鐮傚瀷閶抽€?鐮傚瀷閶抽€犮伄銇撱仺銇倝鐮傚瀷閶抽€犮伄SANDY TECHNOLOGY CO. //srqwj.com/ja/tag/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 鐮傚瀷閶抽€?鐮傚瀷閶抽€犮伄銇撱仺銇倝鐮傚瀷閶抽€犮伄SANDY TECHNOLOGY CO. //srqwj.com/ja/tag/sha-xing-zhu-zao/ 32 32 鐮傚瀷閶抽€?鐮傚瀷閶抽€犮伄銇撱仺銇倝鐮傚瀷閶抽€犮伄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プリンティング技術による高速砂型鋳造の手引?/title> <link>//srqwj.com/ja/blogs/li-yong-3d-da-yin-ji-shu-shi-xian-kuai-su-sha-xing-zhu-zao/</link> <dc:creator><![CDATA[3dptek]]></dc:creator> <pubdate>Wed, 27 Nov 2024 03:51:44 +0000</pubdate> <category><![CDATA[博客]]></category> <category><![CDATA[快速铸造]]></category> <category><![CDATA[砂型铸造]]></category> <guid ispermalink="false">//srqwj.com/?p=1827</guid> <description><![CDATA[<p>最新の3Dプリンティング技術を使って迅速な鋳造を実現し、ビジネスチャンスを生かして、ビジネスを次のレベルに引き上げる方法について洞察する記事?/p> <p><a href="//srqwj.com/ja/blogs/li-yong-3d-da-yin-ji-shu-shi-xian-kuai-su-sha-xing-zhu-zao/">利用3D打印技术实现快速砂型铸造的指南</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>製造業に変化の波が押し寄せる中、特に砂型鋳造の分野では?Dプリンティング技術が従来の製造方法に徐々に取って代わりつつある?Dプリンティング技術を通じて、生産効率を大幅に向上させるだけでなく、複雑な部品の製造を実現することができます。本稿では?Dプリンティング技術を使って迅速な砂型鋳造を実現する方法について詳しく説明する?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-一-3d打印砂型铸造的优势">I. 3Dプリンターによる砂型鋳造の利点</h2> <p>従来の砂型鋳造は、手作業で鋳型を作ることが多く、時間と労力がかかり、作業者の熟練度を必要とするプロセスでした。対照的に?Dプリント砂型鋳造では、デジタルモデルから直接砂型を生成するため、次のような利点があります:</p> <p><strong>生産効率の向?/strong>鋳型を作る必要がなく、砂のパターンを直接印刷し、生産時間を大幅に短縮します?br><strong>高い設計柔軟?/strong>従来のプロセスでは難しかった複雑な構造も実現できる?br><strong>高精?/strong>デジタル製造は、製品の一貫性と正確性を保証します?br><strong>費用対効?/strong>小ロット生産や、より経済的なカスタマイズのニーズに適しています?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-?工艺流程详解">II.プロセスフローの詳細</h2> <p><strong>1.デジタルモデルの準備</strong></p> <p>まず、CADソフトを使って部品の3Dモデルを設計し、以下の最適化を行った?/p> <p><strong>鋳造プロセスの要件を考慮する</strong>適切な収縮マージンを加える?/p> <p><strong>鋳造システムとライザーの設?/strong>金属流体のスムーズな流れを確保?/p> <p><strong>金型充填・凝固シミュレーション解析の実施</strong>鋳物の品質と性能を予測する?/p> <p><strong>モデル構造の最適化</strong>印刷の実行可能性を確保する?/p> <p><strong>2.プリントデバイスの選?/strong></p> <p>砂のパターン?Dプリントする技術として、市場には主?つの技術がある?/p> <p><strong>選択的レーザー焼?SLS)</strong>精密部品に適しています?/p> <p><strong>バインダー・ジェット</strong>大型鋳物に適しています。設備選定時に考慮すること?/p> <p><strong>プリントサイ?/strong>部品サイズに適した装置を選択する?/p> <p><strong>印刷精度</strong>設計要件が満たされていることを確認する?/p> <p><strong>生産効率</strong>生産要件に応じて選択?/p> <p><strong>素材の互換?/strong>デバイスが必要な印刷物に対応していることを確認してください?/p> <p><strong>3.材料の準?/strong></p> <p>砂の印刷材料は主に以下を含む?/p> <p><strong>特殊鋳物?/strong>均一な粒子径と良好な流動性?/p> <p><strong>ボンディング?/strong>砂の強度を確保する?/p> <p><strong>触媒</strong>硬化を促進します。材料の選択は鋳物の品質に直接影響し、特定の用途シナリオに比例して最適化する必要があります?/p> <p><strong>4.印刷工程管理</strong></p> <p>印刷工程では、以下の点に注意する必要がある:</p> <p><strong>印刷室の温度と湿度のコントロール</strong>印刷環境が安定していることを確認してください?/p> <p><strong>砂の均一な散?/strong>砂型の緻密化を確実にする?/p> <p><strong>バインダー投与量の調?/strong>砂の強度を確保する?/p> <p><strong>硬化時間コントロール</strong>硬化の過不足は避ける?/p> <p><strong>5.後処理工?/strong></p> <p>サンドパターンは、印刷が完了した後に実施する必要がある:</p> <p><strong>緩い砂を取り除く</strong>滑らかな表面を確保すること?/p> <p><strong>強度テス?/strong>砂型が鋳造圧力に耐えられることを確認する?/p> <p><strong>寸法検査</strong>設計仕様に準拠していることを確認する?/p> <p><strong>表面処理</strong>鋳物の表面品質を向上させる?/p> <figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" src="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Printed-sand-molds-waiting-to-be-poured.jpg" alt="注湯を待つプリント砂? class="wp-image-1842" srcset="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Printed-sand-molds-waiting-to-be-poured.jpg 800w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Printed-sand-molds-waiting-to-be-poured-300x225.jpg 300w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Printed-sand-molds-waiting-to-be-poured-768x576.jpg 768w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Printed-sand-molds-waiting-to-be-poured-16x12.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption">注湯を待つプリント砂?/figcaption></figure> <figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" width="800" height="600" src="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printed-sand-molds-for-casting.jpg" alt="3Dプリンティン?砂型鋳?金属鋳? class="wp-image-1835" style="width:800px;height:auto" srcset="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printed-sand-molds-for-casting.jpg 800w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printed-sand-molds-for-casting-300x225.jpg 300w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printed-sand-molds-for-casting-768x576.jpg 768w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/3D-printed-sand-molds-for-casting-16x12.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption"><a href="//srqwj.com/ja/blogs/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao-yuan-li-liu-cheng-you-shi/" target="_blank" style="color:#2e70c9">3Dプリント砂型鋳?/a>金属鋳?/figcaption></figure> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="800" height="600" src="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Aluminum-3D-printing-sand-casting.jpg" alt="アルミニウム3Dプリンティング砂型鋳? class="wp-image-1833" srcset="//srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Aluminum-3D-printing-sand-casting.jpg 800w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Aluminum-3D-printing-sand-casting-300x225.jpg 300w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Aluminum-3D-printing-sand-casting-768x576.jpg 768w, //srqwj.com/wp-content/uploads/2024/11/Aluminum-3D-printing-sand-casting-16x12.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption">アルミニウム3D印刷砂型鋳造:ブランク部品</figcaption></figure> <h2 class="wp-block-heading" id="h-?质量控制要点">III.品質管理ポイント</h2> <p>キャスティングの質を保証するためには、焦点を絞る必要がある:</p> <p>1. <strong>砂型の品質管?/strong></p> <p><strong>圧縮試験</strong>砂の密度が高いことを確認する?/p> <p><strong>圧縮強度試験</strong>砂型が鋳造圧力に耐えられることを確認する?/p> <p><strong>通気性チェッ?/strong>鋳物の気孔を防ぐ?/p> <p><strong>寸法精度の検?/strong>設計要件に確実に準拠すること?br><br>2. <strong>鋳造工程管?/strong></p> <p><strong>注湯温度モニタリング</strong>金属的な液体の流れを確保する?/p> <p><strong>注湯スピードコントロール</strong>砂型に金属性の液体がかからないようにする?/p> <p><strong>冷却条件のコントロー?/strong>鋳物を均一に冷却する?/p> <p><strong>離型タイミングの判断</strong>鋳物の変形を避ける?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-?常见问题及解决方?>IV.よくある問題と解決策</h2> <p><strong>砂のひび割れ</strong></p> <p><strong>ラショナ?/strong>バインダーの配合が不適切であったり、硬化が不十分であったりした場合?/p> <p><strong>タックル</strong>硬化パラメーターを最適化するための比率の調整?/p> <p><strong>寸法偏差</strong></p> <p><strong>ラショナ?/strong>印刷パラメータが不適切に設定されているか、材料が収縮しています?/p> <p><strong>タックル</strong>収縮を補正するための印刷パラメータの最適化?/p> <p><strong>表面品質の悪?/strong></p> <p><strong>ラショナ?/strong>不適切な砂の粒度や不均一な砂の散布?/p> <p><strong>タックル</strong>適切な砥粒の選択と砂の敷設工程の改善?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-?应用前景">V. 応用への展望</h2> <p>3Dプリンティング砂型鋳造技術は急速に進化しており、将来的には以下の分野で重要な役割を果たすだろう?/p> <p><strong>航空宇宙部品の製?/strong>高精度で複雑な構造のニーズに対応?/p> <p><strong>自動車産業向け試作部品の開発</strong>研究開発サイクルを短縮する?/p> <p><strong>建設機械用主要部品の生産</strong>生産性を高める?/p> <p><strong>アートキャスティングとその他のパーソナライゼーション</strong>複雑なデザインの実現</p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-结语">結語</h2> <p>3Dプリンティング砂型鋳造技術は、伝統的な製造業と現代のデジタル技術が深く融合した産物であり、生産効率を向上させるだけでなく、製品革新の新たな可能性を提供する。技術の継続的な進歩に伴い、このプロセスは広く、より多くの分野で使用されます。この技術を使用する企業は、完全に自分のニーズを考慮する必要があり、適切な機器やプロセスパラメータを選択し、実際には、その利点を最大限に発揮するために、継続的な最適化と改善、?/p> <h2 class="wp-block-heading" id="h-常见问题">よくある質問</h2> <h3 class="wp-block-heading" id="h-砂型3d打印原理是什?>砂型3Dプリントの原理とは?</h3> <p>?Dプリンティングの原理は?次元デジタルモデルを固体の砂パターンに変換する製造方法である。具体的には?Dプリント装置を使用して砂の粉末の層を作り、それを特定のバインダーや硬化剤で結合させて、複雑な内部構造を持つ砂型を形成する。その後、砂型を乾燥または硬化させ、その後の鋳造工程に対応できる強度を持たせる?/p> <p>この技術の利点は、迅速かつカスタマイズされた小ロット生産のニーズに応え、鋳造工程に効率と品質をもたらすことである?/p> <p></p><p><a href="//srqwj.com/ja/blogs/li-yong-3d-da-yin-ji-shu-shi-xian-kuai-su-sha-xing-zhu-zao/">利用3D打印技术实现快速砂型铸造的指南</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>