如何发布网络小说,欢乐颂小说结局 http://www.feicong.com.cn/es/tag/sha-xing-3d-da-yin/ Thu, 21 Aug 2025 08:05:33 +0000 es por hora 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 http://www.feicong.com.cn/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-32x32.png Impresión 3D en arena - SANDI TECHNOLOGY CO. http://www.feicong.com.cn/es/tag/sha-xing-3d-da-yin/ 32 32 2025 Guía de selección de impresoras 3D de arena: elección de los parámetros adecuados de la máquina en función del tama?o y el material de la pieza fundida http://www.feicong.com.cn/es/blogs/2025-sand-mold-3d-printer-selection-guide/ Thu, 21 Aug 2025 08:05:26 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2371 2025 ?Cómo elegir una impresora 3D de arena? 3DPTEK modelos de tama?o completo (J1600/J2500/J4000) + proceso de material de código abierto, ayudar a las empresas de fundición para seleccionar con precisión el modelo, reducir los costos 30% +, mejorar la precisión de fundición a ± 0,3 mm.

2025 砂型 3D 打印機選型指南:根據(jù)鑄件尺寸、材質(zhì)選對設(shè)備參數(shù)最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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En la industria de la fundición hacia el proceso inteligente, la impresora 3D de arena en virtud de la ventaja "sin molde, de alta precisión, estructura compleja del moldeo de una sola pieza", se convierte en el equipo clave para mejorar la competitividad de las empresas. Sin embargo, hay muchos modelos de impresoras 3D de arena en el mercado (con tama?os de moldeo que van desde 500×500×500mm a 4000×2000×1500mm, y materiales adecuados que cubren la arena de sílice, arena de circonio, arena de cerámica, etc.), y la selección inadecuada de los modelos no sólo dará lugar a la inactividad del equipo y el desperdicio de costes, sino que también afectará a la entrega de la producción debido a la calidad de impresión deficiente. Este artículo toma como ejemplo la impresora 3D de arena 3DPTEK, y proporciona un análisis en profundidad sobre cómo ajustar con precisión los parámetros del equipo en función del tama?o de la pieza fundida y el material para maximizar los beneficios de la inversión en equipos.

I. Estrategia de selección de equipos en función del tama?o de la colada

El tama?o de la pieza de fundición es un factor central a la hora de determinar las especificaciones de una impresora 3D de arena, que debe sopesarse con los requisitos actuales y la evolución futura:

  1. Análisis estadístico de las dimensiones de fundición existentes
    1. Las empresas deben clasificar exhaustivamente los pedidos de fundición de los últimos 1-2 a?os, según el tipo de producto (como piezas de automóvil, componentes estructurales de aviación, bombas y valvulería), las estadísticas sobre la longitud, anchura y altura de cada tipo de fundición y el histograma de distribución del tama?o del dibujo. Por ejemplo, las estadísticas de una fundición de automóviles encontraron que las piezas fundidas del bloque del motor 60% en 300-500 mm de longitud, anchura 200-350 mm, altura 150-250 mm;
    1. Identifique el "rango de tama?o del núcleo" con el porcentaje más alto y utilícelo como base para filtrar las impresoras. Como en el caso anterior, 3DPTEK 3DPTEK-J1800(tama?o de moldeo 1800×1200×1000mm) puede cubrir fácilmente la mayoría de las necesidades de impresión en arena de bloques de motor, para evitar "peque?os carros tirados por caballos" (el tama?o de moldeo del equipo es demasiado grande, desperdiciando espacio de equipo y costes de impresión) o "demasiado grande para el trabajo" (equipo). (el tama?o de moldeo del equipo no es suficiente para imprimir piezas fundidas de gran tama?o).
  2. Considerar la expansión futura de la empresa
    1. En combinación con la planificación del mercado de la empresa para los próximos 3-5 a?os, el plan de desarrollo de nuevos productos, prejuzgue los cambios de tama?o de las piezas fundidas que puedan producirse. Si tiene previsto desarrollar el negocio de fundición de equipos de energía eólica, debe investigar con antelación el tama?o de los bujes de energía eólica, las palas y otras piezas de fundición de gran tama?o (diámetro del buje de energía eólica de hasta 3-5 metros), para reservar espacio suficiente para las actualizaciones de los equipos;
    1. Si sólo se realizan grandes piezas de fundición ocasionalmente, considere la posibilidad de 3DPTEK 3DPTEK-J4000 Impresoras de tama?o ultra grande (tama?o máximo de moldeo 4000×2000×1500mm), o estrategia de impresión "bloque de corte de arena + ensamblaje combinado" (los equipos 3DPTEK admiten la impresión parcial, lo que facilita la operación de corte de bloque), reduciendo los costes de adquisición de equipos.
  3. Gestión de requisitos de tama?o especiales
    1. En el caso de piezas de fundición con dimensiones especiales, como extralargas, extraanchas, extrafinas, etc. (por ejemplo, piezas de fundición de ejes alargados con una relación de aspecto superior a 5:1, piezas de paredes finas con un grosor inferior a 5 mm), es necesario examinar la precisión de impresión y la estabilidad del equipo, además de las dimensiones de moldeo. La tecnología de inyección adherida de 3DPTEK garantiza que el moldeo de piezas de fundición de dimensiones especiales se realice con un alto grado de precisión de ±0,3 mm, evitando el desguace de piezas de fundición debido a desviaciones en las dimensiones. evitar el desguace de piezas fundidas debido a desviaciones dimensionales.

II. Selección de los parámetros del equipo adecuados para los materiales de fundición

Los diferentes materiales de fundición (por ejemplo, hierro fundido, aluminio fundido, acero fundido) tienen diferentes requisitos en cuanto a resistencia de la arena, permeabilidad al aire y generación de gas, que deben ajustarse a los correspondientes parámetros de equipamiento y tecnología de materiales:

  1. Propiedades de los materiales y análisis de la demanda de arena
    1. Piezas de hierro fundido: debido a la buena fluidez del hierro y a la moderada contracción de solidificación, se requiere que la resistencia del molde de arena sea alta (resistencia a la tracción ≥ 0,8MPa), para evitar que el molde de arena se erosione y se rompa durante la fundición. El aglutinante de resina de furano de alta resistencia emparejado con el equipo 3DPTEK, junto con la arena de sílice, puede satisfacer los requisitos de la impresión en arena para piezas de fundición;
    1. Fundición de aluminio: la velocidad de solidificación del líquido de aluminio es rápida y fácil de absorber aire, por lo que se requiere arena con buena permeabilidad (valor de permeabilidad ≥ 150) y baja desgasificación (desgasificación ≤ 15ml/g) para evitar defectos de porosidad en la fundición. El proceso de material de código abierto de 3DPTEK puede ajustar la fórmula del aglutinante según las necesidades del aglutinante, y es adecuado para arena cerámica, arena de circonio y otras arenas de baja desgasificación y alta permeabilidad, para satisfacer las impresiones de arena de fundición de aluminio.
  2. Compatibilidad de materiales y ajuste de parámetros
    1. La impresora 3D de arena 3DPTEK admite una amplia gama de arenas de moldeo (como arena de cuarzo, arena perlada, arena de cromita, etc.), lo que permite a las empresas elegir de forma flexible los materiales de la arena en función de los materiales de moldeo y las consideraciones de coste. Por ejemplo, cuando se producen piezas de fundición de acero inoxidable de gama alta, se utiliza arena de circonio (resistente a altas temperaturas y químicamente estable) con el aglutinante especial de 3DPTEK para mejorar las propiedades antilavado y antiadherentes del molde de arena;
    1. Los parámetros de la boquilla (por ejemplo, diámetro del orificio, frecuencia de pulverización) y los parámetros de calentamiento y curado (temperatura y tiempo de curado) del equipo deben ajustarse con precisión en función de las características del material de la arena y del tipo de aglutinante. Por ejemplo, cuando se utiliza arena de cuarzo de grano fino, es necesario reducir el diámetro del orificio de pulverización (por ejemplo, de 0,3 mm a 0,2 mm) y aumentar la frecuencia de pulverización para garantizar que el aglutinante cubra uniformemente las partículas de arena; para el aglutinante termoendurecible, es necesario optimizar la curva de curado por calentamiento (por ejemplo, aumentar la temperatura de curado de 150℃ a 180℃, y prolongar el tiempo de curado de 30 segundos a 45 segundos), a fin de garantizar el curado de la resistencia del tipo de arena.
  3. Aplicación de nuevos materiales y asistencia técnica
    1. A medida que aumenta la demanda de piezas de fundición ligeras y de alto rendimiento por parte de la industria de la fundición, se van aplicando gradualmente nuevos tipos de materiales de arena (como la arena compuesta mezclada con polvo metálico y la arena nanomodificada). 3DPTEK sigue investigando y desarrollando nuevos procesos de materiales que puedan adaptarse a las necesidades de las empresas y personalizar las soluciones de materiales para ayudarles a realizar rápidamente la aplicación de nuevos materiales en la impresión de arena.

Amplias ventajas de las impresoras 3D de arena 3DPTEK

  1. Matriz de productos a tama?o real3DPTEK dispone de una línea completa de impresoras 3D de arena de tama?os comprendidos entre 1,6 y 4 metros. 3DPTEK-J1600Pro,3DPTEK-J1600Plus,3DPTEK-J1800,3DPTEK-J1800S,3DPTEK-J2500,3DPTEK-J4000 Una variedad de modelos, tales como para satisfacer los diferentes tama?os de las empresas, diferentes tama?os de piezas de fundición necesidades de impresión, para evitar que las empresas debido a las limitaciones de las especificaciones de los equipos perdieron órdenes.
  2. proceso de material de código abiertoAyuda a los usuarios a ajustar la fórmula del material aglutinante y la arena según sea necesario para reducir el coste del material 20%-30%. Al mismo tiempo, está equipado con aglutinante de resina de alto rendimiento, agente de curado y agente de limpieza para garantizar la calidad estable del moldeo en arena y resolver los problemas de selección de materiales y optimización de procesos de la empresa.
  3. Tecnología de moldeo de alta precisiónAdopta tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica, sistema de inyección de tinta de alta resolución y fórmula especial de aglutinante para lograr una impresión de alta precisión de ±0,3 mm, lo que reduce eficazmente la tolerancia de mecanizado de las piezas fundidas y mejora la calidad de la fundición y la eficiencia de la producción, especialmente adecuada para la industria aeroespacial, de automoción y otras industrias con estrictos requisitos de precisión.
  4. Moldeo por zonas flexibles sin cajón de arenaEn 3DPTEK-J4000 El uso innovador de la tecnología de formación de área flexible sin caja de arena, el apoyo a la impresión local, puede ser rentable y eficiente para lograr la fabricación de moldes de arena de gran tama?o, en comparación con la impresión de caja tradicional, la huella del equipo se reduce en más de 30%, y el coste de impresión se reduce en 15%-20%.

Mediante la estrategia de selección anterior basada en el tama?o y el material de la pieza fundida, combinada con las amplias ventajas de las impresoras 3D de arena 3DPTEK, las empresas pueden ajustar con precisión los parámetros del equipo para lograr un alto grado de compatibilidad entre el rendimiento del equipo y las necesidades de producción, y al mismo tiempo mejorar la calidad de las piezas fundidas, reducir los costes de producción y mejorar la competitividad en el mercado.

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Impresora 3D de fundición en arena de gran tama?o de 4 metros: desbloquear la fabricación de grandes piezas de fundición para 2025, 80% Soluciones de reducción del tiempo de ciclo + reducción de costes http://www.feicong.com.cn/es/blogs/4-meter-class-large-sand-mold-casting-3d-printer/ mié, 20 ago 2025 07:58:59 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2360 En el ámbito de la fabricación de grandes piezas de fundición (por ejemplo, bloques de motor, carcasas de maquinaria industrial o componentes aeroespaciales), el proceso tradicional en arena lleva mucho tiempo sometido a "limitaciones de tama?o, largos tiempos de ciclo, costes elevados [...].

4 米級大型砂型鑄造 3D 打印機:2025 年解鎖大型鑄件制造,縮短 80% 周期 + 降本方案最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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En el ámbito de la fabricación de piezas de fundición de gran tama?o (por ejemplo, bloques de motor, carcasas de maquinaria industrial o componentes aeroespaciales).Proceso tradicional de moldeo en arenaLa fabricación de moldes de arena de 4 metros requiere varios meses y el ensamblaje manual de varios núcleos de arena, lo que se traduce en una tasa de desechos superior a 15%.Impresora 3D de fundición en arena a gran escala de 4 metros(en forma de) 3DPTEK-J4000 En nombre de la aparición de este equipo, para romper completamente este dilema: 1 vez de impresión para completar los 4 metros de arena en general, acortar el ciclo de 80%, reducir el costo de 40%, sino también para lograr el proceso tradicional no se puede completar la estructura interna compleja. En este artículo, vamos a analizar los parámetros fundamentales, las ventajas, los escenarios de aplicación y el valor de la industria de este equipo, y proporcionar directrices de transformación técnica para las empresas de fabricación pesada.

En primer lugar, los 4 principales puntos débiles del proceso tradicional de arena a gran escala, ?cómo descifrar la impresión 3D de 4 metros?

La fabricación tradicional de arena a gran escala (más de 2 metros de tama?o) requiere múltiples etapas de "fabricación de moldes - desmontaje del núcleo de arena - montaje manual", lo que supone un punto de dolor irresoluble. La impresión 3D de arena de 4 metros supone un avance completo gracias al "moldeo integrado + proceso digital". La impresión 3D en arena de 4 metros supone un gran avance gracias al "moldeo integrado + proceso digital":

Tipo de punto dolorosoSituación de la artesanía tradicionalSolución de impresión 3D con arena de 4 metros
largo plazo de entrega4-8 semanas para producir un molde de arena de 4 metros (2-4 semanas sólo para el moldeado)2-5 días para completar toda la impresión en arena, acortando el tiempo del ciclo completo 80%
Limitaciones estructuralesLos canales internos complejos y las estructuras de topología optimizada requieren más de 10 juegos de machos de arena para su desmontaje y son propensos a errores de montaje.Imprime estructuras complejas en una sola pieza, sin necesidad de desmontar, error ≤ 0,3 mm.
alto costeLos grandes moldes metálicos cuestan más de 500.000 dólares y requieren 10 personas al día para su montaje manual.Sin costes de moldeado, la impresión automatizada reduce la mano de obra 80%
Alto índice de desechosLos huecos en los empalmes del núcleo de arena provocan defectos de fundición, tasa de desechos 15%-20%Moldeo en arena sin costuras + optimización de la simulación para reducir la tasa de desechos por debajo de 5%
4 metros, gran impresora 3D de arena

Segundo, análisis del núcleo de la impresora 3D de arena de gran tama?o de 4 metros: parámetros y ventajas técnicas de la 3DPTEK-J4000

1. Parámetro clave: cumplir todos los requisitos de las grandes piezas de fundición

3DPTEK-J4000 Como equipo de referencia en la industria, no se trata de una simple ampliación de una peque?a impresora, sino de un dise?o exclusivo para la fabricación de arena a gran escala con los siguientes parámetros fundamentales:

  1. Tama?o máximo de moldeo4000mm x 2000mm x 1000mm (puede imprimir 4 metros de largo y 2 metros de ancho sin empalmes);
  2. Tipo de proceso: Inyección de aglutinante de inyección de tinta (3DP), adecuado para arenas de moldeo especiales como arena de cuarzo, arena cerámica y arena cerámica;
  3. Precisión y resolución: Precisión dimensional ±0,3mm, resolución de boquilla 400dpi, acabado superficial hasta Ra6,3μm;
  4. Grosor de la capa y eficaciaEl grosor de las capas puede ajustarse a 0,2-0,5 mm, y en un solo día pueden imprimirse de 2 a 3 juegos de patrones de arena de tama?o medio (por ejemplo, patrones de cuerpos de bombas de 2 metros de longitud);
  5. Utilización del material100% de arena no curada reciclada con menos de 5% de material desperdiciado.

2. Tecnología de base: "moldeo de área flexible sin arena" para reducir costes

Las máquinas convencionales de moldeo en arena de 4 metros requieren la fijación de grandes cajones de arena, y una sola huella debe llenarse con decenas de toneladas de arena, lo que resulta extremadamente costoso. Y 3DPTEK-J4000 Se logró un gran avance con la "Tecnología de moldeo de área flexible sin arena":

  • Elimina la necesidad de un cajón de arena fijo, ajusta dinámicamente el área del lecho de arena al tama?o del patrón de arena y reduce la cantidad de arena 70% utilizada;
  • Eliminación de la gran inversión en infraestructura de caja de lijado (la caja de lijado tradicional cuesta más de 200.000 yuanes);
  • El coste de adquisición del equipo es el mismo que el de la clase de 2,5 metros, con una rentabilidad de la inversión 50% superior.

Las 5 principales ventajas de la impresión 3D en arena de 4 metros: un impulso directo a la competitividad de las empresas

1. Tiempo de ciclo más corto 80%, aprovechar la oportunidad del mercado

Se tarda 6 semanas en hacer un patrón de arena de bloque de motor de 4 metros mediante el proceso tradicional, pero 3DPTEK-J4000 tarda sólo 3 días en completar la impresión, y el ciclo completo desde el dise?o hasta la entrega de la pieza fundida se comprime de 3 meses a 1 mes. Una empresa de maquinaria pesada lo utilizó para fabricar moldes de arena para carcasas de cajas de cambios de gran tama?o, nuevos productos en el mercado 2 meses antes de lo previsto, para hacerse con la cuota del segmento de mercado 30%.

2. Hacia un moldeo integrado "sobredimensionado + complejo

No es necesario tener en cuenta las limitaciones de "pelado" y "empalme" de los procesos convencionales, lo que permite dise?os difíciles:

  • Aeroespacial: carcasa de turbina de 4 metros de longitud para elCanales de refrigeración internos multicapa(El proceso tradicional requiere partir 12 núcleos de arena, que se moldean en una sola pasada mediante impresión 3D);
  • Energía: brida de turbina eólica de 3 metros de diámetroEstructuras que reducen el peso y optimizan la topología(Reducción de peso 20%, aumento de resistencia 15%);
  • En el ámbito de la maquinaria industrial: cuerpos de bomba de 4 metros de longitud paraEstructura del gusano espiral(Sin lagunas de empalme, 8% de aumento de la eficacia del fluido).

3. Reducción de costes a largo plazo 40%, corto plazo de amortización

A pesar de la elevada inversión inicial en el equipo, la ventaja económica es significativa si se calcula a lo largo de todo el ciclo de vida:

  1. Ahorrar costes de moldes: las grandes piezas de fundición necesitan sustituir 2-3 juegos de moldes al a?o, la impresión 3D puede eliminarse por completo, ahorrando más de 1 millón de yuanes al a?o;
  2. Reducir la pérdida de chatarra: una fundición con su producción de arena de válvula grande, la tasa de chatarra de 18% a 4%, la reducción de las pérdidas anuales de 500.000 yuanes;
  3. Inventario digital: los modelos de arena se almacenan como archivos CAD, lo que elimina la necesidad de apilar moldes físicos en el almacén y ahorra 100 m2 de espacio de almacenamiento.

4. Admite el modo de producción dual "por lotes + personalizado

El espacio de moldeo de 4 metros no sólo permite imprimir grandes moldes de arena, sino también anidar piezas peque?as para la producción en serie:

  1. Se pueden anidar 200 núcleos de cuerpos de bomba peque?os en una sola tirada (los procesos tradicionales requieren la producción por lotes);
  2. Admite la impresión mixta "1 juego de patrón de arena grande + lote de núcleo de arena peque?o", lo que aumenta la utilización del equipo en 60%;
  3. Respuesta rápida a las necesidades de personalización, las modificaciones del dise?o sólo requieren actualizar el archivo CAD, sin necesidad de volver a modelar.

5. Cumplir los requisitos medioambientales, contribuir a la producción ecológica

La normativa medioambiental mundial es cada vez más estricta (por ejemplo, la política china de "doble carbono" o los aranceles al carbono de la UE), y la impresión 3D con arena de 4 metros satisface las necesidades medioambientales a través de dos tecnologías principales:

  1. Utilización de aglutinantes con bajo contenido en COV (emisiones inferiores a la norma nacional 60%) para reducir la contaminación atmosférica;
  2. La arena 100% se recicla y reutiliza, reduciendo las emisiones de residuos sólidos en más de 100 toneladas al a?o, lo que cumple los requisitos para la certificación de fábrica ecológica.

Cuarto, 4 metros de impresión 3D en arena 4 grandes escenarios de aplicación industrial (con casos reales)

1. Automoción y vehículos comerciales: componentes básicos para camiones de nueva energía

  • Aplicación: camión pesado de nueva energía de 4 metros de longitudCarcasa integral del motorEl molde de arena del gran bloque motor;
  • Un ejemplo: una empresa automovilística utiliza 3DPTEK-J4000 Imprimiendo el molde de arena de la carcasa del motor, el tiempo de ciclo se acorta de 4 semanas a 3 días, y no hay defectos en la delgada pared de fundición (2,5 mm), lo que realiza la reducción de peso del motor en 30%, y la autonomía se incrementa en 100 km.

2. Aeroespacial y defensa: grandes componentes estructurales ligeros

  • Aplicación: 4 metros de longitudCarcasas de turbinas de motores aeronáuticosMoldeo en arena de tubos de misiles;
  • Ventaja: impresión integrada para evitar errores de empalme del núcleo de arena, precisión dimensional de la fundición hasta el nivel CT7, para cumplir los requisitos aeroespaciales de "cero defectos".

3. Maquinaria industrial y sector energético: componentes básicos para equipos pesados

  • Aplicación: 4 metros de longitudCuerpo de bomba grande Carcasa de tornillo sin finMoldeo en arena de carcasas de cajas de engranajes de aerogeneradores de 3 metros de diámetro;
  • Caso: Una empresa de industria pesada lo utiliza para imprimir el patrón de arena del cuerpo de la bomba, el acabado superficial del canal de fluido se mejora en 50%, la eficiencia del cuerpo de la bomba se mejora de 75% a 82%, y el consumo anual de energía se ahorra en 1,2 millones de yuanes.

4. En el ámbito del arte y la arquitectura: esculturas de bronce de gran tama?o

  • Aplicación: escultura de bronce de 60 metros de largoMoldes de arena segmentados(por ejemplo, la escultura de los "Nueve Caballos" en Nanjing);
  • Ventajas: Elimina la necesidad de grandes molduras de madera, permite texturas artísticas complejas y reduce el ciclo de producción de esculturas de 1 a?o a 3 meses.

V. Elegir la solución adecuada: servicios integrados "equipamiento + ecológico" de 3DPTEK

El éxito de la impresión 3D en arena de 4 metros no sólo requiere equipos de alta calidad, sino también un soporte ecológico completo. 3DPTEK ofrece soluciones "de extremo a extremo" para reducir la dificultad de la transformación empresarial:

  • Materiales patentadosMás de 30 formulaciones de aglutinantes de arena (por ejemplo, aglutinante de baja viscosidad para la fundición de aleaciones de aluminio, aglutinante resistente a altas temperaturas para la fundición de acero) para garantizar la calidad de la fundición;
  • software inteligenteSistema de simulación de colada : Dispone de un sistema de simulación de colada, que puede simular el flujo del líquido metálico, la contracción por enfriamiento, optimizar el dise?o de la arena por adelantado y reducir el coste del ensayo y error;
  • Servicio completo de procesos: Asistencia completa en el proceso, desde el modelado CAD y la impresión en arena hasta el tratamiento posterior de las piezas fundidas, y formación gratuita de los operarios (en un plazo de 3 días tras dominar el equipo);
  • servicio posventaServicio puerta a puerta 24 horas en el país, 5 centros de servicio en el extranjero (Alemania, Estados Unidos, India, etc.), ciclo de llegada de piezas de repuesto ≤ 72 horas, para garantizar el funcionamiento del equipo durante todo el a?o ≥ 95%.

Tendencias futuras de la impresión 3D en arena a gran escala en 2025: hacia "más grande, más inteligente"

1. Avances continuos en tama?o: dispositivos de 6-10 metros en desarrollo

3DPTEK ha iniciado la investigación y el desarrollo de una impresora de arena de 6 metros, que en el futuro podrá imprimir "hélices de barco de 8 metros de longitud" y "carcasas de equipos nucleares de 10 metros de diámetro", eliminando por completo los defectos de las grandes piezas de fundición.

2. IA+Impresión 3D: control inteligente de todo el proceso

Sistema de IA integrado para la finalización automatizada:

  • Optimización del dise?o de la arena (generación automática de la estructura óptima en función del material de fundición y las dimensiones);
  • Supervisión del proceso de impresión (ajuste en tiempo real del volumen de inyección de aglutinante para evitar grietas en la arena);
  • Predicción de calidad (los algoritmos de IA predicen posibles defectos en las piezas fundidas y ajustan el proceso por adelantado).

3. Impresión de composites multimaterial: ampliando los límites de las aplicaciones

En el futuro, la máquina podrá realizar la impresión compuesta de "arena + polvo metálico", imprimiendo revestimientos metálicos resistentes a altas temperaturas en piezas clave del molde de arena (por ejemplo, el bebedero), adecuados paraAleación de titanio, acero de ultra alta resistenciaFundición de aleaciones refractarias, ampliando la aplicación en el campo de los equipos de alta gama.

Conclusión: la impresión 3D en arena de 4 metros abre una nueva era en la fabricación de grandes piezas de fundición

Para las empresas de fabricación pesada, la impresora 3D de fundición en arena de gran tama?o de 4 metros ya no es una "novedad tecnológica", sino una "necesidad para mejorar la competitividad": rompe las limitaciones de tama?o y tiempo de ciclo de los procesos tradicionales y logra el triple avance de "gran escala + complejidad + bajo coste". Rompe las limitaciones de tama?o y tiempo de ciclo de los procesos tradicionales y logra el triple avance de "gran escala + complejidad + bajo coste".

La comercialización de equipos como el 3DPTEK-J4000 ha proporcionado una vía rápida desde el dise?o hasta la fundición para las industrias automovilística, aeroespacial y de maquinaria industrial. En el futuro, con la investigación y el desarrollo de equipos de clase 6-10 metros y la integración de la tecnología de IA, la fabricación de grandes piezas de fundición entrará en una nueva etapa de "digitalización total, cero defectos y ecologización", y las empresas que tomen la delantera en el establecimiento de esta tecnología tendrán una ventaja absoluta en la competencia del mercado.

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Impresión 3D en arena: Reinventar la fundición de metales para 2025 con la reducción del tiempo de ciclo 80% + análisis de la solución de reducción de costes http://www.feicong.com.cn/es/blogs/sand-mold-3d-printing-technology-transforming-the-metal-casting-industry-by-2025/ mié, 20 ago 2025 06:17:48 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2358 ?Cómo la tecnología de impresión 3D en arena está reinventando la fundición de metales? 2025 Análisis de sus principales ventajas de acortar el tiempo de ciclo de los moldes de arena 80%, reducir el coste de 40%, romper las limitaciones de las estructuras complejas, con los parámetros de los equipos 3DPTEK y los casos de la industria automotriz / aeroespacial, ayudando a las fundiciones a transformarse.

砂型 3D 打印技術(shù):2025 年重塑金屬鑄造行業(yè),縮短 80% 周期 + 降本方案解析最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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En la industria de la fundición de metales, elMoldeo en arena convencionalLimitado durante mucho tiempo por los tres principales puntos débiles de "largo tiempo de ciclo, baja complejidad y alto coste", se tarda semanas en fabricar un conjunto de moldes de arena complejos, y es difícil realizar dise?os complejos como canales de refrigeración internos y estructuras de paredes finas. Ymolde de arena 3D tecnología de impresión(La aparición de la tecnología de inyección de aglutinante ha cambiado completamente el status quo: sólo se tarda 24-48 horas desde el modelo CAD hasta el modelo de arena terminado, se forman estructuras complejas de una sola vez, y la tasa de utilización de material se incrementa en más de 90%. Este artículo analizará exhaustivamente el principio de la impresión 3D en arena, las ventajas principales, las aplicaciones industriales y la selección de equipos 3DPTEK, para proporcionar a las fundiciones la transformación técnica y la reducción de costes y la eficiencia de la guía práctica.

I. ?Qué es la impresión 3D en arena? Definición básica + características del proceso (diferencia con el moldeo tradicional)

La impresión 3D en arena se basa enPrincipios de fabricación aditivaLa tecnología industrial que transforma modelos digitales CAD directamente en moldes / machos de arena maciza. En lugar del proceso tradicional de "fabricación de moldes - torneado de arena", la arena se coloca capa por capa mediante la impresora y se cura pulverizando el aglutinante. El proceso de machos esTecnología de inyección de liganteLos modelos J1600Pro, J2500 y J4000 de 3DPTEK, por ejemplo, ofrecen ventajas significativas sobre el moldeo convencional:

dimensión de comparaciónImpresión 3D en arenaProceso tradicional de fabricación de moldes
ciclo de producción24-48 horas2-4 semanas
Realización de estructuras complejasFácil impresión de canales internos, piezas de paredes finasDifícil de realizar, necesidad de dividir varios testigos de arena
Costes de utillajeSin necesidad de moldes físicos, coste 0Se requieren molduras de madera / metal a medida, coste elevado
Utilización del material90% o más (arena no curada reciclable)60%-70% (muchos residuos de corte)
Flexibilidad de dise?oAdmite la modificación en tiempo real de modelos CAD para una iteración rápidaLa modificación del dise?o requiere una nueva modelización y largos plazos de entrega

En segundo lugar, la fundición debe utilizar la impresión 3D en arena por 4 razones fundamentales (para resolver los puntos débiles del sector)

1. Tiempo de ciclo reducido 80%, respuesta rápida a las necesidades de los pedidos

Mientras que los procesos tradicionales tardan entre 2 y 4 semanas en producir moldes de arena complejos (por ejemplo, cuerpos de bombas o carcasas de turbinas), la impresión 3D en arena sólo requiere entre 1 y 2 días. Especialmente adecuada paraMoldeo de prototipos, personalización de peque?os lotes, producción de piezas de repuesto de emergenciaEscenario -- Una fundición utiliza la 3DPTEK J1600Pro para imprimir patrones de arena para cuerpos de bombas desde el dise?o hasta la entrega en sólo 36 horas, una reducción de 80% en comparación con el proceso tradicional, ayudando a llevar los productos al mercado 2 semanas antes.

2. Superar las limitaciones estructurales y realizar fundiciones difíciles

La impresión 3D en arena elimina la necesidad de pensar en cuestiones de "liberación", lo que facilita la creación de dise?os que serían imposibles con los procesos tradicionales:

  1. en el ámbito aeroespacialCanales de refrigeración interna de los álabes de turbina(El proceso tradicional requiere desmontar más de 5 juegos de machos de arena, lo que es propenso a errores de montaje);
  2. AutomociónCarcasa del motor ligera y de paredes finas(El grosor de la pared puede ser tan bajo como 2 mm, el tipo de arena convencional es propenso a la fractura);
  3. maquinaria industrialCaja de cambios con conductos de aceite integrados(Reduce el proceso posterior a la perforación y la tasa de desechos).

3. Reducciones de costes a largo plazo 40%, que compensan los costes de entrada de equipos

A pesar de la mayor inversión inicial en impresoras 3D de arena, la ventaja en costes es significativa si se calcula a lo largo de todo el ciclo de vida:

  • Eliminar el coste del moldeado (un gran juego de moldes metálicos cuesta más de 100.000 dólares, que pueden eliminarse por completo con la impresión 3D);
  • Reducción de la tasa de desechos (dise?o digital + optimización de la simulación, la tasa de desechos de fundición se redujo de 15% a menos de 5%);
  • Reducción de los costes de mano de obra (impresión automatizada, sin necesidad de montaje manual de múltiples núcleos de arena, 50% menos mano de obra).

4. Cumplir los requisitos de protección del medio ambiente y realizar una producción ecológica

A medida que las normativas medioambientales se hacen más estrictas en todo el mundo (por ejemplo, las normas REACH de la UE), la impresión 3D en arena satisface la necesidad de protección medioambiental mediante dos tecnologías principales:

  • adopciónLigante de bajas emisiones(formulación propia de 3DPTEK con emisiones de COV inferiores a la norma industrial 50%);
  • La arena no curada puede 100% reciclarse para reducir la generación de residuos sólidos y los costes de tratamiento medioambiental.

Principio de impresión 3D en arena: 4 pasos del dise?o a la arena (automatización total del proceso)

El proceso de impresión 3D en arena (tecnología de chorro de aglutinante) es sencillo y altamente automatizado, sin intervención humana compleja, con los siguientes pasos fundamentales:

  1. Dise?o digital y simulaciónSistema de simulación de colada 3DPTEK: los ingenieros utilizan software CAD para construir el modelo de arena y el sistema de simulación de colada 3DPTEK para simular el proceso de flujo, enfriamiento y contracción del metal líquido, con el fin de optimizar el sistema de colada del modelo de arena y la posición del tubo ascendente, para evitar defectos como agujeros de contracción y porosidad en las piezas fundidas;
  2. Moldeo por impresión capa a capaLa impresora coloca automáticamente arena de 0,26-0,30 mm de grosor (arena de cuarzo/arena de cromita opcional) y, a continuación, basándose en los datos de corte, pulveriza el aglutinante sobre la zona que se va a curar y construye la forma de la arena capa a capa;
  3. Curado y limpieza con arenaEl molde de arena: Tras la impresión, el molde de arena se deja curar (fortalecer) en un entorno cerrado durante 2-4 horas, tras lo cual la arena suelta no curada (que puede reciclarse directamente) se sopla con aire comprimido;
  4. Fundición y tratamiento posteriorEl metal fundido (aluminio, acero, aleaciones de cobre, etc.) se vierte en el molde de arena, que se enfría y, a continuación, se agrieta para extraer la pieza fundida para su acabado; todo el proceso se lleva a cabo sin intervención humana en el proceso de moldeo en arena.

Parámetros de la impresora 3D de arena 3DPTEK (aplicable a diferentes industrias)

3DPTEK, como marca líder en el sector, ha lanzado varios modelos de impresoras de arena, que cubren desde las necesidades de fundición peque?as hasta las muy grandes, con los siguientes parámetros fundamentales:

modelosTama?o de impresión (L × A × A)espesor de la capaEscenarios aplicablesAdecuado para aleaciones de fundición
3DPTEK-J1600Pro1600×1000×600mm0,26-0,30 mmMoldes de arena peque?os y medianos (por ejemplo, carcasas de motores, cuerpos de bombas peque?as)Aleación de aluminio, hierro fundido
3DPTEK-J25002500×1500×800mm0,26-0,30 mmMoldes de arena medianos y grandes (por ejemplo, carcasas de cajas de cambios, carcasas de turbinas)Acero, aleaciones de cobre
3DPTEK-J40004000×2000×1000mm0,28-0,32 mmMoldes de arena muy grandes (por ejemplo, hélices de barco, válvulas grandes)Acero inoxidable, aleaciones especiales

Puntos fuertesTodos los modelos admiten formulaciones personalizadas de "Arena + Aglutinante", y 3DPTEK dispone de más de 30 formulaciones propias para satisfacer las necesidades de las distintas aleaciones (por ejemplo, fundición de aleaciones de aluminio para aglutinantes de baja viscosidad, fundición de acero para arena resistente a altas temperaturas).

Quinto, impresión 3D en arena 4 grandes escenarios de aplicación industrial (con casos reales)

1. El sector del automóvil: un apoyo fundamental para la transición a la electrificación

  • Escenarios de aplicación:Carcasa del motor refrigerado por agua del vehículo eléctrico, moldeado en arena de la bandeja de la batería ligera.;
  • Ejemplo: Un fabricante de camiones eléctricos comerciales utilizó la 3DPTEK J2500 para imprimir un patrón de arena para la carcasa del motor, logrando un dise?o de "canal de refrigeración integrado" que aumentó la eficiencia térmica del motor en 30%, al tiempo que reducía el peso de la carcasa en 25% y aumentaba la autonomía en 50 km.

2. Industria aeroespacial: fundición de alta precisión de piezas complejas

  • Escenarios de aplicación:álabes de turbina, moldeado en arena de cámaras de combustión de motores de aviación.;
  • Ventaja: La precisión dimensional del molde de arena alcanza el nivel CT7, que cumple el requisito de "error cero" para las piezas aeronáuticas y, al mismo tiempo, evita el desguace de palas provocado por el error de montaje de los moldes de arena tradicionales.

3. Industria de maquinaria industrial: componentes básicos para grandes equipos

  • Escenarios de aplicación:Moldeo en arena de grandes bombas y carcasas de compresores.;
  • Caso: Una empresa de industria pesada utilizó 3DPTEK J4000 para imprimir un patrón de arena para el cuerpo de una bomba de 4 metros de largo, el proceso tradicional requiere la producción de tres juegos de moldes de metal (con un coste de más de 300.000 yuanes), la impresión 3D elimina directamente el coste de los moldes, y el ciclo de producción se acorta de cuatro semanas a tres días.

4. Energía e industria naval: fabricación de piezas de fundición de gran tama?o

  1. Escenarios de aplicación:Moldeo en arena de hélices de barcos y carcasas de aerogeneradores.;
  2. Ventaja: El tama?o de impresión de 4 metros de ancho del modelo J4000 permite imprimir moldes de arena muy grandes de una sola vez, lo que elimina la necesidad de empalmes y reduce los defectos de cierre del molde en las piezas fundidas.

?Por qué elegir la solución de impresión 3D en arena de 3DPTEK? (4 competencias básicas)

1. Cobertura completa de los equipos, adaptada a las distintas necesidades de capacidad

Desde máquinas compactas de 1,6 metros (J1600Pro) hasta megamáquinas de 4 metros (J4000) paraDe la producción en lotes peque?os de prueba a la producción masiva a gran escalaLa J1600Pro está disponible para fundiciones peque?as y medianas con una capacidad de 5-8 moldes al día, y la J4000 está disponible para fundiciones grandes con una capacidad de 2-3 moldes extragrandes al día.

2. Fórmula de material patentada para garantizar la calidad de la fundición

3DPTEK cuenta con más de 30gránuloFormulación exclusiva para agentes adhesivosEl dise?o está optimizado para diferentes aleaciones:

  1. Fundición de aleaciones de aluminio: aglutinante de baja viscosidad, buena permeabilidad a la arena, reduce la porosidad de la fundición;
  2. Fundición de acero: aglutinante de alta resistencia, alta resistencia a la temperatura del molde de arena (superior a 1500℃), evitando los defectos del punzonado en arena;
  3. Fundición de aleaciones de cobre: aglutinante bajo en cenizas para evitar inclusiones en la superficie de fundición.

3. Apoyo técnico integrado para reducir la dificultad de la transición

Proporcionar "equipos + software + servicios" de apoyo al proceso completo:

  1. gratisSoftware de simulación de colada(Optimizar el dise?o de la arena y reducir los costes de ensayo y error);
  2. El centro tecnológico interno de fundición puede ayudar a los clientes con las pruebas de arena y la depuración del proceso de fundición;
  3. Impartir formación a los operarios (instrucción 1 a 1 para garantizar el funcionamiento del equipo en un plazo de 3 días).

4. Red posventa mundial para garantizar la estabilidad de la producción

Los equipos han desembarcado en más de 20 países de Europa, Asia, Oriente Medio, etc., y la velocidad de respuesta posventa es rápida:

  1. Servicio nacional puerta a puerta 24 horas (48 horas para zonas remotas);
  2. 5 centros de servicio en el extranjero (Alemania, India, EE.UU., etc.) para la rápida sustitución de piezas de recambio;
  3. Mantenimiento gratuito de los equipos 2 veces al a?o para prolongar su vida útil (vida media de más de 8 a?os).

Tendencias futuras de la impresión 3D en arena en 2025 (3 direcciones a seguir)

1. Impresión AI+3D para una fundición sin defectos

El futuro de la impresión 3D en arena estará integradoAI Sistema de optimización del dise?o?-- Parámetros de fundición de entrada (material, tama?o, requisitos de rendimiento), AI puede generar automáticamente la estructura óptima de la arena, mientras que el seguimiento en tiempo real del proceso de impresión, mediante el ajuste de la cantidad de inyección de aglutinante, arena espesor de colocación, para evitar grietas, densidad desigual y otros problemas en el patrón de arena, para lograr "cero defectos! " en la producción.

2. Reciclaje de arena en circuito cerrado con una tasa de utilización de material de 98%

explotar (un recurso)Sistema automático de recuperación de arenaAdemás, la arena no curada y la arena vieja se cribarán, descontaminarán y reciclarán, y la tasa de utilización del material aumentará de las 90% actuales a más de 98%, lo que reducirá aún más el coste del material y cumplirá los requisitos de la política de "doble carbono".

3. Impresión de composites multimaterial para ampliar los límites de las aplicaciones

La impresora 3D de arena del futuro permitirá la impresión compuesta de "arena + polvo metálico", es decir, la impresión de revestimientos metálicos en zonas clave del modelo de arena (por ejemplo, las compuertas) para mejorar la resistencia del modelo de arena a las altas temperaturas, y para acomodarAcero de ultra alta resistencia, aleaciones de titanioFundición de aleaciones refractarias, aplicaciones en expansión en el sector aeroespacial, equipos de gama alta.

VIII. Conclusión: la impresión 3D sobre arena no es una "tecnología opcional", sino una "herramienta de transformación imprescindible"

En la cada vez más competitiva industria de la fundición de metales, "respuesta rápida, estructura compleja, reducción de costes ecológica" se ha convertido en una competencia básica - la impresión 3D en arena acortando el tiempo de ciclo de 80%, para lograr dise?os difíciles, reducción de costes a largo plazo 40% y ayudar a las fundiciones a superar las limitaciones de los procesos tradicionales.

3DPTEK, como líder en impresión 3D en arena, ofrece soluciones personalizadas para fundiciones de diferentes tama?os a través de múltiples modelos de equipos, formulaciones de materiales propias y asistencia técnica integrada. Ya sea en los sectores de la automoción, aeroespacial, maquinaria industrial o energía, elegir la impresión 3D en arena significa elegir la doble ventaja de "reducción de costes y eficiencia + liderazgo tecnológico", que es también la vía fundamental para que las fundiciones sobrevivan en 2025 y más allá.

砂型 3D 打印技術(shù):2025 年重塑金屬鑄造行業(yè),縮短 80% 周期 + 降本方案解析最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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Impresoras 3D SLS industriales: una solución revolucionaria para la fabricación de precisión de piezas complejas, análisis tecnológico y aplicaciones industriales 2025 http://www.feicong.com.cn/es/blogs/industrial-sls-3d-printer-precision-manufacturing-for-complex-parts/ mié, 20 ago 2025 03:41:18 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2355 Conozca los principios, las ventajas, los materiales y las aplicaciones de las impresoras 3D SLS industriales. Explique cómo rompe con el proceso tradicional para lograr la fabricación de precisión de piezas complejas, acortar el tiempo de ciclo de 70% y reducir el coste de 40% para 2025, y cómo el dispositivo 3DPTEK es adecuado para escenarios aeroespaciales/automotrices/médicos/de fundición.

工業(yè)級 SLS 3D 打印機:復(fù)雜零件精密制造的革新方案,2025 年技術(shù)解析與行業(yè)應(yīng)用最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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En la ola de transformación y modernización de la industria manufacturera moderna, laAlta precisión, alta durabilidad, piezas estructurales complejasLa demanda sigue aumentando. Los métodos de fabricación tradicionales se ven repetidamente limitados en la producción de lotes peque?os, la creación rápida de prototipos y el mecanizado de geometrías complejas, y laImpresora 3D SLS industrialCon la tecnología de Sinterización Selectiva por Láser (Selective Laser Sintering), se convierte en el equipo central para romper estos cuellos de botella. En este artículo se analizan de forma exhaustiva el principio, las ventajas, los materiales aplicables, las aplicaciones industriales y las tendencias futuras de la impresión 3D SLS industrial, con el fin de proporcionar a las empresas de fabricación una referencia para la selección de la tecnología y la optimización de la producción.

I. ?Qué es una impresora 3D SLS de calidad industrial? Definición básica y características técnicas

Las impresoras 3D SLS industriales utilizan un láser de alta potencia paraNylon, polímeros compuestos, arenas y ceras de moldeo especialesSe trata de un equipo de nivel industrial para la fusión selectiva de materiales en polvo y otros materiales para construir piezas 3D sólidas capa por capa. Sus principales características técnicas difieren significativamente de los equipos SLS de sobremesa:

dimensión de comparaciónImpresora 3D SLS industrialDispositivos SLS de sobremesa
Espacio de formaciónGrande (algunos modelos de hasta 1000 mm)algunos
eficacia de la producciónAlta, admite la producción en serieBaja, impresión mayoritariamente en una sola pieza
Calidad de las piezasEstable y cumple las normas de producción en serieMenor precisión, adecuado para prototipos
Compatibilidad de materialesHiro (plásticos técnicos, arena de moldeo, cera)Estrecha (principalmente polvo de nailon básico)

Además, la impresión SLS de calidad industrial no requiere ninguna estructura de soporte (el polvo sin sinterizar sostiene la pieza de forma natural), lo que facilita conseguir cosas que son imposibles con los procesos tradicionales.Canales internos complejos, estructura reticular ligera, componentes activosMoldura todo en uno.

4 ventajas principales para los fabricantes que eligen la impresión 3D SLS industrial

En los sectores aeroespacial, automovilístico, médico y de fundición, entre otros, la tecnología SLS de calidad industrial se ha convertido en la clave para mejorar la productividad y la innovación; las principales ventajas se reflejan en los cuatro puntos siguientes:

1. Libertad de dise?o sin límites, superando las limitaciones tradicionales del proceso

No se requiere estructura de soporte, lo que permite a los ingenieros dise?arCavidades internas complejas, piezas móviles integradas, construcción ligera con topología optimizada-- como las piezas estructurales huecas en la industria aeroespacial y los complejos componentes de las coladas en los motores de automoción -- son difíciles de conseguir con procesos tradicionales como el mecanizado CNC y el moldeo por inyección.

2. Resistencia de las piezas conforme a la norma, de uso directo en escenarios de producción en serie

Las piezas impresas por SLS no son "prototipos", sino piezas acabadas con una funcionalidad útil. De uso comúnPA12 (nailon 12), PA11 (nailon 11), nailon reforzado con fibra de vidrioEstos materiales, con propiedades mecánicas próximas a las de las piezas moldeadas por inyección, así como una excelente resistencia química y a los impactos, pueden utilizarse directamente en escenarios de producción en serie, como las piezas interiores de automóviles y las herramientas médico-quirúrgicas.

3. Plazo de producción reducido 70%, respuesta rápida a la demanda del mercado

Desde el modelo CAD hasta la pieza acabada, la impresión SLS industrial es todo lo que se necesita3-7 díasEsto es mucho más rápido que la fabricación tradicional de moldes, que suele llevar semanas. Para la validación de prototipos del equipo de I+D, la producción personalizada de lotes peque?os y la reposición de piezas de repuesto de emergencia, esta ventaja puede acortar drásticamente el plazo de comercialización y aprovechar la oportunidad de mercado.

4. Apoyar la ampliación y la transición de la producción para reducir costes

Los dispositivos SLS de calidad industrial pueden anidar decenas o incluso cientos de piezas en una sola tirada de impresión, lo que los hace ideales paraProducción en serie de lotes peque?osTambién puede emplearse como herramienta de "fabricación puente", utilizando el SLS para producir rápidamente piezas de transición antes de comprometerse con costosos moldes de inyección, evitando el riesgo de la inversión en moldes y reduciendo los costes de producción iniciales.

Materiales básicos para la impresión 3D SLS industrial: más que el nailon, los materiales para aplicaciones de fundición se convierten en un nuevo punto caliente

Cuando se habla de materiales SLS, lo primero que viene a la mente es el nailon, pero los equipos industriales se han vuelto compatibles con múltiples materiales y los materiales especializados, sobre todo en el sector de la fundición, están impulsando la transformación digital de los procesos de fundición tradicionales:

1. Arena de fundición: producción directa de moldes / machos de fundición de metales

combinandoArena de cuarzo / Arena cerámicaMezclada con un aglutinante especial para la sinterización láser, la impresora SLS de calidad industrial puede imprimir directamente patrones de arena y machos para la fundición de metales, con ventajas fundamentales como:

  • Adecuado para cuerpos de bombas, carcasas de turbinas, bloques de motores de automoción, etc.Coladas con cavidades internas complejas.;
  • Elimina la necesidad de moldes tradicionales de madera/metal, lo que reduce los costes de utillaje y los plazos de entrega;
  • El molde de arena tiene una gran precisión dimensional (error ≤0,1 mm) y una superficie lisa, lo que mejora el índice de rendimiento de la fundición.

  • Baja rugosidad superficial (Ra≤1,6μm) para satisfacer las necesidades de fundición de piezas de precisión;
  • Contenido de cenizas <0,1%, sin residuos al desparafinar la colada, evita defectos de colada;
  • Tiempo de ciclo de producción reducido 50%, adecuada para la producción rápida de peque?as cantidades de moldes de cera de precisión.
  • Recomendaciones sobre el equipo de fundición industrial SLS de 3DPTEK

    Como marca líder del sector, 3DPTEK ofrece modelos especializados para escenarios de fundición, adaptados a las necesidades de la producción industrial:

    • Impresora 3D SLS SandLa longitud de moldeo es de hasta 1000 mm, lo que permite la producción en masa de moldes de arena de fundición de gran tama?o y es adecuada para la fundición de piezas mecánicas de gran tama?o;
    • Impresora 3D de modelos de cera SLSImpresión de alta resolución (grosor de capa de 0,08 mm), compatible con fórmulas de cera de colada estándar para una integración perfecta en los procesos tradicionales de fundición a la cera perdida.

    La impresión 3D SLS industrial funciona: del dise?o al producto acabado en 5 pasos

    El proceso de impresión SLS de calidad industrial está altamente automatizado, con un proceso central de 5 pasos que elimina la necesidad de complejas intervenciones manuales:

    1. Dise?o 3D y preprocesamientoEl dise?o de la pieza se realiza en software CAD, la estructura se optimiza mediante software especial (por ejemplo, aumento del grosor de la pared, disposición de anidamiento) y se genera un archivo STL que es reconocido por el dispositivo SLS;
    2. Colocación de polvoEl equipo esparce automáticamente el material en polvo de manera uniforme sobre la plataforma de moldeo, con el espesor de capa controlado a0,08-0,35 mm(ajustable con precisión);
    3. Sinterización selectiva por láserEl escaneado láser de alta potencia basado en la trayectoria de la sección transversal de la pieza funde y solidifica las partículas de polvo para formar una estructura de pieza monocapa;
    4. se amontonan capa a capaLa plataforma de conformado se baja un nivel, la máquina se vuelve a colocar con polvo nuevo y se repite la etapa de sinterizado láser hasta que la pieza está totalmente conformada;
    5. Enfriamiento y pulverizaciónLas piezas se enfrían lentamente en un entorno cerrado (para evitar deformaciones) y el polvo sin sinterizar se retira tras el enfriamiento (reciclable, con un índice de utilización del material superior a 90%).

    V. Aplicaciones industriales de las impresoras 3D SLS: escenarios típicos en 4 campos principales

    Con sus ventajas de alta precisión, alta compatibilidad y rápida producción, la tecnología SLS de grado industrial ha aterrizado en muchas industrias clave, y los escenarios típicos de aplicación son los siguientes:

    1. Aeroespacial: combinar ligereza y fiabilidad

    • dar a luz a un ni?oConductos ligeros, componentes de tratamiento del aireLa estructura reticular está optimizada para reducir el peso de la pieza 30%-50% manteniendo la resistencia;
    • Fabricación de componentes estructurales complejos de satélites, montajes interiores de aviones sin ensamblaje, reduciendo el riesgo de fallos.

    2. Automoción: prototipado rápido combinado con producción de bajo volumen

    • Fase de I+D: impresión rápidaCarcasa, soporte, prototipo de salpicaderoEl dise?o se valida en 3 días, lo que acorta el ciclo de desarrollo;
    • Fase de producción en serie: producción en lotes peque?os de piezas personalizadas para interiores de automóviles y piezas de repuesto de mantenimiento, evitando la inversión en moldes y reduciendo costes.

    3. ámbito médico: personalización y seguridad al mismo tiempo

    • personalizaciónModelos anatómicos específicos para cada paciente(por ejemplo, modelos de planificación quirúrgica ortopédica) para ayudar a los médicos a elaborar planes quirúrgicos precisos;
    • Fabricación de instrumentos ortopédicos y herramientas quirúrgicas personalizadas, con materiales que cumplen las normas de calidad médica y biocompatibilidad.

    4. Sector de la fundición: impulsar la transformación digital de los procesos tradicionales

    • Grandes piezas de fundición de metal: impresión directa de moldes/núcleos de arena para piezas complejas como cuerpos de bombas y carcasas de turbinas;
    • Fundición de piezas de precisión: impresión de moldes de cera con bajo contenido en cenizas para la fundición a la cera perdida de piezas de precisión como álabes de turbinas de aviación, joyas, etc.

    Caso práctico: Un proveedor europeo de automoción utiliza la impresión 3D SLS para reducir los costes en 40% y aumentar la eficiencia en 70%

    Un proveedor europeo de la industria del automóvil necesitaba una plantilla personalizada para una tarea de producción a corto plazo. La solución tradicional era utilizar el mecanizado CNC, que requería un plazo de entrega de 10 días y unos costes de equipo elevados.Impresora 3D 3D SLS de calidad industrial 3DPTEKDespués:

    • Selección del material: Se utiliza polvo PA12 de alta resistencia, la resistencia de la pieza cumple los requisitos para el uso del utillaje;
    • Ciclo de producción: desde el dise?o hasta el producto acabado son sólo 3 días, 70% más corto que el mecanizado CNC;
    • Control de costes: sin necesidad de moldes ni mecanizados complejos, lo que reduce los costes totales en 40%;
    • Resultado: finalización con éxito de una corta tirada de producción y verificación de la viabilidad de la tecnología SLS en la fabricación de utillaje.

    Impresora 3D SLS de calidad industrial 3DPTEK: ?Por qué es la preferida del sector?

    Entre las muchas marcas de equipos SLS industriales, 3DPTEK se ha convertido en una opción popular para las empresas de fabricación con su concepto de dise?o "orientado a la producción en masa", que se refleja en su competencia básica en 4 puntos:

    1. Gran tama?o y alta velocidad al mismo tiempoAlgunos modelos tienen una longitud de moldeo de hasta 1.000 mm, lo que permite producir piezas de gran tama?o; al mismo tiempo, la velocidad de impresión es 20% superior a la media del sector, lo que mejora la eficacia de la producción en serie;
    2. Alta compatibilidad multimaterialPuede adaptarse a una amplia gama de materiales, como plásticos técnicos, arena de moldeo, cera de moldeo, etc., de modo que una sola máquina puede satisfacer las necesidades de múltiples escenarios;
    3. Soluciones de proceso completo: Ofrece una amplia gama de productos, desde dispositivos de impresión hastaSoftware de simulación de colada, equipos de postprocesadoLa solución todo en uno elimina la necesidad de herramientas adicionales de terceros;
    4. Asistencia técnica mundialServicio de ciclo completo que abarca la instalación de los equipos, la formación sobre su funcionamiento y el mantenimiento posventa para garantizar el funcionamiento estable de la línea de producción.

    VIII. Tendencias futuras de la impresión industrial SLS 3D en 2025: 3 direcciones de interés

    Con el avance de la ciencia de los materiales y la tecnología de automatización, la impresión SLS industrial evolucionará hacia una mayor eficiencia, una aplicación más amplia y una mayor calidad, y las 3 tendencias principales son evidentes en el futuro:

    1. Mayor velocidad de impresión sin sacrificar la precisiónLa velocidad de impresión se incrementará en más de 50% gracias a la optimización de la potencia del láser y a la tecnología de sinterización simultánea con varios láseres, al tiempo que se mantiene una elevada precisión de 0,08 mm;
    2. Ampliación de las categorías de materialesLos materiales compuestos de alta temperatura (como los polvos basados en PEEK) y los polvos compuestos basados en metales irán aterrizando gradualmente, ampliando la aplicación del SLS en escenarios de alta temperatura y alta resistencia;
    3. Producción inteligente en bucle cerradoEl sistema integrado de control en tiempo real supervisa el proceso de impresión mediante algoritmos de IA y ajusta automáticamente los parámetros del láser para lograr una producción en serie con "cero defectos" y reducir las tasas de desechos.

    IX. Conclusión: La impresión 3D SLS de calidad industrial, más que una "impresora", una herramienta para la innovación en la fabricación

    Las impresoras 3D SLS de calidad industrial ya no son sólo "máquinas de prototipado", son máquinas de "dise?o-producción-aplicación" capaces de enlazar todo el proceso de dise?o-producción-aplicación.Soluciones para la producciónLa tecnología SLS puede utilizarse en la industria aeroespacial para aplicaciones de aligeramiento y automoción. Tanto si se trata de requisitos de ligereza en la industria aeroespacial como de tiempos de respuesta rápidos en la automoción, personalización en el campo médico o digitalización en la industria de la fundición, la tecnología SLS de calidad industrial ofrece soluciones eficientes y rentables.

    Para las empresas de fabricación, la elección del equipo SLS de calidad industrial adecuado, como los modelos de moldeo por arena/cera de 3DPTEK, no sólo mejora la productividad, sino que también rompe con las limitaciones de los procesos tradicionales y aprovecha el terreno abonado para la innovación, que es el valor fundamental de la impresión 3D SLS de calidad industrial en el futuro de la fabricación.

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    El primer día de la 23a Feria de Fundición de China, Sanhe Precision, Goodyear Mould y SANDI Technology alcanzaron un acuerdo de cooperación estratégica. http://www.feicong.com.cn/es/news/di23jiezhongguozhubohuikaizhanshourisanhejingmigudemujuyusandikejidachengzhanluehezuo/ mar, 20 may 2025 09:31:21 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2195 El 20 de mayo de 2025, Beijing SANDI Technology Co., Ltd. alcanzó una cooperación estratégica con Cangzhou Bohai Sanhe Precision Manufacturing Co., Ltd. y Good Mould (Shenyang) Co., Ltd. sobre la aplicación en profundidad de la tecnología de impresión en arena 3DP en el campo de la fundición y el molde.

    第23屆中國鑄博會開展首日,三和精密、固德模具與三帝科技達成戰(zhàn)略合作最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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    El 20 de mayo de 2025, Beijing SANDI Technology Co., Ltd. alcanzó una cooperación estratégica con Cangzhou Bohai Sanhe Precision Manufacturing Co., Ltd. y Goodyear Mould (Shenyang) Co., Ltd. sobre la aplicación en profundidad de la tecnología de impresión 3DP en arena en el campo de la fundición y el molde. Los socios se basarán en los equipos de impresión 3DP en arena desarrollados de forma independiente por SANDI Technology para promover la fundición ecológica, inteligente y de alta gama.

    SANDI Technology y Goodyear Mould, Sanhe Precision alcanzan un acuerdo de cooperación estratégica 01

    Figura: Sanhe Precision y SanDi Technology firman un acuerdo de cooperación estratégica

    SANDI Technology y Goodyear Mould, Sanhe Precision alcanzan un acuerdo de cooperación estratégica 02

    Figura: Goodyear Moulds y SANDI Technology firman un acuerdo de cooperación estratégica

    Cangzhou Bohai Sanhe Precision Manufacturing Co., Ltd. es una empresa de fundición de alta gama formada por una joint venture de varias empresas, entre ellas Japan Concord Foundry y Tianjin Binrui Trading, centrada en la investigación, el desarrollo y la producción de piezas de fundición de precisión para cuerpos de válvulas inteligentes, sistemas hidráulicos de aviación, cajas de engranajes y otras piezas de fundición de precisión. En esta cooperación, Sanhe Precision introducirá equipos de impresión 3DP en arena de SANDI Technology para optimizar el proceso de desarrollo de productos, mejorar la eficiencia de la producción de piezas de fundición complejas, consolidar aún más su posición de liderazgo en el mercado mundial de piezas de fundición de precisión y acelerar la actualización a la fabricación inteligente.

    Goody Mould (Shenyang) Co., Ltd. es un fabricante de moldes de precisión líder en China, centrado en el dise?o y la producción de moldes para piezas estructurales curvas complejas, como maquinaria industrial, bombas marinas y válvulas. Goody Mould introducirá el equipo de impresión 3DP en arena de SANDI para la verificación rápida de moldes metálicos antes del desarrollo, lo que acortará significativamente el ciclo de desarrollo del producto, reducirá el coste de los moldes y mejorará aún más su competitividad en el mercado de moldes de gama alta.

    Impresora 3DPTEK Sand

    Como proveedor líder de equipos de impresión 3D y servicios de fabricación aditiva en China, SANDI Technology se compromete a proporcionar a los usuarios de la industria de la fundición un apoyo integral, desde la optimización de procesos hasta la verificación de la producción, a través de sus equipos de impresión 3DP en arena y SLS arena/cera de desarrollo propio. Con el fin de satisfacer las diversas demandas del mercado, sobre la base de 30 a?os de acumulación de tecnología de colocación de polvo, SANDI Technology ha formado una línea completa de productos de equipos de impresión de arena, incluyendo series de 1,6m, 1,8m, 2,5m, 4m y otros tama?os, que cubren el tama?o completo de impresión de arena de fundición 3DP desde el milímetro hasta el metro, que puede satisfacer las necesidades de fabricación de productos de diferentes tama?os y materiales, y, con un menor coste unitario y un plazo de entrega más corto, para Ayudar a los usuarios a maximizar la productividad.

    Figura: Equipo de impresión 3DP en arena de fundición desarrollado de forma independiente por SANDI Technology3DPTEK-J1600Pro/J1600Plus/J1800/J2500/J4000

    Del 20 al 23 de mayo, SANDI Technology exhibirá su impresión en arena de fundición sobredimensionada y su gama completa de soluciones de fundición en 3D in situ durante la China International Casting Expo. ?Le invitamos a visitar el stand de SANDI (pabellón S8-A06, Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Tianjin) para realizar intercambios!

    23a Feria de Casting de China

    第23屆中國鑄博會開展首日,三和精密、固德模具與三帝科技達成戰(zhàn)略合作最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。

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    La solución de fundición 3D de gran tama?o de SANDY Technology aterrizará en la Feria Internacional de Fundición de China http://www.feicong.com.cn/es/news/sandikejidachicun3dzhuzaojiejuefanganjiangdengluzhongguoguojizhuzaozhan/ mié, 07 may 2025 02:41:47 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2171 SANDI Technology - Large Size 3D Casting Solution, Stand A06, Pabellón S8, Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Tianjin, ?le invitamos a visitarnos!

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    SANDY TECHNOLOGY Stand: Pabellón S8, Stand A06

    La 23a Exposición Internacional de Fundición de China se celebrará el 20 de mayo de 2025 en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Tianjin (no 888, avenida Guozhan, ciudad de Xianshuigu, distrito de Jinnan, Tianjin), y Beijing SANDY Technology Co.

    Impresora 3DP de arena de gran formato y alta precisión3DPTEK-J2500

    3DPTEK-J2500 es una impresora de arena de fundición 3D de calidad industrial lanzada por SANDI Technology, con una capacidad de moldeo de gran tama?o de 2500×1500×1000mm y una capacidad de impresión de alta precisión de ±0,3mm, que es adecuada para la fabricación de piezas de fundición de gran tama?o en los campos de la aviación y aeroespacial, energía eléctrica y energía, barcos, bombas y válvulas, y automóviles. El equipo adopta tecnología de impresión por inyección de tinta piezoeléctrica, sistema de inyección de tinta de alta resolución y fórmula especial de aglutinante, que puede lograr el moldeo integrado de estructuras complejas y evitar la pérdida de precisión del proceso de empalme tradicional. Gracias a la tecnología de moldeo digital sin molde, reduce eficazmente los costes de desarrollo de moldes y las emisiones de residuos, mejora la eficiencia y la calidad de la fundición, y ayuda a las empresas a lograr la reducción de costes y la eficiencia y el desarrollo sostenible. El equipo adopta componentes centrales de alta gama para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.

    Sin caja de arena de gran tama?o 3DP impresora de arena 3DPTEK-J4000

    La impresora 3DP de arena 3DPTEK-J4000 de gran tama?o sin caja de arena lanzada por SANDY Technology proporciona una solución eficiente, de alta calidad y bajo coste para la fabricación de piezas de fundición ultra grandes con su tecnología disruptiva. El dispositivo adopta la tecnología de formación de área flexible libre de caja de arena, rompiendo el proceso tradicional en las limitaciones de espacio de dise?o, soporte para la impresión local, el máximo se puede formar 4 m de moldeo en arena, puede lograr de gran tama?o, de paredes delgadas, superficies curvas multidimensionales y cavidad interna compleja (como la espiral de refrigeración canal de agua) de fundición de la integración de moldeo, y el precio es muy rentable. Al mismo tiempo, para proporcionar el proceso de material de código abierto, se puede ajustar para el usuario en la demanda, el apoyo de alto rendimiento aglutinante de resina, agente de curado, agente de limpieza, para garantizar la calidad y la estabilidad del moldeo, y reducir aún más el coste global.

    Con el fin de satisfacer las diversas demandas del mercado, SANDI ha desarrollado impresoras 3DP de arena de colada y SLS de arena de colada/cera en tama?os completos desde el milímetro hasta el metro, que ayudan a los usuarios a maximizar la productividad con un menor coste unitario y un plazo de entrega más corto.

    Figura: Impresora 3DP de arena de fundición

    Foto: SLS Casting Sand/Wax Printer

    Fundición 3Dservicio

    Basándose en 30 a?os de servicio de impresión 3D y experiencia en fundición, SANDI Technology ha establecido capacidades de servicio de fabricación rápida de tama?o completo, multimaterial y cadena completa a través de fábricas de fundición 3D y centros de servicio de impresión en Xianyang, Shaanxi, Daiming, Hebei, Pingdingshan, Henan, Yulin, Guangxi, Rizhao, Shandong, Linzhou, Henan, y Tongling, Anhui, etc., y puede proporcionar producción rápida de prueba de I+D y producción por lotes de piezas metálicas acabadas de aleación de aluminio, aleación de cobre, hierro fundido, acero fundido, aleación de magnesio, aleación de alta temperatura, aleación de titanio y otros materiales, así como piezas 3D de arena de fundición y cera. Puede proporcionar a los usuarios de los sectores aeroespacial, de energía eléctrica, de válvulas de bombas de barcos, de automóviles, de transporte ferroviario, de maquinaria de ingeniería, etc., la producción rápida de pruebas de I+D y la producción por lotes de piezas metálicas acabadas de aleación de aluminio, aleación de cobre, hierro fundido, acero fundido, aleación de magnesio, aleación de alta temperatura, aleación de titanio y otros materiales, así como servicios de impresión 3D de cera y arena de fundición.

    Contacto: 13811566237

    Página web:www.feicong.com.cn

    Dirección: Building 2, No.7 House, Jinyi Street, Shunyi District, Pekín, China

    [Acerca de SANDI TECHNOLOGY]

    Al mismo tiempo, tiene láser y chorro aglutinante equipos de impresión 3D y la tecnología de materiales y proceso de aplicación, tres emperadores negocio de la tecnología cubre el desarrollo de equipos de impresión 3D y la producción, el desarrollo de materias primas de impresión 3D y la producción, los servicios de soporte de tecnología de proceso de impresión 3D, servicios de fabricación rápida de piezas acabadas, etc, el establecimiento de una cadena completa de la industria de fabricación rápida de impresión 3D, ampliamente utilizado en la industria aeroespacial, energía eléctrica, energía, barcos, bombas y válvulas, automóviles, transporte ferroviario, maquinaria industrial, 3C escenarios típicos de aplicación de fabricación aditiva, transporte ferroviario, maquinaria industrial, electrónica 3C, rehabilitación y tratamiento médico, educación e investigación, escultura y creación cultural y otros campos.

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    Fundición en arena con impresión 3D, imprescindible para los fundidores tradicionales http://www.feicong.com.cn/es/blogs/3d-da-yin-sha-xing-zhu-zao-chuan-tong-zhu-zao-chang-lao-ban/ Thu, 20 Mar 2025 08:31:14 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2146 En este documento, la profundidad del análisis de la tecnología, desde el principio, para resolver el problema central, a la evaluación de las adquisiciones, las necesidades de talento, para los jefes de fundición interpretación completa. ?Para ayudarle a determinar con precisión si se debe introducir esta tecnología para mejorar la competitividad de las empresas, para lograr la transformación y modernización, para aprovechar las oportunidades de mercado!

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    En la industria tradicional de la fundición, la fabricación de moldes de arena siempre ha sido un aspecto clave que afecta a la productividad, el coste y la capacidad de formar piezas de fundición estructurales complejas. Con la creciente demanda del mercado de piezas de fundición de alta precisión, plazos de entrega cortos y estructuras complejas, los métodos tradicionales de moldeo manual y fabricación de moldes han tenido dificultades para satisfacer los requisitos de fabricación modernos. Las impresoras 3D de arena, como tecnología avanzada de fabricación aditiva, pueden imprimir directamente moldes y machos de arena complejos sin necesidad de moldes, lo que acorta drásticamente el ciclo de producción, reduce los costes y aumenta la libertad de dise?o. En este artículo, analizamos por qué las fundiciones tradicionales deberían considerar la introducción de la tecnología de impresión 3D en arena para mejorar la competitividad, optimizar los procesos de producción y satisfacer la demanda del mercado de una fundición eficiente y precisa. Lo que sigue está escrito exclusivamente para propietarios de fundiciones, y esperamos que le sirva de inspiración.

    Como propietario de una fundición, ?se encuentra a menudo con esta situación?

    ?--Los clientes quieren hacer peque?as cantidades de piezas de prueba, hacer un molde de metal a 200.000, el resultado de la orden es sólo 50 piezas, un cálculo encontró que el costo del molde es más que el dinero ganado, sólo puede renunciar a la orden!
    --El cliente recibió un pedido de una pieza aeroespacial con estructura de panal, y el error de montaje del núcleo de arena tradicional era mayor que el tama?o de la pieza, ?y fue un gran dolor de cabeza contemplar la pieza de fundición desechada!
    ?--Competidores con la impresión 3D tomó un conocido pedidos de baterías de automóviles, su propia oferta es inferior a los demás 30% o no ganó la licitación, y, finalmente, preguntó acerca de la entrega de los demás más rápido que nosotros 2 meses, muy impotente!

    ?--Los clientes no se mueven para cambiar el dise?o, más de 300 conjuntos de moldes de chatarra apilados en el almacén, comprobar las cuentas encontraron que el inventario de moldes ocupó la mitad de un a?o de ganancias, que es demasiado doloroso para degustar!

    --?Los clientes enviaron una estructura compleja de las piezas, y dijo que el precio no es un problema, una evaluación encontró que el proceso de fundición tradicional no se puede hacer, mirando a un alto valor a?adido tales órdenes sólo se puede renunciar!

    A continuación, ayudamos a todos los jefes, uno por uno, a entender claramente la tecnología de impresión 3D en arena.

    ?Qué es la impresión 3D en arena?

    La impresión 3D en arena es una tecnología relativamente nueva, en pocas palabras, es como construir bloques, con un material especial capa por capa "pila" de la arena de fundición.

    En el pasado, el método tradicional de hacer moldes de arena podía requerir hacer un molde y luego usar el molde para darle forma, lo cual es un proceso complicado, y puede ser particularmente difícil y costoso si quiere hacer moldes de arena con formas muy extra?as y complejas. Pero la impresión 3D en arena es diferente, funciona con un modelo 3D en su ordenador. Usted introduce los datos del modelo 3D de la pieza de fundición dise?ada en la impresora 3D, y la impresora, de acuerdo con la forma y la estructura del modelo, pondrá arena especial o materiales similares a la arena, de acuerdo con la capa por capa de una manera precisa y se unirá, al igual que el uso de innumerables "hojas de arena" muy finas para construir gradualmente un patrón de arena completo. De esta forma, no importa lo compleja que sea la forma, siempre que se pueda dise?ar en el ordenador, se puede imprimir, y es bastante rápido, y no necesita hacer moldes complejos como el método tradicional, lo que puede ahorrar mucho tiempo y coste.

    Principio de la impresora 3D de arena

    La impresión 3D en arena suele realizarse utilizandoChorro aglomerante (BJ)Los principios básicos son los siguientes:

    1. esparcir arenaLa impresora esparce una arena de moldeo específica (por ejemplo, arena de sílice, arena cerámica o arena recubierta) de manera uniforme sobre la plataforma de impresión.
    2. aglutinante en sprayLas boquillas pulverizadoras rocían con precisión el aglutinante según un modelo informático (datos CAD) para unir los granos de arena en una zona específica.
    3. amontonarse repetidamenteLa plataforma se baja, se extiende de nuevo la arena y se pulveriza el aglutinante, curando y moldeando capa a capa hasta completar toda la impresión en arena.
    4. reprocesarEliminación de la arena suelta no adherida, endurecimiento y limpieza del molde de arena impreso, que puede utilizarse posteriormente para la fundición de metales.

    ?Cuáles son los principales problemas que aborda el moldeo en arena mediante impresión 3D?

    La existencia o nacimiento de cada tecnología debe tener su "misión". Comúnmente conocida como la solución a un problema específico, para satisfacer la demanda del mercado, este es el valor de su existencia. A continuación echamos un vistazo a la tecnología de impresión 3D de arena para resolver los espinosos problemas encontrados en la fundición tradicional, como sigue:

    • Fabricación de piezas de formas complejasEl moldeo tradicional en arena es difícil y costoso para fabricar formas complejas, como los finos canales de refrigeración del interior de las palas de los motores de aviación, a los que es difícil dar forma con precisión mediante los procesos tradicionales. La arena impresa en 3D puede convertir fácilmente en realidad formas complejas basadas en modelos digitales, desde la arena con densos bloques cóncavos y convexos de motores de automoción hasta la arena con sutil estructura biónica de la carcasa exterior de dispositivos médicos, que pueden representarse perfectamente.
    • largo plazo de producciónLa arena de fundición tradicional necesita pasar por un largo proceso de dise?o de moldes, fabricación de moldes, depuración de moldes, etc., y el ciclo de fabricación de moldes a gran escala a menudo supera varios meses. La arena de impresión 3D no necesita fabricar moldes, y se imprime directamente según el modelo digital, y las modificaciones de dise?o sólo se pueden hacer manipulando el modelo en el ordenador y reimprimiendo el modelo, lo que acortará significativamente el ciclo de producción. Por ejemplo, en la investigación y el desarrollo de un nuevo bloque de motor de automóvil, el molde de fundición tradicional debe rehacerse en al menos dos semanas, mientras que la arena de impresión 3D puede completarse el mismo día de la impresión del nuevo modelo, y al día siguiente puede fundirse.
    • Dificultad para controlar los costesEl desperdicio de material en la fabricación tradicional de moldes de fundición es grave, la tasa de utilización de moldes complejos es inferior a 30%, y los costes de mano de obra elevados. Impresión 3D de arena bajo demanda, arena precisa, tasa de utilización de material de más de 90%, reduciendo el desperdicio. Alto grado de automatización del proceso de impresión puede reducir los costes laborales. Tomemos como ejemplo una peque?a fundición, con una capacidad de producción anual de 5.000 piezas de fundición de accesorios de tuberías peque?as, tras la introducción de la arena impresa en 3D, el coste de material se reducirá en 150.000 yuanes al a?o, y el coste de mano de obra se reducirá en 200.000 yuanes.
    • Baja precisión de las piezas fundidasEl molde de arena tradicional debido al desgaste del molde, el error de ajuste de la superficie de separación, la desviación del tama?o de fundición es a menudo más de ± 1 mm, la asignación de mecanizado posterior, el desperdicio de material, y propenso al aflojamiento local, el atrapamiento de arena y otros defectos, lo que resulta en propiedades mecánicas desiguales de las piezas fundidas. modelo de arena de impresión 3D por el modelo digital de la unidad precisa, la precisión del tama?o de arena de hasta ± 0,5 mm o menos, puede lograr una compacidad uniforme, para evitar la arena suelta desigual, y al mismo tiempo optimizar el proceso de solidificación para reducir significativamente los agujeros de contracción, contracción, para garantizar la calidad interna fiable de la pieza fundida. Al mismo tiempo, se optimiza el proceso de solidificación para reducir significativamente los agujeros de contracción y el aflojamiento por contracción, para garantizar una calidad interna estable y fiable de las piezas fundidas.
    • Alta presión medioambientalLa fabricación tradicional de moldes de fundición produce una gran cantidad de residuos de metal, residuos de plástico, residuos de arena de procesamiento. La producción de arena de impresión 3D, la arena no utilizada puede ser reciclada y reutilizada, muy pocos residuos, y el proceso de impresión no requiere un gran número de aglutinantes químicos, reduciendo la emisión de gases peligrosos, y mejorar el medio ambiente del taller. Según las estadísticas, tras el uso de arena de impresión 3D, las emisiones de residuos de fundición se redujeron en más de 80%, el polvo, las concentraciones de gases nocivos alcanzan los estándares medioambientales.

    ?Cómo evalúa una fundición si necesita comprar una impresora 3D de arena?

    El precio de una impresora 3D de arena no es barato (normalmente, cuanto mayor es el tama?o, más cara), comprarla es relativamente prudente, especialmente para las fundiciones peque?as y medianas. Con el fin de ayudar a los jefes para evaluar si existe la necesidad de comprar, hemos compilado algunos puntos de evaluación a continuación, para dar a los jefes de las fundiciones tradicionales una referencia, y luego de acuerdo a su propia situación para decidir si comprar:

    necesidad de producción

    • Complejidad del productoSi las fundiciones suelen producir piezas con formas complejas, estructuras finas o canales internos, como álabes de motores de aviación, bloques de cilindros de automóviles, etc., es difícil cumplir los requisitos del proceso tradicional, las impresoras 3D de arena pueden suponer una ventaja.
    • Tama?o y volumen de producciónPara peque?as piezas de fundición de múltiples variedades, las impresoras 3D de arena ofrecen la flexibilidad de cambiar rápidamente de producto sin necesidad de moldes, lo que reduce el coste y la duración del ciclo. Sin embargo, para piezas de fundición a gran escala y de una sola variedad, los procesos tradicionales pueden resultar más rentables.
    • Requisitos del plazo de entregaLas impresoras 3D de arena permiten plazos de entrega más cortos y una respuesta más rápida a los pedidos si el cliente tiene plazos de entrega estrictos.

    rentabilidad

    • Inversión en equiposHay que tener en cuenta el coste de adquisición de una impresora 3D de arena, los costes de instalación y puesta en marcha y los costes de mantenimiento.
    • gastos de funcionamientoIncluye materiales de impresión, consumo de energía, costes de mano de obra, etc. Compara el proceso de fundición tradicional y analiza los costes de funcionamiento altos y bajos a largo plazo.
    • ganancia potencialConsidere los beneficios potenciales del uso de impresoras 3D de arena en términos de mejora de la calidad del producto, tiempos de ciclo más cortos y menores tasas de desechos.

    capacidad técnica

    • Competencias de los empleadosEvaluar hasta qué punto los empleados existentes dominan la tecnología de impresión 3D y si es necesario formarlos o contratarlos como especialistas.
    • Asistencia técnicaComprender la capacidad de asistencia técnica del proveedor de equipos, incluida la puntualidad y eficacia de servicios como la instalación y puesta en marcha, la formación y la reparación de averías.

    competencia de mercado

    • Tendencias del sectorLa industria de la fundición: vigile a sus homólogos para ver si ya están adoptando la impresión 3D en arena, y si los competidores ya la están utilizando y ganando ventaja, puede que las fundiciones tengan que plantearse adquirirla para seguir siendo competitivas.
    • necesidad del clienteLa compra de impresoras 3D de arena puede contribuir a satisfacer las necesidades de los clientes que desean que las fundiciones adopten tecnologías avanzadas para mejorar la calidad y la productividad de sus productos y aumentar su competitividad en el mercado.

    requisito medioambiental

    • Si los requisitos locales de protección del medio ambiente son estrictos, el proceso de fundición tradicional está sometido a una gran presión en cuanto al tratamiento de la arena residual y la emisión de gases de escape, etc., las impresoras 3D de arena pueden ayudar a las empresas a cumplir los requisitos de protección del medio ambiente gracias a sus ventajas de alto aprovechamiento del material y bajo nivel de residuos.

    ?Qué tipo de talento se necesita para la impresión 3D en arena?

    Teniendo en cuenta que muchas empresas de fundición tradicionales pueden no estar equipados con la impresión 3D de fundición de arena relacionados con los profesionales, hemos cotejado especialmente la posición de los trabajadores necesitan tener qué aspectos de las habilidades y tareas habituales de trabajo, por lo que las fábricas en la contratación para hacer referencia.

    Requisitos profesionales:

    1. Ingeniería mecánica, ciencia de los materiales, ingeniería de fundición, fabricación aditivay otras profesiones afines;
    2. Se valorará la familiaridad con la tecnología de impresión 3D en arena (Binder Jetting) y la experiencia en el manejo de equipos relacionados;
    3. Experiencia en el uso deCAD, software de modelado 3D (por ejemplo, SolidWorks, AutoCAD, Magics, etc.)con conocimientos básicos de tratamiento de datos;
    4. Comprensión del proceso de fundición, familiarización con las propiedades del material de la arena, proceso de postratamiento y análisis de los defectos comunes de la fundición;
    5. Capacidad para mantener y localizar averías en los equipos y resolver de forma independiente problemas comunes en el funcionamiento de los equipos;
    6. Buen trabajador en equipo, capaz de colaborar estrechamente con los ingenieros de fundición y el equipo de producción para optimizar el proceso de producción;
    7. Gran capacidad de aprendizaje para comprender rápidamente las nuevas tecnologías y gran interés por la aplicación de la fabricación aditiva en la industria de la fundición.

    Descripción del puesto:

    1. encargarse deImpresora 3D de arenaoperaciones cotidianas, incluida la puesta en servicio de los equipos, la ejecución de los trabajos de impresión y el control de calidad;
    2. Procesamiento de datos de impresión 3D, incluida la optimización del modelo CAD, el corte y la configuración de los parámetros de impresión;
    3. Supervisar el proceso de impresión para garantizar que la calidad del molde de arena cumple los requisitos de fundición y que se llevan a cabo los procesos posteriores necesarios (por ejemplo, limpieza, endurecimiento, etc.);
    4. Responsable del mantenimiento de los equipos, de la localización y resolución de problemas en el proceso de impresión para garantizar un funcionamiento estable de los equipos;
    5. Colaborar con el equipo de tecnología de fundición para optimizar el proceso de impresión 3D de moldes de arena con el fin de mejorar la calidad de la fundición y la eficiencia de la producción;
    6. Investigar e introducir nuevos materiales y procesos para mejorar continuamente la aplicación de la impresión 3D en arena en la producción de piezas de fundición;
    7. Responsable de la formación interna del personal en tecnología de impresión 3D para mejorar el nivel técnico general del equipo.

    resúmenes

    En resumen, la tecnología de impresión 3D en arena aporta muchas oportunidades y cambios para las fundiciones tradicionales, que pueden resolver eficazmente el proceso de fundición tradicional que se enfrenta a problemas de fabricación de piezas de formas complejas, ciclo de producción largo, difícil de controlar el coste, la precisión de la fundición no es buena, así como la presión de la protección del medio ambiente y una serie de cuestiones espinosas. Mediante una evaluación exhaustiva de la demanda de producción, la rentabilidad, las capacidades técnicas, la competencia del mercado y los requisitos medioambientales, los propietarios de fundiciones pueden juzgar de forma más científica y racional si introducir la impresora 3D de arena. Equipado con personal técnico profesional, es asegurar que esta tecnología en la fundición en el aterrizaje suave, jugar la clave para el máximo rendimiento.

    En el mercado de la fundición cada vez más competitivo, tomar la iniciativa de adoptar las nuevas tecnologías, activamente hacer cambios, puede ser capaz de aprovechar la primera oportunidad para lograr la transformación y modernización de las empresas y el desarrollo sostenible. Para las fundiciones tradicionales, la tecnología de impresión 3D de arena no es sólo un cambio de tecnología, sino también un gran avance en el desarrollo de los cuellos de botella, mejorar la competitividad de la base de la oportunidad perfecta. Espero que todos los jefes de fundición puede combinar la situación real de sus propias empresas, sopesar plenamente los pros y los contras, para hacer el más adecuado para el desarrollo a largo plazo de la toma de decisiones de la empresa, por lo que la empresa en la marea de los tiempos para montar las olas, navegando a un mercado más amplio mar azul.

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    ?Qué problema principal resuelven las impresoras 3D de arena? Este artículo le cuenta la verdad http://www.feicong.com.cn/es/blogs/sand-3d-printers-solve-core-problems/ Dom, 12 Ene 2025 08:24:49 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=2083 Muchas fundiciones quieren comprar arena impresora 3D, pero no es muy comprensión de lo que puede resolver el problema central, lea este artículo usted será capaz de entender todo, puede ser si comprar el equipo para hacer la orientación preliminar.

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    En la fabricación moderna, el proceso de fundición ha sido un método importante para producir piezas metálicas complejas. Sin embargo, el proceso de fundición tradicional se enfrenta a muchos retos, como la dificultad de moldear estructuras complejas, la limitación de la producción personalizada, el largo ciclo de producción, la dificultad de controlar los costes, la calidad inestable de los productos y los problemas medioambientales. Con el rápido desarrollo de la tecnología de impresión 3D, las impresoras 3D de arena han surgido como una herramienta revolucionaria para resolver estos problemas. En este artículo, profundizaremos en cómo las impresoras 3D de arena están cambiando la industria de la fundición y analizaremos las múltiples ventajas que aportan (qué problemas fundamentales resuelven).

    1. Hacer frente a las limitaciones de los procesos de fundición tradicionales

    Dificultad para moldear estructuras complejas 

    Los procesos de fundición convencionales suelen enfrentarse a enormes dificultades técnicas y elevados costes a la hora de fabricar moldes de arena de formas complejas. Por ejemplo, los álabes de los motores de aviación suelen tener canales de refrigeración finos y complejos en su interior, el proceso tradicional de fabricación de este tipo de moldes es extremadamente difícil. La impresora 3D de arena, mediante el modelado digital y la tecnología de impresión capa por capa, puede lograr fácilmente la fabricación de formas complejas de moldes de arena, reduciendo en gran medida el umbral técnico y el coste.

    La producción a medida es limitada 

    Con el auge del consumo personalizado y los nichos de mercado, la demanda de piezas de fundición personalizadas en lotes peque?os está creciendo de forma explosiva. Sin embargo, el proceso de fundición tradicional, con sus elevados costes de apertura de moldes y su largo ciclo de personalización, es difícil de satisfacer las necesidades de respuesta rápida del mercado. Las impresoras 3D de arena no necesitan moldes y son capaces de dise?ar e imprimir rápidamente patrones de arena según las especificaciones, formas y requisitos de rendimiento especiales de los clientes, lo que mejora enormemente la flexibilidad y eficacia de la producción personalizada.

    2. Mejorar la eficacia de la producción y el control de costes

    largo plazo de producción

    La fundición en arena tradicional requiere un largo proceso de dise?o, fabricación y puesta en marcha del molde, y el ciclo de fabricación de moldes grandes suele superar varios meses. Durante este periodo también pueden producirse cambios en el dise?o o defectos en el molde que obliguen a rehacerlo, lo que alarga aún más el ciclo de producción. Las impresoras 3D de arena no requieren la fabricación de moldes e imprimen directamente a partir de modelos digitales, lo que puede acortar considerablemente el ciclo de desarrollo del producto y mejorar la eficacia de la producción.

    Dificultad para controlar los costes

    En el proceso tradicional de fabricación de moldes de fundición, el desperdicio de material es grave, y la tasa de utilización de material de moldes complejos es inferior a 30%. Además, desde los moldeadores hasta los modeladores y reparadores de moldes, la aportación de mano de obra es grande, lo que encarece aún más el coste. Impresora 3D de arena de impresión bajo demanda, arena precisa, tasa de utilización de material de más de 90%. alto grado de automatización en el proceso de impresión, reduciendo el coste de mano de obra, reduciendo significativamente los costes de producción.

    3. Mejorar la calidad de los productos

    Baja precisión dimensional

    Molde de arena tradicional debido al desgaste del molde, los errores de ajuste de la superficie de separación y otros problemas, la desviación del tama?o de fundición a menudo supera ± 1 mm, la asignación de mecanizado posterior, el desperdicio de material. Impresora 3D de arena por la unidad de precisión de modelo digital, precisión de tama?o de arena de hasta ± 0,5 mm o menos, lo que reduce el proceso de mecanizado, la reducción de costes.

    Calidad interna desigual

    El patrón de arena tradicional es propenso a la flojedad local, atrapamiento de arena y otros problemas, lo que resulta en propiedades mecánicas desiguales de piezas fundidas, propensas a grietas y otros defectos. La impresora 3D de arena puede lograr una compactación uniforme, evitar la arena suelta desigual, al mismo tiempo, optimizar el proceso de solidificación, reducir significativamente los agujeros de contracción, la contracción suelta, para garantizar la calidad interna estable y fiable de piezas de fundición, mejorar el rendimiento del producto y la vida útil.

    4. Ventajas medioambientales

    La fabricación tradicional de moldes de fundición produce una gran cantidad de residuos de metal y plástico, y los residuos de arena se amontonan tras el tratamiento de la arena. La capacidad anual de 10.000 toneladas de piezas de fundición de la fábrica, las emisiones anuales de arena de desecho más de 5.000 toneladas, el alto costo de tratamiento y la contaminación del medio ambiente. Impresora 3D de arena en la producción, la arena no utilizada puede ser reciclada y reutilizada, muy pocos residuos. Además, el proceso de impresión no requiere un gran número de aglutinantes químicos, lo que reduce la emisión de gases nocivos y mejora el entorno del taller.

    5. Razones por las que las fundiciones merecen impresoras 3D de arena

    Mejora de la eficacia de la producción

    Las impresoras 3D de arena pueden responder rápidamente a la demanda del mercado, y son especialmente adecuadas para la remodelación frecuente de productos de lotes peque?os. Permite a las fundiciones satisfacer rápidamente las necesidades individuales de personalización de los clientes y mejorar su satisfacción y competitividad en el mercado. Al mismo tiempo, la impresora 3D de arena admite la producción en masa, que puede imprimir un gran número de modelos de arena de alta calidad en poco tiempo para satisfacer las necesidades de la producción en masa y mejorar la eficiencia y el rendimiento de la producción.

    Reducción de los costes de producción

    La tecnología de impresión 3D en arena imprime directamente patrones de arena sin necesidad de abrir moldes, lo que reduce en gran medida el coste de apertura de moldes, especialmente adecuado para necesidades de producción de lotes peque?os y estructuras complejas. Además, los equipos de impresión 3D en arena pueden manejarse con solo una formación sencilla, y no requieren mucha sinergia de mano de obra, lo que puede reducir eficazmente la dependencia de trabajadores cualificados, de modo que las fundiciones pueden hacer frente fácilmente al problema de la contratación difícil y la mano de obra cara.

    Mejorar la calidad del producto

    Las impresoras 3D de arena son más precisas, como la3DPTEKde los equipos de impresión 3D, lo que significa que la precisión dimensional de las piezas de fundición mejora drásticamente, el índice de aprobación única de los productos aumenta significativamente, el índice de desechos se reduce y la fundición puede utilizar sus recursos de forma más eficiente. Al mismo tiempo, los moldes de arena impresos en 3D tienen mayor precisión y calidad superficial, lo que reduce la cantidad de trabajo de lijado y repasado, hace que el proceso de producción sea más limpio y mejora la calidad del producto y la coherencia del proceso.

    Optimizar la gestión de la producción

    Con un dise?o de cuerpo compacto, la impresora 3D de arena ocupa poco espacio y tiene una instalación flexible, lo que resulta adecuado para los diferentes requisitos de disposición de las fundiciones peque?as y medianas. La solución de producción modular también puede apoyar a la empresa para ampliar fácilmente y lograr la vinculación de múltiples máquinas. Parte de la impresora 3D de arena soporta un sistema de monitorización digital, los responsables de la empresa pueden monitorizar el progreso de la producción y el estado de los equipos en tiempo real, para conseguir un proceso de producción totalmente controlable, los datos de funcionamiento de los equipos se pueden almacenar automáticamente para facilitar la optimización de las estrategias de producción.

    6. Conclusiones

    La aparición de las impresoras 3D de arena no sólo resuelve muchos problemas del proceso de fundición tradicional, sino que también brinda oportunidades sin precedentes a la industria de la fundición. Proporciona a las fundiciones una fuerte competitividad al mejorar la eficiencia de la producción, reducir los costes de producción, mejorar la calidad del producto y optimizar la gestión de la producción. Con el continuo progreso de la tecnología, las impresoras 3D de arena desempe?arán un papel cada vez más importante en el futuro de la industria manufacturera, promoviendo la industria de la fundición hacia una dirección más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente y más inteligente.

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    Explore las impresoras 3D sin cajón de arena http://www.feicong.com.cn/es/blogs/tan-suo-wu-sha-xiang-3d-da-yin-ji/ Tue, 24 Dec 2024 09:25:00 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=1940 Este artículo explora las impresoras 3D sin cajón de arena y cómo pueden proporcionar flexibilidad dimensional, alta precisión, rentabilidad y libertad de dise?o frente a las limitaciones de los cajones de arena tradicionales para mejorar la eficiencia de la fabricación. Al mismo tiempo, permite a los lectores comprender el valor innovador y el potencial de las impresoras 3D sin cajón de arena en el sector de la fundición.

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    Este artículo explora las impresoras 3D sin cajón de arena y cómo pueden proporcionar flexibilidad dimensional, alta precisión, rentabilidad y libertad de dise?o frente a las limitaciones de los cajones de arena tradicionales para mejorar la eficiencia de la fabricación. Al mismo tiempo, permite a los lectores comprender el valor innovador y el potencial de las impresoras 3D sin cajón de arena en el sector de la fundición.

    ?Por qué se llama impresora 3D sin caja de arena?

    Las impresoras 3D sin cajas se denominan así porque se diferencian significativamente de las impresoras 3D de arena convencionales al eliminar el uso de cajas tradicionales en el proceso de impresión 3D en arena. Estas son algunas de las muchas formas en las que esto puede lograrse:

    El papel y las limitaciones de los cajones de arena tradicionalesEl cajón de arena es parte integrante del proceso tradicional de moldeado en arena y de algunas técnicas tradicionales de impresión 3D en arena. Se utiliza para contener la arena, proporcionar espacio para moldear la arena, garantizar que la arena mantenga una forma específica durante el proceso de moldeo y asegurar la integridad de la arena en la manipulación y el cierre de la caja. Sin embargo, el tama?o fijo de la caja de arena limita el tama?o del molde de arena que puede fabricarse, y los costes de producción y mantenimiento son elevados. En el caso de los moldes de arena estructurales complejos, la caja de arena es difícil de dise?ar y fabricar, y además puede afectar a la disipación del calor y la permeabilidad al aire del molde de arena, lo que a su vez afecta a la calidad de las piezas moldeadas.

    Cómo funcionan las impresoras 3D de caja sin arenaLa impresora 3D sin caja de arena adopta la tecnología de formación de área flexible sin caja de arena, en la que la arena y el aglutinante se acumulan capa por capa directamente en la mesa mediante la boquilla. El equipo tiene un sistema preciso de esparcimiento de arena, que puede esparcir la arena uniformemente en el área de impresión, y la boquilla rocía con precisión el aglutinante de acuerdo con la información de la sección transversal del modelo, de modo que las partículas de arena se unen para formar la forma de arena capa por capa. En este proceso, no hay necesidad de una caja de arena para proporcionar espacio de moldeo y restricciones, lo que mejora en gran medida la flexibilidad y la libertad de impresión.

    Base de la denominaciónEl nombre de la impresora 3D refleja directamente su principal característica técnica, que consiste en liberarse de las limitaciones del cajón de arena tradicional y crear un nuevo modo de impresión 3D en arena. Esta nomenclatura es sencilla y clara, destaca la diferencia esencial con los equipos tradicionales de impresión 3D en arena y subraya su ventaja única de poder lograr una fabricación de patrones de arena de alta precisión y eficiencia sin la ayuda de un cajón de arena durante el proceso de impresión.

    Impresora 3D de caja sin arena frente a la impresora 3D de arena tradicional

    Existe una clara diferencia entre el principio de funcionamiento de una impresora 3D sin caja y el de una impresora 3D de arena tradicional. Las impresoras 3D de arena tradicionales se basan en una caja de arena fija para definir el espacio de moldeo, y dependen de la caja de arena para proporcionar un soporte parcial, y la ruta de impresión está limitada por la caja de arena; mientras que las impresoras 3D de caja de arena adoptan una tecnología de formación de área flexible, amplían la plataforma de impresión bajo demanda, superan las limitaciones de tama?o, y suministran arena y aglutinante con mayor precisión, y ajustan la acumulación de arena interna y la inyección de aglutinante para proporcionar soporte, y la planificación de la ruta de impresión es más libre y flexible, lo que puede mejorar eficazmente la eficiencia de impresión y la calidad de la arena. Puede mejorar eficazmente la eficiencia de impresión y la calidad de la arena.

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    Impresora 3D sin cajón de arena de gran tama?o: 3DTEPK-J4000

    El futuro de las impresoras 3D de caja sin arena en el campo de la fundición

    El desarrollo de las impresoras 3D sin arena en el campo de la fundición es muy prometedor, principalmente en los siguientes aspectos:

    Innovación y avances tecnológicos

    Las impresoras 3D sin bandeja de arena siguen aportando innovaciones tecnológicas, como la de SANDI 3DPTEK-J4000 Adopción de la tecnología de moldeo de zona flexible sin caja de arena, se puede personalizar para ampliar la plataforma de impresión, el máximo de moldeo de arena de 4 m, para satisfacer las necesidades de producción de 10 m + nivel, rompiendo las limitaciones de tama?o del equipo de fundición tradicional, para la fabricación de piezas de fundición grandes y complejas para proporcionar la posibilidad.

    Importantes ventajas económicas

    Por un lado, se reduce el coste de propiedad, ya que el precio de las impresoras 3D sin caja de 4 metros y más es comparable al de las máquinas de 2,5 metros, lo que permite a las empresas obtener una mayor capacidad de moldeo en arena a un menor coste unitario. Por otro lado, hay menos desperdicio de material, ya que las impresoras 3D sin caja son capaces de utilizar con precisión materiales como la arena y el aglutinante, lo que reduce los costes de producción.

    Fuerte crecimiento de la demanda

    La demanda de piezas de fundición grandes, complejas y de alta precisión en los sectores aeroespacial, automovilístico y energético, entre otros, sigue aumentando. Por ejemplo, en la fabricación de componentes de motores aeronáuticos, bloques de motores de automóviles, etc., las impresoras 3D sin arena pueden satisfacer los requisitos de alto rendimiento de las piezas de fundición en estos campos, y el potencial de mercado es enorme.

    Aumento significativo de la libertad de dise?o

    Las impresoras 3D sin arena pueden fabricar geometrías complejas y cavidades difíciles de conseguir con los métodos tradicionales, realizando la integración de piezas y el dise?o ligero, proporcionando más espacio para la innovación de productos, ayudando a mejorar su rendimiento, reducir costes y aumentar la competitividad de las empresas en el mercado.

    Aumento significativo de la productividad

    En comparación con los métodos tradicionales de fabricación de moldes, la impresión 3D sin caja de arena de moldes o núcleos de arena puede llevar sólo de unas horas a unos días, lo que puede acortar considerablemente el ciclo de desarrollo y producción de nuevos productos, ayudando a los fabricantes a responder más rápidamente a los cambios en la demanda del mercado y a mejorar la productividad y la eficiencia económica.

    Excelente comportamiento medioambiental

    Las impresoras 3D sin arena utilizan material a demanda, lo que reduce los residuos y los costes de eliminación del material sobrante, y algunos de los equipos pueden utilizar materiales y aglutinantes respetuosos con el medio ambiente, lo que reduce la contaminación ambiental, cumple los requisitos del desarrollo sostenible y ayuda a las fundiciones a respetar los límites cada vez más estrictos de la normativa medioambiental.

    Profundizar en la integración industrial

    La integración de las impresoras 3D de caja de arena y fundiciones sigue profundizando, las empresas a través de fusiones y adquisiciones de fundiciones y otras formas de abrir la "impresión 3D + fundición" proceso, para proporcionar toda la cadena de la industria solución global, y promover la industria de la fundición a la verde, inteligente, de gama alta dirección.

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    Por qué comprar una impresora 3D con molde de arena http://www.feicong.com.cn/es/blogs/why-buy-a-sand-mold-3d-printer/ Fri, 25 Oct 2024 07:34:37 +0000 http://www.feicong.com.cn/?p=1729 Un artículo que deja completamente claro por qué necesita comprar una impresora 3D de molde de arena y qué valor y ventajas únicas puede aportar realmente. Siga a 3DPTEK y lleve su negocio de fundición al siguiente nivel.

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    En el cambiante sector de la fabricación actual, las impresoras 3D de moldes de arena están pasando a un primer plano y son el centro de atención de muchas empresas. Entonces, ?por qué comprar una impresora 3D de molde de arena? ?Qué ventajas y valores únicos aporta?

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    Impresora 3D 3D de molde de arena 3DPTEK

    I. Capacidad de fabricación de estructuras complejas y de alta precisión

    Las impresoras 3D de moldes de arena son capaces de crear moldes de arena con extrema precisión, lo que resulta esencial para producir piezas de fundición de alta calidad. Mientras que los métodos tradicionales de fabricación de moldes de arena a menudo se ven desbordados por la complejidad de las estructuras, la impresión 3D lo facilita. Es capaz de reproducir con precisión todos los detalles de un dibujo de dise?o, ya se trate de una cavidad interna compleja, una textura fina o una estructura de paredes finas. Esta capacidad de fabricación de alta precisión no sólo mejora la exactitud dimensional y la calidad superficial de las piezas fundidas, sino que también reduce los procesos de mecanizado posteriores y los costes de producción. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, donde algunos componentes clave requieren una precisión extremadamente alta, las impresoras 3D de moldes de arena pueden producir moldes de arena que cumplan normas estrictas, garantizando así la calidad y el rendimiento de las piezas fundidas finales y cumpliendo los estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad de los productos aeroespaciales.

    II. Acortar el ciclo de producción

    El proceso tradicional de producción de moldes de arena suele ser más engorroso, hay que pasar por el dise?o del molde, la producción, el montaje y otros eslabones, lo que consume mucho tiempo. Las impresoras 3D de moldes de arena simplifican enormemente este proceso, ya que pueden imprimir moldes de arena capa por capa basándose directamente en modelos digitales, sin necesidad de fabricar moldes y realizar complejas operaciones de montaje. Esto acorta el ciclo de producción y permite a las empresas sacar sus productos al mercado con mayor rapidez y ventaja. Si tomamos como ejemplo la fabricación de automóviles, el ciclo de desarrollo de nuevos modelos suele ser muy ajustado, la impresora 3D de moldes de arena puede fabricar moldes de arena para motores de automóviles y otras piezas en un breve periodo de tiempo, lo que acelera el proceso de producción de prueba, ayuda a las empresas a llevar a cabo la verificación y optimización de productos con mayor rapidez y mejora la eficiencia general de investigación y desarrollo y producción.

    III. Reducción de costes

    La compra de una impresora 3D de moldes de arena requiere una cierta inversión inicial, pero a largo plazo puede suponer una importante reducción de costes para las empresas. Por un lado, como ya se ha mencionado, reduce los costes de mano de obra y de moldes al reducir la fabricación y el montaje de moldes en el proceso tradicional de fabricación de moldes de arena. Por otro lado, como la impresión 3D puede lograr una fabricación de alta precisión, reduce la tasa de desechos y los costes de procesamiento subsiguientes. Además, la tecnología de impresión 3D también puede optimizar el dise?o de los moldes de arena para hacerlos más ligeros bajo la premisa de cumplir los requisitos de uso, reduciendo así el uso de materiales de fundición y reduciendo aún más los costes. Para algunos lotes peque?os pero con una variedad de productos para la empresa, la ventaja del coste de la impresora 3D de moldes de arena es más obvia, porque no necesita hacer moldes especiales para cada producto, reduciendo en gran medida el coste de producción y la presión de inventario.

    IV. Gran libertad de dise?o

    Las impresoras 3D de molde de arena ofrecen a los dise?adores un alto grado de libertad de dise?o. Los procesos de fabricación tradicionales suelen estar limitados por la estructura del molde y el método de fabricación, y los dise?adores tienen que tener en cuenta una serie de factores del proceso a la hora de dise?ar un producto, lo que puede dar lugar a compromisos en el dise?o. La tecnología de impresión 3D, en cambio, rompe estas limitaciones y permite a los dise?adores dar rienda suelta a su imaginación y dise?ar estructuras de producto más innovadoras y exclusivas. Por ejemplo, pueden dise?ar piezas de fundición con canalizaciones internas complejas para optimizar el rendimiento del producto, como mejorar la eficacia de la disipación del calor o el rendimiento del flujo de fluidos. Esta mayor libertad de dise?o no sólo ayuda a las empresas a desarrollar productos más competitivos, sino que también fomenta la innovación en todo el sector.

    V. Personalización

    Con la diversificación de la demanda del mercado y la tendencia a la individualización cada vez más evidente, la personalización a medida se ha convertido en una importante dirección de desarrollo para la industria manufacturera. Las impresoras 3D de moldes de arena son capaces de satisfacer esta demanda, que puede crear rápidamente moldes de arena únicos de acuerdo con los requisitos específicos de los clientes, y lograr la producción personalizada a medida. Ya se trate de una sola pieza de encargo o peque?o lote personalizado, molde de arena impresora 3D puede tratar fácilmente con. Esto es importante para algunos de fabricación de equipos de gama alta, equipos médicos y otros campos.

    VI. Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible

    En la era actual de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, las impresoras 3D con moldes de arena también presentan ciertas ventajas. El proceso tradicional de producción de moldes de arena producirá una gran cantidad de residuos y contaminantes, como materiales de molde desechados, reactivos químicos, etc., causando una mayor presión sobre el medio ambiente. Las impresoras 3D de arena son relativamente más respetuosas con el medio ambiente en el proceso de fabricación, ya que utilizan principalmente materiales ecológicos, como la arena, y pueden reducir el desperdicio de material optimizando el dise?o y los parámetros de impresión. Además, como la tecnología de impresión 3D permite una fabricación precisa, reduce la producción de desechos, lo que disminuye aún más el impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la compra de impresoras 3D con molde de arena está en consonancia con la filosofía medioambiental y la responsabilidad social de la empresa, y ayuda a ésta a lograr un desarrollo sostenible.

    En resumen, adquirir una impresora 3D de molde de arena tiene muchas ventajas, como la capacidad de fabricar estructuras complejas y de alta precisión, acortar el ciclo de producción, reducir costes, gran libertad de dise?o, personalización a medida y sostenibilidad medioambiental. Para las empresas de fabricación modernas, las impresoras 3D de arena no son sólo un equipo de producción avanzado, sino también una herramienta importante para mejorar la competitividad de las empresas y lograr un desarrollo innovador y sostenible. Con el continuo progreso de la tecnología y la continua expansión de las aplicaciones, creo que las impresoras 3D de arena desempe?arán un papel importante en más áreas, aportando nuevas oportunidades y cambios para el desarrollo de la industria manufacturera. Por lo tanto, al considerar la actualización de la producción y la estrategia de desarrollo de las empresas, la compra de impresoras 3D de molde de arena es una opción digna de seria consideración.

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