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blog (mot d'emprunt)

Imprimantes 3D industrielles, fabrication additive, services de fabrication additive

Impression 3D sur sable : réinventer le moulage des métaux d'ici 2025 grace à l'analyse de la solution 80% de réduction du temps de cycle et des co?ts

20 ao?t 2025

Dans l'industrie de la fonte des métaux, leMoulage au sable conventionnelLongtemps limitée par les trois principales difficultés que sont "la longueur du cycle, la faible complexité et le co?t élevé", la fabrication d'un ensemble de moules en sable complexes prend des semaines et il est difficile de réaliser des conceptions complexes telles que des canaux de refroidissement internes et des structures à parois minces. Etmoule en sable 3D technologie d'impression(L'émergence de la technologie de jet de liant (en tant que noyau) a complètement changé le statu quo : il ne faut que 24 à 48 heures entre le modèle CAO et le modèle de sable fini, et la structure complexe est formée en une seule fois, et le taux d'utilisation des matériaux est augmenté de plus de 90%. Cet article analyse en détail le principe de l'impression 3D sur sable, ses principaux avantages, ses applications industrielles et la sélection de l'équipement 3DPTEK, afin de fournir aux fonderies un guide pratique sur la transformation technique, la réduction des co?ts et l'efficacité.

I. Qu'est-ce que l'impression 3D en sable ? Définition de base + caractéristiques du processus (distinction avec le moulage traditionnel)

L'impression 3D sur sable est basée surPrincipes de la fabrication additiveLa technologie industrielle qui transforme les modèles CAO numériques directement en moules / noyaux en sable solide. Au lieu du processus traditionnel de "moulage - tournage du sable", le sable est déposé couche par couche par l'imprimante et durci par pulvérisation du liant. Le processus de noyautage est le suivantTechnologie de projection de liantLes modèles J1600Pro, J2500 et J4000 de 3DPTEK, par exemple, offrent des avantages significatifs par rapport au moulage conventionnel :

dimension de comparaisonImpression 3D sur sableProcessus traditionnel de fabrication des moules
cycle de production24-48 heures2-4 semaines
Réalisation de structures complexesImpression aisée des canaux internes et des pièces à parois mincesDifficile à réaliser, nécessité de séparer plusieurs carottes de sable
Co?ts d'outillagePas besoin de moules physiques, co?t 0Nécessité d'un moulage bois/métal sur mesure, co?t élevé
Utilisation des matériaux90% ou plus (sable non durci recyclable)60%-70% (beaucoup de déchets de coupe)
Flexibilité de la conceptionPrise en charge de la modification en temps réel des modèles CAO pour une itération rapideLa modification de la conception nécessite une nouvelle modélisation et de longs délais.

Deuxièmement, la fonderie doit utiliser l'impression 3D sur sable pour quatre raisons essentielles (pour résoudre les problèmes de l'industrie)

1. temps de cycle réduit 80%, réponse rapide aux exigences de la commande

Alors que les procédés traditionnels prennent de 2 à 4 semaines pour produire des moules en sable complexes (p. ex. corps de pompe, corps de turbine), l'impression 3D sur sable ne prend qu'un à deux jours. Particulièrement adapté pourMoulage de prototypes, personnalisation de petites séries, production de pièces de rechange d'urgenceScénario -- Une fonderie utilise le 3DPTEK J1600Pro pour imprimer des modèles de sable pour des corps de pompe, de la conception à la livraison, en seulement 36 heures, soit une réduction de 80% par rapport au processus traditionnel, ce qui permet de mettre les produits sur le marché deux semaines plus t?t.

2. dépasser les limites structurelles et réaliser des moulages difficiles

L'impression 3D de sable élimine la nécessité de penser aux questions de "libération", ce qui facilite la création de modèles qui seraient impossibles à réaliser avec les processus traditionnels :

  1. dans le domaine de l'aérospatialeCanaux de refroidissement internes des aubes de turbines(Le processus traditionnel nécessite le démontage de plus de 5 jeux de noyaux de sable, ce qui est susceptible d'entra?ner des erreurs d'assemblage) ;
  2. AutomobileBo?tier de moteur léger à parois minces(L'épaisseur de la paroi peut être aussi faible que 2 mm, le type de sable conventionnel étant susceptible de se fracturer) ;
  3. machines industriellesBo?tier de bo?te de vitesses à passages d'huile intégrés(Réduction du processus de post-per?age et du taux de rebut).

3. réduction des co?ts à long terme 40%, compensant les co?ts d'entrée des équipements

Malgré l'investissement initial plus élevé dans les imprimantes 3D à sable, l'avantage en termes de co?ts est significatif lorsqu'il est calculé sur l'ensemble du cycle de vie :

  • éliminer le co?t du moulage (un grand jeu de moules en métal co?te plus de 100 000 dollars, ce qui peut être complètement éliminé grace à l'impression 3D) ;
  • Réduction du taux de rebut (optimisation de la conception numérique et de la simulation, le taux de rebut de la coulée est passé de 15% à moins de 5%) ;
  • Réduction des co?ts de main-d'?uvre (impression automatisée, pas besoin d'assembler manuellement plusieurs carottes de sable, 50% de main-d'?uvre en moins).

4. respecter les exigences en matière de protection de l'environnement et réaliser une production écologique

Alors que les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes à l'échelle mondiale (par exemple, les normes REACH de l'UE), l'impression 3D sur sable répond au besoin de protection de l'environnement par le biais de deux technologies principales :

  • adoptionLiant à faible émission(formulation exclusive de 3DPTEK avec des émissions de COV inférieures à la norme industrielle 50%) ;
  • Le sable non durci peut être recyclé pour réduire la production de déchets solides et les co?ts de traitement de l'environnement.

Principe de l'impression 3D sur sable : 4 étapes de la conception au sable (automatisation complète du processus)

Le processus d'impression 3D de sable (technologie de jet de liant) est simple et hautement automatisé, sans intervention humaine complexe, et comporte les principales étapes suivantes :

  1. Conception numérique et simulationLes ingénieurs utilisent un logiciel de CAO pour construire le modèle de sable et le système de simulation de coulée 3DPTEK pour simuler le processus d'écoulement, de refroidissement et de retrait du métal liquide, afin d'optimiser le système de coulée du modèle de sable et la position de la colonne montante, de manière à éviter les défauts tels que les trous de retrait et la porosité dans les pièces coulées ;
  2. Moulage par impression couche par coucheL'imprimante dépose automatiquement du sable d'une épaisseur de 0,26 à 0,30 mm (sable de quartz / sable de chromite en option) puis, en fonction des données de découpage, pulvérise le liant sur la zone à durcir et construit la forme du sable couche par couche ;
  3. Durcissement et nettoyage du sableAprès l'impression, le moule en sable est laissé à durcir dans un environnement fermé pendant 2 à 4 heures, après quoi le sable non durci (qui peut être recyclé directement) est soufflé à l'aide d'air comprimé ;
  4. Moulage et post-traitementLe métal en fusion (aluminium, acier, alliages de cuivre, etc.) est versé dans le moule en sable, qui est ensuite refroidi, fissuré, retiré et fini - le tout sans intervention humaine dans le processus de moulage en sable.

Paramètres de l'imprimante 3D 3DPTEK Sand (applicable à différentes industries)

3DPTEK, en tant que marque leader dans l'industrie, a lancé plusieurs modèles d'imprimantes à sable, couvrant les besoins de moulage de petite à très grande taille, avec les paramètres de base suivants :

modèlesTaille d'impression (L × L × H)épaisseur de la coucheScénarios applicablesConvient pour la coulée d'alliages
3DPTEK-J1600Pro1600×1000×600mm0,26-0,30 mmMoules en sable de petite et moyenne taille (par exemple, bo?tiers de moteur, petits corps de pompe)Alliage d'aluminium, fonte
3DPTEK-J25002500×1500×800mm0,26-0,30 mmMoules en sable de taille moyenne à grande (par exemple, carters de bo?tes de vitesses, carters de turbines)Acier, alliages de cuivre
3DPTEK-J40004000×2000×1000mm0,28-0,32 mmMoules en sable surdimensionnés (par exemple, hélices de bateaux, grandes vannes)Acier inoxydable, alliages spéciaux

Points fortsTous les modèles prennent en charge les formulations personnalisées "sable + liant", et 3DPTEK dispose de plus de 30 formulations propriétaires pour répondre aux besoins des différents alliages (par exemple, moulage d'alliage d'aluminium pour un liant à faible viscosité, moulage d'acier pour un sable résistant aux températures élevées).

Cinquièmement, l'impression 3D sur sable : 4 grands scénarios d'application industrielle (avec des cas concrets)

1) Le secteur automobile : un soutien essentiel pour la transition vers l'électrification

  • Scénarios d'application :Bo?tier de moteur refroidi à l'eau pour véhicule électrique, plateau de batterie léger, moulage en sable. ;
  • Exemple : un fabricant de camions électriques commerciaux a utilisé le 3DPTEK J2500 pour imprimer un motif de sable pour le bo?tier du moteur, obtenant ainsi une conception de "canal de refroidissement intégré" qui a augmenté l'efficacité thermique du moteur de 30%, tout en réduisant le poids du bo?tier de 25% et en augmentant l'autonomie de 50 km.

2. industrie aérospatiale : moulage de haute précision de pièces complexes

  • Scénarios d'application :Aubes de turbines, chambres de combustion de moteurs aéronautiques, moulage en sable. ;
  • Avantage : la précision dimensionnelle du moule en sable atteint le niveau CT7, ce qui répond à l'exigence de "zéro erreur" pour les pièces aéronautiques, tout en évitant la mise au rebut des pales causée par les erreurs d'assemblage des noyaux en sable traditionnels.

3) Industrie des machines industrielles : composants de base pour les grands équipements

  • Scénarios d'application :Moulage en sable de grosses pompes et de bo?tiers de compresseurs. ;
  • Exemple : une entreprise de l'industrie lourde a utilisé le système 3DPTEK J4000 pour imprimer un modèle de corps de pompe en sable de 4 mètres de long. Le processus traditionnel nécessite la production de trois jeux de moules en métal (pour un co?t de plus de 300 000 yuans), l'impression 3D élimine directement le co?t des moules, et le cycle de production est ramené de quatre semaines à trois jours.

4) Industrie de l'énergie et de la marine : fabrication de pièces moulées de très grande taille

  1. Scénarios d'application :Moulage en sable d'une hélice de navire et d'une coque d'éolienne. ;
  2. Avantage : la largeur d'impression de 4 mètres du modèle J4000 permet d'imprimer de très grands moules en sable en une seule fois, ce qui élimine la nécessité de réaliser des raccords et réduit les défauts de fermeture des moules dans les pièces coulées.

Pourquoi choisir la solution d'impression 3D sur sable de 3DPTEK ? (4 compétences principales)

1. couverture de l'équipement sur l'ensemble du site, adaptée aux différentes exigences en matière de capacité

Des machines compactes de 1,6 mètre (J1600Pro) aux méga-machines de 4 mètres (J4000), pourDe la production expérimentale en petits lots à la production de masse à grande échelleLe J1600Pro est disponible pour les petites et moyennes fonderies avec une capacité de 5 à 8 moules par jour, et le J4000 est disponible pour les grandes fonderies avec une capacité de 2 à 3 moules extra-larges par jour.

2. une formule de matériaux exclusive pour garantir la qualité du moulage

3DPTEK compte plus de 30granuleFormulation exclusive pour les agents de liaisonLa conception est optimisée pour différents alliages :

  1. Coulée d'alliage d'aluminium : liant à faible viscosité, bonne perméabilité au sable, réduction de la porosité de la coulée ;
  2. Moulage en acier : liant à haute résistance, résistance à la température élevée du moule en sable (plus de 1500℃), évitant les défauts du poin?onnage au sable ;
  3. Coulée d'alliage de cuivre : liant à faible teneur en cendres pour éviter les inclusions à la surface de la coulée.

3. une assistance technique intégrée pour réduire la difficulté de la transition

Fournir un soutien complet au processus "équipement + logiciel + service" :

  1. gratuitLogiciel de simulation de coulée(Optimiser la conception du sable et réduire les co?ts liés aux essais et aux erreurs) ;
  2. Le centre de technologie de coulée interne peut aider les clients à effectuer des essais sur le sable et à déboguer le processus de coulée ;
  3. Fournir une formation à l'opérateur (instruction 1 à 1 pour assurer le fonctionnement de l'équipement dans les 3 jours).

4. un réseau mondial de service après-vente pour assurer la stabilité de la production

L'équipement a été débarqué dans plus de 20 pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, etc. et la vitesse de réaction du service après-vente est rapide :

  1. Service national de porte à porte 24 heures sur 24 (48 heures pour les régions éloignées) ;
  2. 5 centres de service à l'étranger (Allemagne, Inde, états-Unis, etc.) pour un remplacement rapide des pièces détachées ;
  3. Entretien gratuit du matériel 2 fois par an pour prolonger la durée de vie du matériel (durée moyenne de plus de 8 ans).

Tendances futures de l'impression 3D sur sable en 2025 (3 directions à suivre)

1. l'impression AI+3D pour un moulage sans défaut

L'avenir de l'impression 3D sur sable sera intégréAI Système d'optimisation de la conception-- En entrant les paramètres de coulée (matériau, taille, exigences de performance), l'IA peut automatiquement générer la structure optimale du sable, tout en surveillant en temps réel le processus d'impression, en ajustant la quantité d'injection de liant, l'épaisseur de la couche de sable, afin d'éviter les fissures, la densité inégale et d'autres problèmes dans le modèle de sable, pour atteindre la production "zéro défaut ! ".

2. le recyclage du sable en circuit fermé avec un taux d'utilisation des matériaux de 98%

exploiter (une ressource)Système de récupération automatique du sableEn outre, le sable non traité et le vieux sable seront criblés, décontaminés et recyclés, et le taux d'utilisation des matériaux passera de 90% actuellement à plus de 98%, ce qui permettra de réduire encore le co?t des matériaux et de se conformer aux exigences de la politique "Double Carbone".

3) L'impression de matériaux composites multiples pour élargir les limites des applications

L'imprimante 3D à sable du futur permettra l'impression de composites "sable + poudre métallique", c'est-à-dire l'impression de revêtements métalliques dans des zones clés du modèle de sable (par exemple, les portes) afin d'améliorer la résistance à la température élevée du modèle de sable et de s'adapter à l'évolution de l'environnement et de l'économie.Acier à ultra-haute résistance, alliages de titaneMoulage d'alliages réfractaires, applications en expansion dans l'aérospatiale et les équipements haut de gamme.

VIII. conclusion : l'impression 3D de sable n'est pas une "technologie optionnelle" mais un "outil de transformation indispensable".

Dans l'industrie de la fonderie, de plus en plus concurrentielle, "réponse rapide, structure complexe, réduction des co?ts verts" est devenue une compétence essentielle - l'impression 3D sur sable en réduisant le temps de cycle de 80%, en réalisant des conceptions difficiles et en réduisant les co?ts à long terme de 40%. et aider les fonderies à dépasser les contraintes des processus traditionnels.

3DPTEK, en tant que leader de l'impression 3D sur sable, fournit des solutions personnalisées pour les fonderies de différentes tailles grace à de multiples modèles d'équipement, des formulations de matériaux exclusives et un support technique intégré. Que ce soit dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des machines industrielles ou de l'énergie, choisir l'impression 3D sur sable, c'est choisir le double avantage de la "réduction des co?ts et de l'efficacité + leadership technologique", qui est également le principal moyen pour les fonderies de survivre en 2025 et au-delà.

Les personnes ayant des besoins en matière d'achat d'équipement et de services de fabrication peuvent directement laisser un message en ligne

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