Nel campo della fusione su larga scala (pale di turbine aerospaziali, componenti di motori automobilistici, alloggiamenti di macchinari pesanti).Modellatura tradizionale a ceraA causa dei tre principali punti dolenti: "tempi di ciclo lunghi, bassa precisione e difficoltà a realizzare strutture complesse", sono necessarie 2-3 settimane per realizzare a mano una serie di stampi in cera di pale di turbina, con un errore di oltre 0,5 mm, e non è possibile completare la progettazione dei canali di raffreddamento interni. E non è possibile completare la progettazione dei canali di raffreddamento interni.Stampi per cera industriale 3D stampante(L'avvento della tecnologia SLS (come nucleo centrale) ha cambiato completamente la situazione: è possibile stampare stampi in cera di grandi dimensioni in 3 giorni, con una precisione di ±0,1 mm, e strutture complesse che non sono possibili con i processi tradizionali. In questo articolo spiegheremo la definizione, i vantaggi, il flusso di lavoro, le linee guida per la selezione e i modelli 2025 delle stampanti 3D industriali a cera, fornendo alle fonderie soluzioni pratiche per la trasformazione tecnologica e la riduzione dei costi.
La stampante 3D con stampo a cera di livello industriale si basa sulla tecnologiaSinterizzazione laser selettiva (SLS) Tecnologiaè una macchina industriale per la produzione di stampi in cera di alta precisione realizzati con polvere di cera per colata / polvere simile alla cera, che vengono fusi strato per strato e possono essere utilizzati direttamente per la microfusione a cera persa. Presenta notevoli vantaggi rispetto al processo tradizionale di formatura della cera ed è particolarmente adatta a scenari di fusione di grandi dimensioni (dimensioni dei pezzi superiori a 500 mm):
| dimensione di confronto | Stampante 3D industriale per stampi a cera | Processo tradizionale di stampaggio a cera (fatto a mano / CNC) |
| ciclo di produzione | 3-7 giorni (modelli in cera di grandi dimensioni) | 2-4 settimane |
| Precisione dimensionale | ±0,1 mm | ±0,5-1 mm |
| Realizzazione di strutture complesse | Facile stampa di canali interni di raffreddamento, strutture a nido d'ape a parete sottile | I set multipli di stampi in cera devono essere smontati e sono soggetti a errori di assemblaggio. |
| costo del lavoro | Stampa automatizzata, 1 persona può gestire più macchine | Dipendenza da artigiani specializzati, costi di manodopera elevati 300% |
| Utilizzo del materiale | 90% Sopra (polvere di cera non sinterizzata riciclabile) | 60%-70% (taglio/scarto manuale) |
| Iterazione del progetto | I file CAD possono essere ristampati entro poche ore dalla modifica. | Necessità di ri-stampaggio, tempi di consegna lunghi |
Per realizzare uno stampo in cera di un blocco motore automobilistico di grandi dimensioni con i processi tradizionali sono necessarie tre settimane, ma le stampanti 3D di livello industriale possono farlo in soli tre giorni. Una fonderia aerospaziale ha utilizzato LaserCore-5300 per stampare un modello in cera di una pala di turbina, dalla progettazione al prodotto finito, in 48 ore, abbreviando 80% rispetto al processo tradizionale e comprimendo il ciclo di produzione di prova di un nuovo prodotto da 3 mesi a 1 mese, cogliendo così la prima opportunità sul mercato.
La stampante 3D per stampi in cera di livello industriale ha una precisione di ±0,1 mm e una finitura superficiale di Ra≤1,6μm, in grado di ridurre il processo di post-trattamento della colata. A causa del grande errore dello stampo in cera realizzato con il processo tradizionale, il tasso di scarto della colata è superiore a 15%; mentre lo stampo in cera stampato in 3D riduce il tasso di scarto a meno di 5%, una fonderia produce fusioni di valvole di grandi dimensioni e riduce la perdita di scarto di 800.000 RMB all'anno.
Non è necessario considerare i problemi di "rilascio dello stampo", consentendo di realizzare progetti che sarebbero impossibili da ottenere con i processi convenzionali, soprattutto per la produzione di fascia alta:
Nonostante l'elevato investimento iniziale (oltre 50.000 dollari) per una stampante 3D industriale con stampaggio a cera, i vantaggi in termini di costi sull'intero ciclo di vita sono notevoli:
Il processo di stampa 3D industriale della cera è altamente automatizzato e non richiede un intervento umano complesso. Le fasi principali sono le seguenti (ad esempio, lo stampaggio in cera di una pala di turbina di grandi dimensioni):
I pezzi di fusione di grandi dimensioni (ad esempio, blocchi motore per autoveicoli, telai aerospaziali) con dimensioni di 500-1000 mm richiedono un modello con uno spazio di formatura di ≥500×500×500 mm:
La tecnologia SLS sinterizza la polvere di cera con il laser; gli stampi in cera hanno un'alta densità (≥0,98g/cm3) e un'elevata resistenza (resistenza alla flessione ≥15MPa), che possono sopportare le forze esterne durante il rivestimento in pasta ceramica e la manipolazione ed evitare la deformazione. Gli stampi in cera realizzati con altre tecnologie (ad esempio, FDM) hanno una bassa resistenza, si danneggiano facilmente e non sono adatti per colate su larga scala.
Sulla base del feedback dell'industria e dei casi di applicazione reali, i seguenti 3 modelli nel 2025 sono eccezionali nel campo della colata di grandi dimensioni e coprono gli scenari dall'ingresso alla fascia alta:
| modelli | Spazio di formatura (mm) | Tipo di tecnologia | accurata | Tasso di formazione | Scenari applicabili | Punti di forza fondamentali |
| AFS-500 (livello base) | 500 x 500 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 80-150 cm3/h | Utensili industriali, fusioni di piccole e medie dimensioni (fino a 500 mm) | Economico, a basso consumo energetico (15KW), adatto alla produzione di prova di fonderie di piccole e medie dimensioni |
| LaserCore-5300 (fascia media e alta) | 700 x 700 x 500 | SLS | ±0,1 mm | 150-250 cm3/h | Pale di turbine aerospaziali, parti di automobili (500-700 mm) | Iterazione rapida, precisione stabile, adatta alla stampa multimateriale |
| LaserCore-6000 (fascia alta) | 1050 x 1050 x 650 | SLS | ±0,1 mm | 250-300cm3/h | Blocchi motore automobilistici di grandi dimensioni, telai aerospaziali (700-1000 mm) | Spazio di formatura extra large, alta efficienza nella produzione di massa, adatto per fonderie ad alta produzione |
Le fonderie di piccole e medie dimensioni possono acquistare modelli entry-level (ad esempio AFS-500) per lo stampaggio a cera di pezzi ad alto valore aggiunto (ad esempio valvole di precisione), recuperare rapidamente i costi grazie a ordini ad alto margine e passare a modelli di fascia più alta dopo 1-2 anni.
Scegliendo un'apparecchiatura per il riciclaggio della polvere di cera con funzione di vagliatura ed essiccazione automatica, la polvere di cera non sinterizzata può essere riutilizzata direttamente dopo il trattamento e il tasso di utilizzo del materiale è aumentato da 90% a più di 95%, con un risparmio di 200.000 yuan di costi di materiale all'anno.
Scegliere un fornitore di servizi che offra formazione gratuita (come il marchio AFS), formazione 1 a 1 degli operatori per padroneggiare il funzionamento quotidiano dell'apparecchiatura, risoluzione dei problemi, per garantire il normale funzionamento dell'apparecchiatura.
Nell'industria della fonderia su larga scala, sempre più competitiva, "alta precisione, tempo di ciclo veloce, basso costo" è diventata una competenza fondamentale - le stampanti 3D a cera di livello industriale aiutano le fonderie a superare i limiti dei processi tradizionali, riducendo il tempo di ciclo di 80%, aumentando la precisione di 5 volte e riducendo i costi di 40% a lungo termine. per aiutare le fonderie a superare i limiti dei processi tradizionali.
Nel 2025, la commercializzazione di modelli come la serie LaserCore fornirà una corsia preferenziale dalla progettazione allo stampo in cera per settori come quello aerospaziale, automobilistico e dei macchinari pesanti. Per le fonderie, la scelta della giusta stampante 3D a cera industriale non solo ridurrà i costi e aumenterà l'efficienza, ma sbloccherà anche gli ordini di colata più difficili e darà loro un punto d'appoggio nella produzione di fascia alta - il valore fondamentale della stampa 3D a cera industriale nell'industria delle fonderie del futuro.

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