工業(yè)3D打印出海破局:從中國智造到全球制造最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>Foto: Envío de equipos industriales de impresión 3D de SANTI TECHNOLOGY(Fuente: SANTI TECHNOLOGY)
Como dijo Xia Chunguang, cofundador de MoFang Precision, "Cuanto más precisa es una pieza, mayor es el coste de desarrollarla y producirla de la forma tradicional". Este es precisamente el núcleo de la competitividad de las empresas industriales chinas de impresión 3D que salen al exterior: no solo exportan productos, sino también un nuevo paradigma de fabricación.
01 El camino de la industria: del "laboratorio" a la "globalización
El mercado mundial de la impresión 3D está experimentando un crecimiento explosivo. Según Mordor Intelligence, se espera que el tama?o del mercado mundial de impresión 3D supere los 110.000 millones de dólares en 2030, creciendo a una TCAC de más de 36% durante 2025-2030.
El panorama del mercado regional es distinto: América del Norte representó 41,681 TP3T del gasto mundial, mientras que se espera que Asia-Pacífico crezca a un CAGR de 26,471 TP3T, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento.
En esta ola de globalización, las empresas chinas de impresión 3D industrial presentan una salida al mar única.
La experiencia de MoFang Precision en el extranjero es bastante legendaria. En 2019, MoFang Precision exhibió equipos de fabricación aditiva con una precisión de impresión de hasta 2 micras en una exposición industrial en Estados Unidos, lo que desató una multitud.

Figura: Prototipos de precisión fabricados por Mofang Precision (fuente: datos de Internet)
Un amigo extranjero vio la muestra de impresión, con una rodilla en el suelo, de cerca y la examinó detenidamente durante mucho tiempo. El avance en la precisión permitió a Mofang Precision abrirse al mercado de los países desarrollados.
En sólo 3 a?os, MoFang Precision ha establecido sucursales en el extranjero, en Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y otros lugares. Después de 4 a?os en el mar, los productos se exportan a 35 países, y la proporción de ventas en el extranjero alcanza 50%.
SANDI Technology ha elegido un camino diferente. Al dominar las cuatro tecnologías de impresión 3D de calidad industrial de SLS (sinterización selectiva por láser), SLM (fusión selectiva por láser), 3DP (impresión en arena) y BJ (chorro aglutinante), y exportar sus equipos, SANDI TECH se dirige con precisión al mercado euroasiático, donde la demanda de odontología digital es fuerte y la relación calidad-precio es sensible.
Sus ingresos en el extranjero pasaron de casi cero a 15% en un a?o, un avance sustancial.
02 Exploración de caminos: tres rutas marítimas, cuatro estilos de juego globales
Las trayectorias de las empresas chinas de impresión 3D industrial hacia el mar pueden clasificarse a grandes rasgos en tres vías de navegación distintas, y el éxito de SanDi Technology demuestra la eficacia de un modelo híbrido.
La primera es la "conquista tecnológica".
Mofang Precision confía en su tecnología de "microestereolitografía de proyección superficial" de desarrollo propio para lograr una impresión de detalles de alta precisión a 2 micras, con dimensiones de tolerancia en el rango de +-10 micras. Este avance tecnológico convierte a Mofang Precision en la única empresa del mundo que ofrece con éxito soluciones de fabricación aditiva de alta precisión.
La innovación tecnológica se ha convertido en su punto de apoyo para abrirse paso en el mercado mundial.

Figura: Mapa de I+D y producción de equipos de Mofang Precision (Fuente: sitio web oficial de Mofang Precision)
El segundo es "disruptor de costes".
Gracias a la consolidación de la cadena de suministro, Intelligent Pie ha podido abastecerse de pantallas de visualización para impresión 3D de fotopolimerización a un precio significativamente inferior al del mercado, y en 2019 lanzarán la serie "Mars", que es el primer dispositivo del mercado en el segmento de 300 dólares que combina precisión de impresión 2K.
Mientras que el precio medio de las marcas nacionales rondaba los 500 dólares, las extranjeras superaban los 1.000 dólares.

Figura: Impresora 3D de fotopolimerización ELEGOO DLPMARS 4 DLP (Fuente: sitio web de ELEGOO)
La tercera es la "interconexión ecológica".
Algunas empresas han seguido el modelo de HP de crear una "red de fabricación aditiva" que permita la producción localizada y la respuesta rápida mediante la creación de una red mundial de fabricación y servicios, y Korall Engineering, con socios como HP, ha logrado la capacidad de imprimir y entregar piezas de repuesto localmente en cuestión de días en la industria del petróleo y el gas.
El cuarto es un "híbrido de tecnología + fusiones y adquisiciones".
En 2025, SANDI Technology adquirió Shenzhen Shuanglong Dental Research Technology Co., Ltd, una empresa especializada en prótesis personalizadas de alta gama. Este movimiento no sólo permite a SANDI Technology obtener los canales maduros establecidos por Shuanglong Dental Research que cubren más de 30 países y regiones del mundo, como América, Europa, Australia, Sudeste Asiático, etc., sino también hacerse con todas sus certificaciones internacionales y recursos de clientes de un solo golpe, realizando el desarrollo a saltos del proceso de salida al exterior.

Figura: Puente de titanio (Fuente: Shenzhen Shuanglong Dental Research)
03 Romper el bloqueo: retos y respuestas en el camino hacia el mar
El camino de la impresión 3D industrial hacia el mar no es un camino de rosas, y las empresas tienen que enfrentarse a una serie de retos.
Las barreras comerciales son el principal reto.
En el contexto del continuo aumento de las políticas arancelarias estadounidenses, las empresas chinas de impresoras 3D industriales se enfrentan a múltiples retos, como el aumento de los costes de exportación, la reestructuración de la cadena de suministro y el acceso limitado al mercado.
Tampoco deben ignorarse los cuellos de botella de la certificación.
"El hardware de vuelo, como las toberas de las turbinas o las válvulas de los propulsores, debe cumplir rigurosas pruebas de resistencia a la fractura y fatiga", informa Mordor Intelligence, "y el reglamento actual está escrito para el mecanizado sustractivo; como resultado, las piezas aditivas se someten a pruebas de muestras redundantes, lo que amplía los plazos en hasta 18 meses".
En este sentido, mediante la fusión y adquisición de Shuanglong Dental Research, SanDi Technology ha obtenido la certificación CE de la Unión Europea, la FDA de EE. UU. y la certificación de dispositivos médicos de clase II de China, lo que allana el camino para que los productos recorran el mercado internacional.
Los riesgos relacionados con la propiedad intelectual son inevitables.
Como industria intensiva en tecnología, las empresas de impresión 3D se enfrentan a un complejo entorno de propiedad intelectual, especialmente en los mercados maduros de Europa y Estados Unidos.
Frente a estos retos, las empresas que han salido al exterior con éxito han adoptado diversas estrategias para afrontarlos.
La localización de la distribución de la cadena de suministro es un medio eficaz para hacer frente a las barreras comerciales. El estudio sugiere que las empresas chinas pueden optimizar la asignación de capacidad global mediante el modelo de disposición distribuida de "centros de fabricación regionales + unidades de fabricación localizadas".
SANDI ha implantado la gestión ajustada en todos los aspectos de la producción para garantizar la fiabilidad y consistencia de la calidad del producto. Además, la empresa ha alcanzado una cooperación estratégica con varios proveedores internacionales de servicios logísticos de alta calidad para personalizar soluciones de transporte seguras y eficientes para cada pedido, garantizando plenamente la puntualidad y la integridad de la producción global de equipos.
La internacionalización de las normas técnicas es la clave para romper el cuello de botella de la certificación. La capacidad de innovación de Mofang Precision ha sido reconocida por el Prism Award, un galardón con autoridad en el sector de la tecnología optoelectrónica mundial. En marzo de 2021, Mofang Precision se convirtió en la primera empresa de China en ganar el premio, superando a dos conocidas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos.
La diversificación de mercados es una opción estratégica para diversificar los riesgos. Los usuarios de Intelligent Pie Europe y Estados Unidos representan 92%, pero también vende sus productos a más de 70 países y regiones de todo el mundo.
SANDI Technology, por su parte, se ha introducido con precisión en mercados de gran crecimiento como Turquía y Espa?a. En Turquía, por ejemplo, se espera que la escala de su industria dental alcance los 5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, el turismo dental contribuye con una cuota de 70%, de los cuales los pedidos de equipos de prótesis de impresión 3D aumentaron a?o tras a?o hasta 55%, la oportunidad de mercado es enorme.
04 Estrategia de futuro: del "producto al mar" al valor al mar
A medida que el mercado mundial de la impresión 3D sigue madurando, las empresas chinas mejoran sus estrategias en el extranjero.
La estrategia de la cadena de suministro está pasando de la mera exportación a la colocación de la capacidad global.
Las "redes de producción regionalizadas" y las "estrategias de localización tecnológica" se han convertido en medios importantes para responder a los cambios del entorno comercial mundial. Algunas empresas líderes han empezado a ubicarse estratégicamente en economías emergentes como el Sudeste Asiático, Europa Central y Oriental y América Latina.
El desarrollo de la tecnología muestra una tendencia a la diversificación.
Metal 2 micras de alta precisión de impresión de detalle, y controlar el tama?o de tolerancia en el rango de +-10 micras, +-25 micras, respectivamente.
Algunos de los primeros equipos de SANDI Technology llevan en funcionamiento continuo y estable más de 20 a?os, lo que le ha granjeado un nivel de confianza muy alto en el mercado. Las cuatro tecnologías principales de impresión 3D que domina pueden proporcionar la garantía tecnológica madura necesaria para necesidades de fabricación diversificadas.
La expansión del mercado se extiende de los países desarrollados a los mercados emergentes.
Asia-Pacífico se ha convertido en la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de impresión 3D, con la política "Made in China 2025" del gobierno chino impulsando el crecimiento de las empresas locales.
El modelo de negocio también ha evolucionado de la venta de un solo aparato a la diversificación.
Algunas empresas han empezado a ofrecer servicios de suscripción de "impresión por horas" que combinan el mantenimiento, la calibración y la reposición de polvo en una sola factura. Este enfoque híbrido difumina la línea entre hardware y servicios, suavizando los flujos de ingresos durante los ciclos macroeconómicos.
05 Perspectivas de futuro: de la "fabricación en ultramar" al "ultramar ecológico"
La próxima etapa de la impresión 3D industrial en el extranjero será el paso de la producción de productos a la construcción de un ecosistema global de fabricación digital.
Las cadenas de suministro digitales se están convirtiendo en una competencia básica.
El enfoque de Korall Engineering anuncia esta tendencia: identifican componentes clave, modelan sistemas modulares y automatizan la derivación de variantes. Estos conjuntos de datos se ponen a disposición de socios fabricantes certificados a través de la plataforma Oktopus de Korall.
La transformación orientada al servicio como punto de crecimiento del valor.
Se espera que el mercado de servicios de impresión 3D supere al mercado de hardware con una CAGR de 25,21% de 2025 a 2030.Fabricantes por contrato como Stratasys Direct Manufacturing, Materialise y Protolabs utilizan redes multisitio para distribuir cargas, permitir a los clientes crear prototipos en diez días y recibir piezas que cumplen las normas de producción ISO-13485.
Las redes mundiales de colaboración serán la forma definitiva.
HP está conectando los requisitos de las piezas con su red de socios a través de su programa Additive Manufacturing Network. Del mismo modo, Korall se ha asociado con HP, Assembrix y Sparely para implantar una serie de trabajos seguros de impresión remota.
En una fábrica inteligente de Zhuhai, docenas de impresoras 3D granulares de calidad industrial trabajan las 24 horas del día. Imprimen piezas de automóviles y productos de consumo de distintas especificaciones en función de los pedidos de clientes de Europa y Norteamérica.
En la pantalla electrónica del taller, un mapa del estado de la producción mundial parpadea en tiempo real, marcando los nodos de fabricación repartidos por todos los continentes.
Al mismo tiempo, la lista de envíos de SANDI sigue aumentando con pedidos de Italia, Turquía, Espa?a y Corea del Sur, lo que atestigua la transformación de la impresión 3D industrial de China, que ha pasado de estar a la altura tecnológica al liderazgo mundial.

Zong Guisheng, fundador de SANDI Technology, cree que desde los avances tecnológicos hasta la disposición global, estamos redefiniendo la posición de la fabricación china en la cadena industrial mundial.
Sus ojos reflejan el nuevo capítulo de la impresión 3D industrial de China en el extranjero, que no es sólo el flujo de productos, sino también la integración global de los paradigmas de fabricación, las normas técnicas y la ecología industrial. (Fuente: Zongguancun Public)
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La 7a Conferencia y Exposición Internacional de Pulvimetalurgia de Asia (APMA2025) se celebró con éxito del 19 al 22 de octubre de 2025 en Qingdao, provincia de Shandong. Organizada conjuntamente por la Powder Metallurgy Industry Technology Innovation Strategy Alliance (CPMA) y la Chinese Society for Metals (CSM), la conferencia reunió a los principales expertos y representantes de empresas del campo de la pulvimetalurgia nacionales y extranjeros. Impresora de metal/cerámica BJ Binder Jet desarrollada de forma independiente por SANDY Technology3DPTEK-J400PEl Dr. Zong Guisheng, Director del Comité de Impresión 3D de la Alianza para la Estrategia de Innovación Tecnológica de la Industria Pulvimetalúrgica y Presidente de SANDI Technology, fue galardonado con el "Premio a la Contribución Sobresaliente a la Pulvimetalurgia".


Como participante importante de esta conferencia, SANDI Technology estuvo profundamente involucrada en muchas agendas. El Dr. Zong Guisheng actuó como presidente del subforo de Fabricación Aditiva de la conferencia y presentó un informe invitado sobre "Fabricación por chorro de aglomerante BJ", compartiendo la práctica puntera de esta tecnología para promover que la industria pulvimetalúrgica sea altamente eficiente y de bajo coste.

El Dr. Zong Guisheng se?aló en el informe que el moldeo por inyección de polvo tradicional se enfrenta a puntos débiles como los elevados costes de los moldes, los largos ciclos de desarrollo y los tama?os limitados de los productos. Gracias a la tecnología de impresión 3D por chorro de aglutinante (BJ), SANDI Technology ha logrado la fabricación sin molde, la creación rápida de prototipos de estructuras complejas y la producción de piezas de gran tama?o, ayudando eficazmente a la industria a lograr la reducción de costes y la eficiencia. En la actualidad, la tecnología ha logrado aplicaciones a gran escala en electrónica 3C, automoción, aeroespacial, refrigeración de chips de IA, sistemas de refrigeración líquida y otros campos.


El sistema de impresión metal/cerámica BJ Binder Jet permite una fabricación de precisión eficiente
SANDI Technology ha dominado sistemáticamente un conjunto completo de tecnologías clave para los equipos, materiales y procesos de conformado de metal/cerámica por chorro de aglutinante BJ. Sus equipos de impresión de la serie 3DPTEK-J160R/J400P/J800P, integrados con suministro preciso de polvo, colocación de polvo de alta densidad y sistema de control de chorro de tinta de alta precisión, para tratar eficazmente los problemas de colocación de polvo de tama?o de partícula peque?o, admiten impresión de alta resolución de 400-1200dpi, la mayor precisión de ± 0,1mm, la mayor eficiencia de 3600cc/h. La mayor eficiencia de moldeo es de 3600cc/h.

Figura: SANDY TECHNOLOGY Impresora 3DPTEK-J160R/J400P/J800P de conformado de metal/cerámica por chorro aglomerante BJ
En cuanto al sistema de materiales, la empresa ha desarrollado más de 20 tipos de formulaciones de proceso, como las de base acuosa respetuosas con el medio ambiente y las de base disolvente de alta eficacia, que abarcan una amplia gama de materiales metálicos como el acero inoxidable, la aleación de titanio, las aleaciones de alta temperatura, así como materiales cerámicos y no metálicos como el carburo de silicio. Mediante el control sistemático del proceso de desengrasado y sinterización, la empresa ha logrado un control preciso de la forma y el rendimiento de los productos, y el rendimiento de los productos cumple y supera parcialmente las normas internacionales.


Basándose en las ventajas de "alta eficiencia, bajo coste y ausencia de estrés térmico" de la tecnología BJ, SANDI ha realizado importantes avances en el campo de la disipación de calor, y ha logrado con éxito el moldeo de alta calidad de materiales compuestos como Cu-diamante y Cu-SiC, con un rendimiento mejor que el estándar internacional de MIM. La empresa aplica una estrategia de equipos diferenciados, para instituciones de investigación científica y empresas de dise?o de chips, para proporcionar equipos de investigación científica 3DPTEK-J160R, para la creación rápida de prototipos y la verificación del dise?o térmico; para servidores refrigerados por líquido y otros usuarios industriales, para proporcionar soluciones industriales integradas (equipo + polvo especial / aglutinante + paquete de proceso), para ayudar a los clientes a acortar el ciclo de desarrollo del proceso de 60% o más.

La impresión láser de metales SLM y los sistemas de materiales gradientes amplían los límites de la tecnología
Además de la tecnología de inyección de aglutinante, SANDI Technology también ha desarrollado de forma independiente sistemas de impresión de metal, incluyendo el equipo de fusión selectiva por láser SLM AFS-M120/M400, el equipo de gradiente de metal AFS-M120X(T), el equipo multimaterial aditivo y sustractivo todo en uno AFS-M300XAS, etc., y ha completado una variedad de productos de acero inoxidable, aleación de titanio, aleación de aluminio, acero para moldes, aleación de cobalto-cromo, aleación a base de níquel y otros materiales. También hemos completado el desarrollo de procesos de acero inoxidable, aleación de aluminio, acero para moldes, aleación de cobalto-cromo, aleación a base de níquel y otros materiales.

Entre ellos, AFS-M120X(T) puede lograr el suministro de polvo preciso de gradiente continuo de dos o más materiales metálicos, lo que es adecuado para la investigación del rendimiento de materiales metálicos compuestos; AFS-M300XAS admite la combinación de gradiente de hasta cuatro tipos de materiales, y logra el cambio de gradiente continuo en la dirección horizontal, y el cambio de composición del material o el cambio de gradiente en la dirección vertical, lo que es prometedor para el desarrollo de materiales de alto rendimiento, aeroespacial, automoción, médico y procesamiento de moldes, etcétera. Tiene amplias perspectivas en el desarrollo de materiales de alto rendimiento, la industria aeroespacial, la automoción, la medicina y el procesamiento de moldes, etc.
SANDI Technology siempre ha prestado atención al desarrollo sinérgico de la industria, el mundo académico y la investigación, y la Universidad Vocacional y Técnica de Shenzhen, el Instituto de Investigación de la Universidad Tsinghua de Shenzhen, la Universidad Jiaotong de Shanghai, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing y otras universidades e instituciones de investigación para mantener una estrecha cooperación, y seguir promoviendo la tecnología BJ en el material, el proceso y la aplicación de la investigación básica y la transformación de los resultados, para ayudar a los moldes industriales, herramientas de corte de alta gama, componentes electrónicos de precisión 3C y productos cerámicos complejos de gran tama?o y otros campos. La escala de aplicación de la tecnología BJ.
[Acerca de SANDI TECHNOLOGY]
SANDI Technology es una empresa nacional de alta tecnología y un "peque?o gigante" centrado en equipos de fabricación aditiva (impresión 3D) de calidad industrial y servicios de fabricación rápida. La empresa ha construido una cadena industrial completa que abarca la investigación y el desarrollo tecnológicos, la producción de equipos y materiales, el soporte de procesos y los servicios de fabricación, y ocupa una posición de liderazgo en una serie de tecnologías básicas como la inyección de aglutinante (BJ) en China, y está promoviendo activamente la aplicación a gran escala de la impresión 3D en los campos de la mejora de la fundición, la disipación avanzada del calor y la atención médica de precisión.
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Se ha informado de que recientemente se han enviado con éxito los equipos de impresión 3DP en arena suministrados por SANDI Technology a varias empresas de fabricación nacionales de Liaoning, Hebei, Henan, Jiangsu, Guizhou y otros lugares. Cuando los equipos llegan a las instalaciones del cliente, el equipo técnico profesional de SANDI realiza el seguimiento de las tareas de montaje, depuración y aceptación desde el primer momento para garantizar que los equipos se pongan en producción rápidamente y funcionen de forma estable. En la actualidad, los equipos y servicios de SANDI han cubierto 26 provincias (incluidas las regiones autónomas y los municipios directamente dependientes del Gobierno Central), han prestado un amplio servicio en el principal cinturón industrial de fundición del país y en los clústeres de fabricación inteligente, y siguen proporcionando energía para la transformación y actualización de los clientes.

Al mismo tiempo, la expansión al mercado exterior ha logrado resultados notables. Varios equipos de impresión 3D enviados a Corea del Sur, Turquía, Italia, Francia, Espa?a y otras regiones han sido enviados con éxito y están a punto de ser entregados. En la actualidad, los productos y servicios de SANDI han cubierto muchos mercados clave de Europa y Asia, como Asia Oriental, Asia Meridional, Europa Occidental, Europa Oriental, etc. El sistema operativo global es cada vez más perfecto, mostrando una fuerte competitividad internacional.

SANDI Technology lleva más de 30 a?os trabajando en el campo de la impresión 3D industrial, con una amplia experiencia en tecnología de colocación de polvo y equipos estables y fiables. Tras a?os de validación en el mercado, algunos de los equipos de impresión 3D adquiridos por los usuarios en la fase inicial llevan funcionando de forma estable más de 20 a?os. La empresa también domina el sinterizado selectivo por láser (SLS), la fusión selectiva por láser (SLM), la impresión 3D en arena (3DP) y el chorro de aglutinante (BJ) cuatro núcleos de tecnología de impresión 3D, su proceso de arena compuesta "3DP + SLS" ha sido seleccionado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la aplicación típica de escenarios de fabricación aditiva, puede proporcionar soporte técnico maduro para las necesidades de fabricación diversificadas. Puede proporcionar garantía de tecnología madura para las necesidades de fabricación diversificadas.

En el proceso de producción, SANDI Technology aplica de forma exhaustiva la gestión ajustada, optimiza continuamente el proceso de montaje y puesta en marcha de los equipos, y garantiza la fiabilidad y consistencia de la calidad de los productos al tiempo que mejora la eficiencia de la producción mediante el refuerzo de la colaboración entre departamentos y las operaciones normalizadas in situ. Todos los componentes clave son estrictamente inspeccionados y cualificados antes de entrar en el ensamblaje, logrando todo el proceso de trazabilidad de la calidad y control preciso desde las piezas hasta la máquina completa.

En el proceso de entrega, la empresa aplica estrictamente el mecanismo de verificación en fábrica, el responsable correspondiente comprueba e inspecciona los equipos uno por uno de acuerdo con la "Solicitud de permiso de fábrica de equipos", y lleva a cabo un marcado especial y una explicación para las necesidades personalizadas del cliente, con el fin de garantizar que los equipos se entregan con precisión y en buenas condiciones. Gracias a una eficaz coordinación entre departamentos y a la transferencia de información en tiempo real, la empresa consigue una conexión sin fisuras desde la producción hasta la entrega, y sigue consolidando su ventaja de entrega eficaz.

SANDI Technology no sólo proporciona equipos de alto rendimiento, sino que también se centra en los servicios de ciclo completo. Proporcionamos a los clientes formación práctica completa y orientación sobre los procesos a través de nuestros centros de fabricación inteligente en 3D de todo el país. A través del equipo de postventa en Pekín, Shaanxi, Hebei, Henan, Guangxi, Shandong, Anhui y otras regiones para proporcionar una respuesta oportuna y un servicio cercano, garantizamos eficazmente el funcionamiento continuo y estable de los equipos de los clientes. Al mismo tiempo, la empresa promueve activamente la sinergia de mercado y el intercambio de recursos para ayudar a los clientes a ampliar las oportunidades de negocio y mejorar la competitividad del mercado.
Además, SANDY Technology concede gran importancia al desarrollo de la capacidad profesional del equipo, mediante la formación periódica y el mecanismo de coordinación de la producción, para mejorar continuamente la eficacia del montaje y la calidad del producto. La empresa ha alcanzado una cooperación estratégica con varios proveedores internacionales de servicios logísticos de alta calidad para personalizar soluciones de transporte seguras y eficientes para cada pedido, garantizando plenamente la puntualidad y la integridad de la producción global de equipos.
Bajo el telón de fondo de la acelerada transformación inteligente y digital de la industria manufacturera mundial, SANDY Technology, basándose en el sistema de innovación sinérgica tres en uno del "Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología Guoqian, la estación de trabajo posdoctoral y el equipo de investigación y desarrollo de la empresa", rompe continuamente las tecnologías clave, optimiza el rendimiento de los productos, mejora continuamente la red de marketing y servicio internacional y mejora la capacidad de servicio localizado de los países extranjeros para proporcionar equipos de impresión 3D de alto rendimiento y soluciones integradas de fabricación rápida para clientes globales con visión global y estándares internacionales. Visión global y estándares internacionales para proporcionar a los clientes globales equipos de impresión 3D de alto rendimiento y soluciones de fabricación rápida para potenciar el desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera.
[Acerca de SANDI TECHNOLOGY]
(3D Printing Technology, Inc.) es una empresa nacional de alta tecnología centrada en equipos de fabricación aditiva (impresión 3D) de calidad industrial y servicios de fabricación rápida, y una empresa "peque?o gigante" con conocimientos especializados. Ha recibido inversiones de Jinko Junchuang, Zhongjin Capital, Zhongke Haichuang, Become Capital, Beijing New Materials Fund, SINOMACH Fund y otras instituciones. Con el objetivo de reducir costes, mejorar la eficiencia y mejorar la calidad, la empresa ha construido una cadena industrial completa que abarca la I+D y la producción de equipos y materiales de impresión 3D, el soporte tecnológico de procesos y la fabricación rápida de productos acabados. Presta amplios servicios en los campos aeroespacial, energía eléctrica y energía, bombas y válvulas para barcos, automoción, transporte ferroviario, maquinaria industrial, electrónica 3C, rehabilitación y tratamiento médico, educación e investigación científica, escultura y creación cultural.
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]]>Los defectos de fundición son la causa directa de las elevadas tasas de rechazo. Estos defectos no son accidentales, sino que vienen dictados por las limitaciones físicas y de proceso inherentes a los procesos de fundición convencionales.
en primer lugarburbuja de airejunto concráter. La porosidad se origina principalmente por la implicación o incapacidad de descargar eficazmente los gases (por ejemplo, hidrógeno, desgasificación del molde) en el metal líquido durante el proceso de colada y solidificación. Cuando el gas disuelto en el metal líquido se libera debido a una solubilidad reducida durante el enfriamiento y la solidificación, se forman burbujas en el interior o en la superficie de la pieza fundida si no se descargan a tiempo. En relación con esto está la contracción, que es un fenómeno natural de contracción del volumen del metal durante la solidificación. Si el sistema de refrigeración no está bien dise?ado, lo que da lugar a temperaturas del molde localmente elevadas, o a una contracción de reposición insuficiente, se formarán huecos o depresiones internas, conocidos como agujeros de contracción.
Siguiente.intercaladojunto conmodelo incorrecto. En la fundición en arena convencional, los moldes de arena y los machos de arena suelen tener que ensamblarse y unirse después de haber sido fabricados a partir de varias piezas por separado. En este proceso, cualquier peque?a rotura del núcleo de arena o una unión inadecuada puede provocar que las partículas de arena queden atrapadas en el líquido metálico, formando defectos de atrapamiento de arena. Además, si la superficie de separación del molde o el núcleo de arena no se colocan con precisión, también pueden producirse defectos de moldeado en los que las partes superior e inferior de la pieza fundida queden desalineadas.
finbarrera contra el fríojunto concrepitaciones. Cuando la fluidez del líquido metálico es deficiente, la temperatura de colada es demasiado baja o el dise?o del canal es estrecho, las dos corrientes metálicas se solidifican antes de poder fusionarse completamente en el borde de ataque, dejando una segregación en frío débilmente conectada. Y durante el enfriamiento y la solidificación, si hay tensiones desiguales dentro de la pieza fundida, pueden producirse grietas térmicas durante la contracción.
Otro de los principales puntos débiles del proceso de fundición tradicional es el proceso de fabricación de moldes. La fabricación tradicional de cajas con núcleo de madera o metal es un proceso intensivo en mano de obra, dependiente de trabajadores altamente cualificados, con largos plazos de entrega y costes significativos. Cualquier peque?o cambio en el dise?o obliga a reconstruir el molde, lo que supone elevados costes adicionales y semanas o incluso meses de espera.
Esta dependencia excesiva de los moldes físicos también limita fundamentalmente la libertad de dise?o de las piezas fundidas. Los complejos canales internos y las estructuras huecas no pueden moldearse en una sola pieza mediante los procesos tradicionales de fabricación de moldes, y deben desmontarse en varios núcleos individuales, que se ensamblan después mediante complejas plantillas y trabajo manual. 2. Esta limitación del proceso obliga a los dise?adores a hacer concesiones y sacrificar el rendimiento de la pieza en aras de la fabricabilidad, como simplificar los canales de refrigeración para adaptarse a procesos de taladrado que no permiten una refrigeración óptima.
En resumen, la elevada tasa de desechos de la fundición tradicional no es un problema técnico aislado, sino un producto de sus procesos básicos. El modo tradicional de "ensayo y error físico" hace que la fundición en el descubrimiento de defectos, la necesidad de pasar por un largo proceso de modificación del molde y volver a probar, que es un ciclo de alto riesgo y baja eficiencia. valor revolucionario de la impresión 3D es que proporciona una solución "sin molde", fundamentalmente la remodelación de todo el proceso de producción, que será el modo tradicional de "ensayo y error físico". El valor revolucionario de la impresión 3D es que proporciona una solución "sin molde" que reconfigura fundamentalmente todo el proceso de producción, transformando el modelo tradicional de "ensayo y error físico" en un modelo de "verificación por simulación digital", que pone el riesgo por delante del proceso, eliminando así de raíz la mayoría de las causas de obsolescencia.
La principal ventaja de la impresión 3D es su método de producción "sin molde", que permite evitar todos los problemas relacionados con los moldes inherentes a la fundición tradicional, reduciendo así radicalmente las tasas de desecho.
Directamente del CAD al molde de arena. La inyección de aglutinante en la fabricación aditiva es la clave para conseguirlo. Funciona pulverizando con precisión aglutinante líquido sobre finas capas de polvo (por ejemplo, arena de sílice o cerámica) desde un cabezal de impresión industrial basado en un modelo digital CAD en 3D. Al unir capa por capa, el modelo 3D del archivo digital se construye en forma de molde de arena sólido o núcleo de arena. Este proceso elimina por completo la necesidad de recurrir a moldes físicos. Al no ser necesario un largo proceso de dise?o y fabricación de moldes, el ciclo de fabricación de moldes puede acortarse de semanas o incluso meses a horas o días, lo que permite la "impresión bajo demanda" y una respuesta rápida a los cambios de dise?o, reduciendo significativamente la inversión inicial y los costes de ensayo y error.
Moldeo de una pieza y estructuras complejas. El método de fabricación por capas de la impresión 3D ofrece una libertad de dise?o sin precedentes. Permite moldear en un único conjunto núcleos de arena complejos que tradicionalmente tendrían que dividirse en varias piezas, como los sinuosos canales del interior de un motor. Esto no sólo simplifica el proceso de fundición, sino que, lo que es más importante, elimina por completo la necesidad de ensamblar, pegar y desalinear el núcleo, con lo que se erradican defectos comunes como el atrapamiento de arena, las desviaciones dimensionales y la deformación causada por estos problemas.
El valor de la impresión 3D va mucho más allá de la "ausencia de moldes". Lleva el proceso de fabricación a una dimensión digital completamente nueva, permitiendo validar y optimizar los datos antes de que tenga lugar la fabricación física, convirtiendo la "remediación" en "previsión".
Simulación y dise?o digital. Durante la fase de dise?o digital previa a la impresión en 3D, los ingenieros pueden utilizar programas avanzados de análisis de elementos finitos (FEM) para realizar simulaciones virtuales precisas de los procesos de vertido, contracción de maquillaje y enfriamiento. Esto permite anticipar y corregir posibles defectos que podrían provocar porosidad, contracción o grietas antes de la producción real. Por ejemplo, al simular el flujo del metal líquido en los canales, se puede optimizar el dise?o del sistema de colada para garantizar un llenado suave y una ventilación eficaz. Esta previsión digital mejora en gran medida la tasa de éxito de la primera prueba y garantiza el rendimiento de la colada en origen.
Excelentes propiedades de la arena. Los moldes de arena impresos en 3D, gracias a su construcción por capas, pueden lograr densidades uniformes y una permeabilidad al aire difíciles de conseguir con los procesos convencionales. Esto es crucial para el proceso de fundición. La permeabilidad uniforme al gas garantiza que los gases generados en el interior del molde de arena puedan escapar sin problemas durante el proceso de colada, lo que reduce significativamente los defectos de porosidad causados por una ventilación deficiente.
Enfriamiento con forma. La tecnología de refrigeración conforme es otra aplicación revolucionaria de la impresión 3D en el campo de los moldes de fundición. Los insertos de moldes fabricados mediante impresión metálica en 3D tienen canales de refrigeración que pueden dise?arse para imitar exactamente los contornos de la superficie de la pieza fundida. De este modo se consigue un enfriamiento rápido y uniforme, lo que reduce significativamente la deformación y la contracción causadas por la contracción desigual, reduciendo así drásticamente la tasa de desechos. Según los datos disponibles, los moldes con refrigeración de seguimiento pueden reducir la duración de los ciclos de inyección hasta 70%, al tiempo que mejoran notablemente la calidad del producto.
Del "ensayo y error físico" a la "previsión digital". La principal contribución de la impresión 3D es transformar el modelo tradicional de fundición de "ensayo y error" en una "fabricación anticipada". Permite a las fundiciones realizar numerosas iteraciones en un entorno digital de forma rentable, lo que supone un cambio fundamental en la mentalidad y el proceso empresarial. Este modelo de "fabricación híbrida" facilita la adopción de la impresión 3D por parte de las fundiciones tradicionales y permite una producción más eficiente. Por ejemplo, la impresión 3D puede utilizarse para crear los machos de arena más complejos y propensos a errores, que luego pueden combinarse con moldes de arena fabricados con métodos tradicionales, con lo que se "aprovechan los puntos fuertes".
Como pionero y líder en el campo de la fabricación aditiva en China, 3DPTEK proporciona un fuerte apoyo a la industria de la fundición con su equipo central de desarrollo propio.
Las principales líneas de productos de la empresa sonImpresora 3DP de arenaque pone de relieve su liderazgo tecnológico. Dispositivos insignia3DPTEK-J4000Con un tama?o de moldeo extragrande de 4000 x 2000 x 1000 mm, es altamente competitiva en todo el mundo. Este gran tama?o permite moldear piezas de fundición grandes y complejas en una sola pieza sin necesidad de empalmes, lo que elimina aún más los posibles defectos causados por los empalmes. Al mismo tiempo, por ejemplo
3DPTEK-J1600PlusEstos dispositivos ofrecen una alta precisión de ±0,3 mm y velocidades de impresión eficientes para garantizar una calidad superior a la vez que se produce con rapidez.
Además, SANTI TechnologyEquipos SLS (sinterizado selectivo por láser)Series comoLaserCore-6000Las máquinas también son excelentes en el campo de la fundición de precisión. Esta serie de equipos es especialmente adecuada para la fabricación de moldes de cera para fundición a la cera perdida, proporcionando una solución más precisa para piezas finas de gama alta, como piezas aeroespaciales y médicas.
Cabe mencionar que SANDI Technology no es sólo un proveedor de equipos, sino también un experto en soluciones de materiales y procesos. La empresa ha desarrollado más de 20 aglutinantes y 30 formulaciones de materiales compatibles con hierro fundido, acero fundido, aluminio, cobre, magnesio y otras aleaciones de fundición. Esto garantiza que sus equipos puedan integrarse a la perfección en una amplia gama de aplicaciones de fundición, proporcionando a los clientes una asistencia técnica completa.
La ventaja competitiva de SANDY Technology no reside sólo en su hardware, sino también en las soluciones integradas que ofrece a lo largo de toda la cadena. La empresa cuenta con un sólido sistema de innovación "Trinity": "instituto de investigación + centro de trabajo posdoctoral + equipo de I+D". Este modelo garantiza una iteración tecnológica y un impulso innovador continuos, y su acumulación de más de 320 patentes es una prueba fehaciente de su liderazgo tecnológico.
La empresa ofrece un servicio llave en mano "todo en uno", desde el dise?o y la impresión 3D hasta la fundición, el mecanizado y la inspección. Este modelo integrado verticalmente simplifica enormemente la gestión de la cadena de suministro del cliente, reduce los costes y riesgos de comunicación y permite a la fundición centrarse en su actividad principal.
Los casos de éxito son la herramienta más persuasiva para convencer a los clientes potenciales. A través de una serie de proyectos reales, SANDY Technology ha cuantificado el importante valor empresarial que aporta la tecnología de impresión 3D.
paraCarcasas de motores refrigerados por agua para automóvilesComo ejemplo, este caso demuestra a la perfección cómo el proceso de fundición en arena 3DP resuelve el problema del moldeo de una pieza de "canales de refrigeración en espiral complejos, de gran tama?o y paredes finas". 21. La aplicación con éxito de esta tecnología en el campo de los vehículos de nueva energía ha demostrado sus importantes ventajas en la producción de piezas de fundición de alto rendimiento y estructura compleja.
Por otro ladoCuerpo de bomba industrialEn el caso de SANDI, ésta adoptó el modelo de fabricación híbrido de "molde exterior 3DP + núcleo interior SLS". Esta estrategia complementaria acortó el ciclo de producción en 80% y, al mismo tiempo, mejoró la precisión dimensional de las piezas fundidas hasta el nivel CT7, lo que demostró a la perfección el potente efecto del modo de fabricación híbrido.
El proyecto de empresa conjunta con Xinxin Foundry ofrece el argumento empresarial más sólido. Con la introducción de la tecnología de impresión 3D, la fundición logró un aumento de la facturación de 1.351 TP3T, duplicó sus márgenes de beneficio, redujo a la mitad sus plazos de entrega y redujo sus costes en 301 TP3T, una serie de cifras cuantitativas que constituyen una prueba irrefutable del rendimiento de la inversión de la tecnología de impresión 3D en la industria de la fundición.
La siguiente tabla muestra cómo la impresión 3D puede resolver los problemas del sector de la fundición, tanto a nivel técnico como de valor empresarial:
| Defectos de moldeado o puntos dolorosos | Causas y limitaciones de la artesanía tradicional | Soluciones y valor de la impresión 3D |
| burbuja de aire | Mala ventilación del molde; metal líquido atrapado en el gas | Permeabilidad al aire uniforme y controlada de la arena; simulación digital del sistema de vertido optimizado. |
| cráter | Enfriamiento desigual; contracción insuficiente | Optimización predictiva mediante simulación numérica; refrigeración uniforme mediante canales de refrigeración perfilados |
| Sandwich, mal formado | Ensamblaje multinúcleo, unión y desalineación; errores de ajuste de la cara de separación | Los núcleos complejos se moldean en una sola pieza, lo que elimina la necesidad de ensamblaje; no se requieren superficies de separación físicas. |
| Costes de moldeado elevados | Requiere moldes físicos, mano de obra altamente cualificada y largos plazos de entrega. | Producción sin moldes; impresión directa a partir de archivos CAD, fabricación bajo demanda |
| Ineficiencia y largos plazos de entrega | Larga fabricación de moldes; ensayo y error repetidos | Tiempo de ciclo reducido de 80%; posibilidad de dise?o iterativo rápido; impresión bajo demanda |
| Mayor valor empresarial | Márgenes bajos y entregas irregulares | La facturación aumenta 1.35%, los márgenes se duplican; los costes bajan 30% |
La tecnología de impresión 3D está llevando a la industria de la fundición de la "fabricación" tradicional a la transformación fundamental de la "fabricación inteligente". Según el informe correspondiente, la escala de la industria de fabricación aditiva de China sigue creciendo a un ritmo elevado, y en 2022 superará los 32.000 millones de RMB. Estos datos muestran claramente que la transformación digital se ha convertido en una tendencia irreversible de la industria.
En el futuro, la impresión 3D se integrará profundamente con la inteligencia artificial (IA), el IoT y otras tecnologías para lograr la automatización total y la gestión inteligente de las líneas de producción. Las fundiciones pueden utilizar algoritmos de IA para optimizar los parámetros de fundición y sensores de IoT para supervisar el proceso de producción en tiempo real, mejorando así aún más las tasas de rendimiento y la eficiencia de la producción.
Además, las ventajas únicas de la impresión 3D en la realización de dise?os ligeros complejos ayudarán a las industrias automovilística, aeroespacial y otras industrias derivadas a mejorar el rendimiento de los productos y reducir el consumo de energía, lo que encaja perfectamente en el desarrollo sostenible global. El modelo de producción bajo demanda de la impresión 3D y la alta tasa de utilización de materiales (el polvo no adherido por encima de 90% puede reciclarse) también reducen significativamente la generación de residuos, aportando a la industria de la fundición una una vía de desarrollo respetuosa con el medio ambiente para la industria de la fundición.
observaciones finales La impresión 3D no es el fin de la fundición, sino su innovador. Aporta a la industria tradicional de la fundición una flexibilidad, eficiencia y garantía de calidad sin precedentes gracias a sus dos ventajas fundamentales: "sin molde" y "digital". Permite a las fundiciones liberarse de las elevadas tasas de desechos y entrar en una nueva era de mayor eficiencia, competitividad y adoptar la innovación. Para cualquier fundición que desee destacar en un mercado competitivo, adoptar la tecnología de impresión 3D, representada por SanDi Technology, ya no es una opción, sino un camino necesario hacia el futuro.
3D打印如何解決鑄造高報廢率問題:革新鑄造工藝,提升品質(zhì)與效率最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>3D打印如何通過優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)來消除鑄件縮孔最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>Eliminar los agujeros de contracción siempre ha sido un reto complejo para fundiciones e ingenieros, ya que los métodos tradicionales a menudo se basan en la experiencia y en ajustar el dise?o de los moldes, los sistemas de colada y los procesos de refrigeración mediante ensayo y error. . Sin embargo, con la llegada de las tecnologías de fabricación aditiva, especialmente la impresión 3D en arena de calidad industrial, el dise?o y la producción de piezas de fundición se han revolucionado, proporcionando nuevas formas sin precedentes de resolver por completo los problemas de contracción.
Para entender cómo resuelve problemas la impresión 3D, primero es necesario analizar en profundidad los puntos débiles de la fundición tradicional. Las principales razones de la formación de contracciones pueden atribuirse a dos cosas:
En la fundición convencional, los moldes y machos se fabrican con herramientas físicas cuya geometría está limitada por la mecanizabilidad y la liberabilidad. Por ejemplo, los orificios perforados para las vías de agua de refrigeración solo pueden ser líneas rectas. . Esto dificulta a los ingenieros el dise?o de canales de retracción complejos y curvados o de canales de refrigeración de seguimiento dentro del molde para controlar con precisión el proceso de solidificación, lo que aumenta el riesgo de defectos de retracción. .
Las principales ventajas de las impresoras 3D de arena industriales sonLibertad de dise?oresponder cantandoProducción sin moldeImprime moldes de arena y machos capa por capa directamente a partir de archivos CAD en 3D. . Esta propiedad rompe radicalmente las limitaciones geométricas de los procesos convencionales y proporciona varios medios potentes para eliminar la contracción, como se indica a continuación:
Gracias a la tecnología de impresión en 3D, los ingenieros pueden dise?ar el sistema óptimo de contracción de maquillaje dentro del molde sin tener que considerar la maquinabilidad.
Para los propios moldes, la impresión 3D puede ser igualmente revolucionaria. EnRefrigeración conforme(refrigeración conforme), que permite dise?ar canales de refrigeración en el interior del molde que se adaptan a los contornos de la superficie de la pieza fundida. .
El flujo de trabajo digital de la impresión 3D ofrece a los ingenieros valiosas oportunidades de "prueba y error" antes de pasar a la producción. .
El uso de la tecnología de impresión 3D para resolver el problema de la contracción de fundición, trayendo no sólo la mejora de la calidad del producto, sino también una serie de cadena de valor empresarial:
La contracción de la fundición no es un problema técnico aislado, sino que el proceso de fundición tradicional ante los complejos requisitos de dise?o y alta precisión de los retos sistémicos expuestos. Las impresoras industriales 3D de arena, con sus ventajas tecnológicas únicas, ofrecen una "cura" para el problema en su origen. Elimina el riesgo de contracción dando a los ingenieros una libertad de dise?o sin precedentes, que les permite construir estructuras internas y sistemas de refrigeración optimizados. .
Para la búsqueda de una excelente calidad, producción eficiente y optimización de costes de las modernas empresas de fundición, la impresión 3D ya no es prescindible "opciones adicionales", sino para promover la modernización industrial, en la feroz competencia en el mercado para ganar la primera oportunidad para las tecnologías clave. ?No es sólo una pieza de equipo, sino también a la "fundición digital" puente hacia el futuro, por lo que los antiguos "problemas de fundición" para ser resuelto! .
3D打印如何通過優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)來消除鑄件縮孔最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>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。
]]>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:
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:
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.
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。
]]>工業(yè)級蠟?zāi)?3D 打印機:2025 年大型鑄造全指南,縮短 80% 周期 + 提升精度方案最先出現(xiàn)在三帝科技股份有限公司。
]]>La impresora 3D con molde de cera de calidad industrial se basa en laSinterización selectiva por láser (SLS) TecnologíaSe trata de una máquina industrial para la producción de moldes de cera de alta precisión hechos de polvo de cera de colada / polvo similar a la cera, que se funden capa por capa y pueden utilizarse directamente para la fundición a la cera perdida. Presenta ventajas significativas con respecto al proceso tradicional de moldeo a la cera y es especialmente adecuado para grandes escenarios de fundición (tama?os de pieza superiores a 500 mm):
| dimensión de comparación | Impresora 3D industrial de moldes de cera | Proceso tradicional de moldeado en cera (hecho a mano / CNC) |
| ciclo de producción | 3-7 días (modelos de cera grandes) | 2-4 semanas |
| Precisión dimensional | ±0,1 mm | ±0,5-1 mm |
| Realización de estructuras complejas | Fácil impresión de canales de refrigeración internos, estructuras alveolares de paredes finas | Hay que desmontar varios juegos de moldes de cera y son propensos a errores de montaje. |
| coste laboral | Impresión automatizada, 1 persona puede manejar varias máquinas | Dependencia de artesanos cualificados, costes laborales elevados 300% |
| Utilización del material | 90% Arriba (cera en polvo sin sinterizar reciclable) | 60%-70% (corte / desecho manual) |
| Iteración del dise?o | Los archivos CAD pueden reimprimirse en pocas horas tras su modificación. | Es necesario volver a moldear, plazo de entrega largo |
Se tardan tres semanas en hacer un molde de cera de un gran bloque de motor de automóvil con los procesos tradicionales, pero las impresoras 3D industriales pueden hacerlo en sólo tres días. Una fundición aeroespacial utilizó LaserCore-5300 para imprimir un modelo de cera de un álabe de turbina, desde el dise?o hasta el producto acabado en 48 horas, acortando 80% en comparación con el proceso tradicional, y comprimiendo el ciclo de producción de prueba de un nuevo producto de 3 meses a 1 mes, aprovechando así la primera oportunidad del mercado.
La impresora 3D de moldes de cera de calidad industrial tiene una precisión de ±0,1 mm y un acabado superficial de Ra≤1,6μm, lo que puede reducir el proceso de postratamiento de la fundición. Debido al gran error del molde de cera fabricado mediante el proceso tradicional, la tasa de desechos de fundición es superior a 15%; mientras que el molde de cera impreso en 3D reduce la tasa de desechos a menos de 5%, una fundición produce grandes piezas de fundición de válvulas, y reduce la pérdida de desechos en 800.000 RMB anuales.
No es necesario tener en cuenta los problemas de "desmoldeo", lo que permite realizar dise?os que serían imposibles de lograr con los procesos convencionales, especialmente para la fabricación de alta gama:
A pesar de la elevada inversión inicial (más de 50.000 dólares) de una impresora 3D industrial moldeada en cera, el ciclo de vida de una impresora 3D ofrece importantes ventajas económicas:
El proceso industrial de impresión 3D en cera está altamente automatizado y no requiere una compleja intervención humana. Los pasos fundamentales son los siguientes (por ejemplo, el moldeo en cera de un gran álabe de turbina):
Las piezas de fundición grandes (como bloques de motor de automóviles, bastidores aeroespaciales) con dimensiones de 500-1000 mm, necesitan elegir un modelo con un espacio de moldeo de ≥ 500 × 500 × 500 mm:
La tecnología SLS sinteriza el polvo de cera por láser, los moldes de cera tienen alta densidad (≥0,98g/cm3) y alta resistencia (resistencia a la flexión ≥15MPa), que pueden soportar las fuerzas externas durante el recubrimiento y la manipulación de la pasta cerámica y evitar la deformación. Los moldes de cera fabricados con otras tecnologías (por ejemplo, FDM) tienen poca resistencia, se da?an con facilidad y no son adecuados para la fundición a gran escala.
Basándose en los comentarios de la industria y en casos de aplicación reales, los 3 modelos siguientes destacan en 2025 en el campo de la fundición de gran tama?o, abarcando desde los escenarios de entrada hasta los de gama alta:
| modelos | Espacio de moldeo (mm) | Tipo de tecnología | preciso | Tasa de formación | Escenarios aplicables | Puntos fuertes |
| AFS-500 (nivel básico) | 500 x 500 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 80-150cm3/h | Herramientas industriales, piezas de fundición peque?as y medianas (hasta 500 mm) | Económico, bajo consumo (15 kW), adecuado para la producción de prueba de fundiciones peque?as y medianas |
| LaserCore-5300 (gama media-alta) | 700 x 700 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 150-250 cm3/h | álabes de turbina aeroespacial, piezas de automóvil (500-700 mm) | Iteración rápida, precisión estable, adecuada para impresión multimaterial |
| LaserCore-6000 (gama alta) | 1050 x 1050 x 650 | SLS | ±0,1 mm | 250-300cm3/h | Grandes bloques de motor de automoción, bastidores aeroespaciales (700-1000 mm) | Espacio de moldeo extragrande, alta eficacia de producción en serie, adecuado para fundiciones de alta producción |
Las fundiciones peque?as y medianas pueden adquirir modelos básicos (p. ej., AFS-500) para el moldeo en cera de piezas de alto valor a?adido (p. ej., válvulas de precisión), recuperar rápidamente los costes mediante pedidos con márgenes elevados y pasar a modelos de gama más alta al cabo de 1-2 a?os.
Al elegir el equipo de reciclaje de cera en polvo con función automática de cribado y secado, el polvo de cera sin sinterizar puede reutilizarse directamente después del tratamiento, y la tasa de utilización del material ha aumentado de 90% a más de 95%, lo que supone un ahorro de 200.000 yuanes de coste de material al a?o.
Elija un proveedor de servicios que ofrezca formación gratuita (como la marca AFS), 1 a 1 operadores de ense?anza para dominar el funcionamiento diario de los equipos, solución de problemas, para garantizar el funcionamiento normal de los equipos.
En la cada vez más competitiva industria de la fundición a gran escala, "alta precisión, tiempo de ciclo rápido, bajo coste" se ha convertido en una competencia básica: las impresoras 3D de cera de calidad industrial ayudan a las fundiciones a superar las limitaciones de los procesos tradicionales acortando el tiempo de ciclo en 80%, aumentando la precisión en 5 veces y reduciendo los costes en 40% a largo plazo. ayudar a las fundiciones a superar las limitaciones de los procesos tradicionales.
En 2025, la comercialización de modelos como la serie LaserCore proporcionará una vía rápida desde el dise?o hasta el molde de cera para sectores como el aeroespacial, la automoción y la maquinaria pesada. Para las fundiciones, la elección de la impresora 3D de cera industrial adecuada no solo reducirá los costes y aumentará la eficiencia, sino que también desbloqueará pedidos de fundición difíciles y les permitirá afianzarse en la fabricación de alta gama: el valor fundamental de la impresión 3D de cera industrial en la industria de la fundición del futuro.
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]]>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。
]]>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 doloroso | Situación de la artesanía tradicional | Solución de impresión 3D con arena de 4 metros |
| largo plazo de entrega | 4-8 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 estructurales | Los 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 coste | Los 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 desechos | Los 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% |

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:


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":
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%.
No es necesario tener en cuenta las limitaciones de "pelado" y "empalme" de los procesos convencionales, lo que permite dise?os difíciles:
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:
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:
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:
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:
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.
Sistema de IA integrado para la finalización automatizada:
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.
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.
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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]]>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 comparación | Impresión 3D en arena | Proceso tradicional de fabricación de moldes |
| ciclo de producción | 24-48 horas | 2-4 semanas |
| Realización de estructuras complejas | Fácil impresión de canales internos, piezas de paredes finas | Difícil de realizar, necesidad de dividir varios testigos de arena |
| Costes de utillaje | Sin necesidad de moldes físicos, coste 0 | Se requieren molduras de madera / metal a medida, coste elevado |
| Utilización del material | 90% o más (arena no curada reciclable) | 60%-70% (muchos residuos de corte) |
| Flexibilidad de dise?o | Admite la modificación en tiempo real de modelos CAD para una iteración rápida | La modificación del dise?o requiere una nueva modelización y largos plazos de entrega |
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.
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:
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:
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:
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:
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:
| modelos | Tama?o de impresión (L × A × A) | espesor de la capa | Escenarios aplicables | Adecuado para aleaciones de fundición |
| 3DPTEK-J1600Pro | 1600×1000×600mm | 0,26-0,30 mm | Moldes de arena peque?os y medianos (por ejemplo, carcasas de motores, cuerpos de bombas peque?as) | Aleación de aluminio, hierro fundido |
| 3DPTEK-J2500 | 2500×1500×800mm | 0,26-0,30 mm | Moldes de arena medianos y grandes (por ejemplo, carcasas de cajas de cambios, carcasas de turbinas) | Acero, aleaciones de cobre |
| 3DPTEK-J4000 | 4000×2000×1000mm | 0,28-0,32 mm | Moldes 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).
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.
3DPTEK cuenta con más de 30gránulo – Formulación exclusiva para agentes adhesivosEl dise?o está optimizado para diferentes aleaciones:
Proporcionar "equipos + software + servicios" de apoyo al proceso completo:
Los equipos han desembarcado en más de 20 países de Europa, Asia, Oriente Medio, etc., y la velocidad de respuesta posventa es rápida:
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.
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".
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.
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。
]]>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。
]]>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 comparación | Impresora 3D SLS industrial | Dispositivos SLS de sobremesa |
|---|---|---|
| Espacio de formación | Grande (algunos modelos de hasta 1000 mm) | algunos |
| eficacia de la producción | Alta, admite la producción en serie | Baja, impresión mayoritariamente en una sola pieza |
| Calidad de las piezas | Estable y cumple las normas de producción en serie | Menor precisión, adecuado para prototipos |
| Compatibilidad de materiales | Hiro (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.
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:
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.
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.
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.
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.
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:
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:
Como marca líder del sector, 3DPTEK ofrece modelos especializados para escenarios de fundición, adaptados a las necesidades de la producción industrial:
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:
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:
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:
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:
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:
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.
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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