精密铸造的工艺流程
什么时候需要SLA快速精密铸造?
工艺设计优化测试件、原型验证
Polydevs前处理软件在数据处理时可自定义抽壳壁厚、内部支撑臂的长和宽、可自由选择位置来放置排料孔,轻量化处理避免脱蜡时胀壳问题。
所需设备:联泰科技SLA设备Lite600
材料:Somos光敏树脂111222、Element
具有非常低的灰分含量。并且表民灰分非常容易被清洁,同时具有粘度低、尺寸稳定、部件表面光滑、表面处理容易、产品稳定等特点。
二、型模预处理与装配组树
SLA打印出的型模可直接用蜡“焊接”在浇道上面,和正常的蜡型一样装配
考虑到去除SLA型模的方式,浇口与流道的设计可以比传统蜡型大些,这样有助于空气进入帮助燃烧型模。
三、制壳
挂第一层浆料前,清洗蜡树时注意观察是否有气泡出现。如果有,说明型模密封性不好。蜡树浸入浆液时避免浮力对蜡树造成破坏。为了增强型壳的强度,可考虑多制一层壳或采用加强。
四、脱蜡
焙烧前将通风孔烫穿,焙烧时有利于气体对流
五、焙烧
通入充足的空气高温焙烧,保持温度在800-1100度两个小时(根据零件大小,适当延长时间)
SLA原型所用Somos铸造专用树脂(Somos@11122、Somos@Element)50~60℃时开始软化,超过300℃后,树脂的分子结构开始崩溃,达到600℃时,树脂材料燃烧分解成二氧化碳、水和少量残留。完全烧失稳温度在800℃左右。
六、清除灰烬
灰分残留会影响铸件的表面质量和造成内部缺陷
七、预热及浇筑
预热前用陶瓷棒、耐火泥等材料堵上通风孔
3D打印技术在精铸工艺上的应用是精铸行业技术发展的重要方向之一。通过结合3D打印与精铸各自的优势,可以突破行业原有的小批量制模成本高、造型局限性大等痛点。目前将3D打印工艺应用到生产中已经成为精铸行业的趋势。无论是3D打印蜡模、3D打印陶瓷型芯还是3D打印母模等应用都将极大的加强精铸公司的市场竞争力