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傳統精鑄采用開模壓制蠟模澆鑄的方式生產中,蠟模需要模具,小批量復雜零件生產面臨著成本高、周期長、設計驗證難以反復修改的問題。這些問題在利用3D打印快速精密鑄造會得以改變,實現鑄件的快速生產。
鑄造的光固化原型須制作成空心狀,打印成型后將未固化的樹脂倒出,成形中空模樣,將樹脂排出口密封,然后裝上蠟質澆注系統,就可制殼了。抽空的原型壁厚的可制作成0.6mm薄片狀態,燒制時揮發氣化,可完全達到無雜質狀態。是一種理想的鑄造生產工藝,適用于高強度,大尺寸,高精密度的零件鑄造生產。
一般情況下,大連精密鑄造件尺寸精度是受鑄件結構、鑄件材質、制模、制殼、焙燒、澆注等多方因素影響的,其中任何一個環節設置、操作不合理都會使鑄件的收縮率產生變化,導致鑄件尺寸精度與要求有偏差。
制模對鑄件線收縮率的影響:a.射蠟溫度、射蠟壓力、保壓時間對熔模尺寸的影響以射蠟溫度明顯,其次為射蠟壓力,保壓時間在保證熔模成型后對熔模終尺寸的影響很小。b.蠟(模)料的線收縮率約為0.9-1.1%。c.熔模存放時,將進一步產生收縮,其收縮值約為總收縮量的10%,但當存放12小時后,熔模尺寸基本穩定。d.蠟模徑向收縮率僅為長度方向收縮率的30-40%,射蠟溫度對自由收縮率的影響遠遠大于對受阻收縮率的影響(佳射蠟溫度為57-59℃,溫度越高收縮越大)。
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