造によって実現することができる?/p> <p><strong>パーソナライゼーショ?/strong>3Dプリンティング砂型鋳造は、小ロットやカスタマイズされた要件の鋳物の製造のためのユニークな利点があります。これは、顧客固有の要件に基づいて、迅速に設計し、対応する砂をプリントアウトすることができ、異なる顧客の個々のニーズを満たすために、従来の金型製造のニーズを避けるために、金型を開くために、金型の修理やその他の面倒なプロセスを、大幅にカスタマイズされた製品の生産サイクルを短縮することができます?/p> <ol start="2" class="wp-block-list"> <li><strong>生産サイクルタイムの短縮</strong>::</li> </ol> <p><strong>金型製造工程の簡素?/strong>伝統的な砂型鋳造では、鋳型を製造する必要があり、鋳型の設計、製造、試運転には多くの時間と人手がかかります。そして?D印刷砂型鋳造は、型を作る必要がなく、印刷用のデジタルモデルに基づいて直接、金型製造のリンクを排除し、大幅に全体の生産サイクルを短縮25?/p> <p><strong>迅速な反復と修?/strong>製品開発や設計の段階で、鋳物の設計を修正する必要があるとわかった場合、従来の砂型鋳造では鋳型を作り直す必要があり、コストと時間がかかる?Dプリンターによる砂型鋳造では、コンピューター上でデジタルモデルを修正し、砂型を再印刷するだけでよいため、設計の反復と修正を迅速に実現でき、製品開発プロセスをスピードアップできる45?/p> <ol start="3" class="wp-block-list"> <li><strong>精度と品質の向上</strong>::</li> </ol> <p><strong>高い寸法精度</strong>3Dプリンティング技術は、砂型のサイズと形状を正確に制御することができ、鋳型の製造誤差、パーティング面のはめあいなどの問題による鋳物の寸法偏差を減らし、鋳物の寸法精度を向上させる。プリントされた砂型の表面が滑らかであるため、最終的な鋳物の表面品質が向上し、その後の加工や処理の作業負担が軽減され??/p> <p><strong>良好な内部品?/strong>3Dプリンティング砂型鋳造は、砂型パターンの均一な締め付けを実現し、従来の砂型鋳造で発生する可能性のある局所的な緩みや砂の巻き込みなどの欠陥を回避し、鋳物の内部品質を向上させることができます。同時に、精密な制御により、鋳物の凝固プロセスを最適化し、引け巣や引け緩みなどの欠陥の発生を抑えることができる?/p> <ol start="4" class="wp-block-list"> <li><strong>費用対効?/strong>::</li> </ol> <p><strong>高い材料利用?/strong>3Dプリント砂型鋳造はオンデマンド印刷で、必要な材料のみを使用するため、従来の鋳型製造における材料の無駄を省くことができる。さらに、印刷プロセスでは、砂型の構造と強度要件に応じて材料の分布を正確に制御できるため、材料の利用率がさらに向上します?/p> <p><strong>人件費の削減</strong>従来の砂型鋳造では、鋳型の製作、砂型鋳造、鋳型の修理など、多くの手作業が必要で、人件費も高い。一方?Dプリンター砂型鋳造は主に自動化された設備に頼って鋳造するため、人手を大幅に削減し、人件費を下げることができます。同時に、手作業がもたらすエラーや不確定要素を減らし、生産の安定性と一貫性を向上させます?/p> <ol start="5" class="wp-block-list"> <li><strong>グリーン</strong>::</li> </ol> <p><strong>廃棄物排出量の削?/strong>従来の砂型鋳造では、鋳型の製造や砂の加工過程で、廃棄される鋳型材料や廃砂などの廃棄物が大量に発生し、一定の環境汚染を引き起こします?Dプリンター砂型鋳造は廃棄物が少なく、残った材料はリサイクルでき、グリーン環境保護の要求に沿う?/p> <p><strong>生産環境の改?/strong>3Dプリント砂型鋳造プロセスでは、大量の化学試薬やバインダーを使用する必要がないため、環境汚染やオペレーターの健康被害が軽減される。同時に、自動化された生産方式により、粉塵や騒音の発生も抑えられ、生産環境が改善される?/p> <p><strong>適用分野</strong></p> <p><strong>航空宇宙</strong>航空エンジンブレード、タービンディスク、航空機構造部品、その他複雑な部品の製造に使用され、高強度、軽量、高性能の要求を満たす?/p> <p><strong>自工</strong>エンジンブロック、シリンダーヘッド、トランスミッションケース、その他の部品の製造?/p> <p><strong>エネルギ?/strong>ガスタービン、発電設備などの主要部品の製造に応用し、部品の性能と信頼性を向上させる?/p> <p><strong>医療機器分野</strong>整形外科用インプラントや歯科用補綴物など、患者一人ひとりのニーズに合わせた医療機器の製造?/p> <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"> <figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="800" height="600" data-id="1799" src="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3d-printed-sand-molds-and-sand-cores.jpg" alt="砂型3Dプリント" class="wp-image-1799" srcset="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3d-printed-sand-molds-and-sand-cores.jpg 800w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3d-printed-sand-molds-and-sand-cores-300x225.jpg 300w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3d-printed-sand-molds-and-sand-cores-768x576.jpg 768w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3d-printed-sand-molds-and-sand-cores-16x12.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure> </figure> <h2 class="wp-block-heading">概要</h2> <p>3Dプリント砂型鋳造は、先進的な鋳造技術として?Dプリントと伝統的な砂型鋳造の利点を兼ね備えている。デザイン、生産サイクル、品質、コスト、環境保護において優れた性能を発揮し、現代の工業生産に新しいアイデアと方法をもたらしている。技術の継続的な開発と改善により?Dプリント砂型鋳造はより多くの分野で広く使用され、より効率的で、より正確で、より環境に優しい方向に工業生産を促進することが期待される?/p><p><a href="//srqwj.com/ja/blogs/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao-yuan-li-liu-cheng-you-shi/">3D打印砂型铸造:原理、流程、优?/a>最先出现在<a href="//srqwj.com/ja">三帝科技股份有限公司</a>?/p> ]]></content:encoded> </item> </channel> </rss>