人人射人人,淫片在线观看,五月婷视频 http://m.hnanf.cn/fr/ Wed, 24 Dec 2025 05:32:02 +0000 fr-FR horaire 1 https://wordpress.org/?v=6.9 http://m.hnanf.cn/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-32x32.png SANDY TECHNOLOGY CO. http://m.hnanf.cn/fr/ 32 32 Sur la liste ! L'équipement de projection de liant de SANDI Technology récompensé en tant que produit de qualité pour la fabrication additive 2025 http://m.hnanf.cn/fr/news/shangbangsandikejinianjiejipenshezhuangbeirongying2025nianzengcaizhizaoyouzhichanpin/ Wed, 24 Dec 2025 05:31:56 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2465 La China Additive Manufacturing Industry Alliance et le National Additive Manufacturing Product Quality Inspection and Testing Centre (Jiangsu) ont publié la 2025 Additive Manufacturing Quality Products List lors du 2025 Additive Manufacturing Industry Development Forum et de la Annual Additive Manufacturing Industry Conference. L'imprimante à sable de moulage 3DP de 4 mètres de long, 3DPTEK-J4000, développée par SANDI Technology, figure sur cette liste.

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Le 24 décembre, la China Additive Manufacturing Industry Alliance et le National Additive Manufacturing Product Quality Inspection and Testing Centre (Jiangsu) ont publié la 2025 Additive Manufacturing Quality Products List dans le cadre du 2025 Additive Manufacturing Industry Development Forum et de l'Additive Manufacturing Industry Annual Meeting, et Beijing SANDY Science and Technology Co, Ltd. a mené des recherches indépendantes et développé une imprimante à sable de moulage 3DP de 4 mètres et de très grande taille, 3DPTEK-J4000, qui a eu l'honneur de figurer sur la liste. la liste.

Figure : SANTI TECHNOLOGY Imprimante à sable de coulée 3DP 4m 3DPTEK-J4000

Ligne directe pour les commandes d'équipement : 13811566237

Pour l'aérospatiale, l'énergie électrique, les machines lourdes et d'autres domaines de la fabrication de pièces moulées de très grande taille dans le cycle de production existant depuis longtemps, le co?t élevé des moules, les difficultés de formation de structures complexes et d'autres problèmes, 3DPTEK-J4000 avec un certain nombre de technologies innovantes pour fournir une solution :

Sa technologie innovante de moulage en zone flexible sans bac à sable permet non seulement de dépasser les limites de taille du moulage traditionnel pour prendre en charge la fabrication intégrée de moules en sable allant jusqu'à 4 mètres, mais aussi de contr?ler les co?ts de manière très compétitive sur le marché.

Cette technologie, associée à une buse de haute précision et à des algorithmes intelligents, permet de réaliser en une seule fois le moulage intégral de surfaces courbes multidimensionnelles à parois minces et de cavités internes complexes (telles que des canaux d'eau de refroidissement en spirale) pour de grands composants, ce qui résout les problèmes d'efficacité, de co?t et de défauts de soudage liés au processus traditionnel de fabrication de grandes pièces qui nécessitent un moulage segmentaire et un soudage ultérieur. L'application pratique montre que la technologie peut raccourcir le cycle de production de pièces moulées complexes et de grande taille de plus de 50%. Par exemple, le délai de livraison de pièces moulées en alliage d'aluminium pesant 1 tonne est considérablement réduit, passant de 60 jours à 15 jours.

L'entreprise fournit également un système de traitement des matériaux à source ouverte, qui peut être ajusté en fonction des besoins de l'utilisateur ; un liant de résine haute performance, un agent de durcissement, un agent de nettoyage, afin de garantir la qualité et la stabilité du moulage.

S'appuyant sur 30 ans d'accumulation de technologies de poudrage, SANDI Technology a développé de manière indépendante une série de sable de coulée 3DP et de sable de coulée SLS/imprimantes à cire avec des tailles complètes allant du millimètre au mètre, qui peuvent satisfaire les besoins de fabrication de produits de tailles et de matériaux différents, et aider les utilisateurs à maximiser leur productivité avec des co?ts unitaires plus faibles et des délais de livraison plus courts. 

Figure : SANDY TECHNOLOGY Imprimante à sable pour coulée en 3DP 3DPTEK-J1800/J1800S/J2500

Photo : SANDY TECHNOLOGY SLS Casting Sand/Wax Printer AFS-500/LaserCore-5300/LaserCore-6000

L'honneur de figurer sur la liste des produits de qualité de la fabrication additive 2025 est une affirmation complète de l'adhésion de SanDi Technology à l'innovation indépendante et de son engagement profond sur la voie de l'industrialisation. En commen?ant par l'impression 3D, en améliorant la fabrication grace à la technologie numérique. à l'avenir, SANDI Technology continuera d'aider davantage d'entreprises manufacturières à améliorer la qualité et l'efficacité, ainsi qu'à se transformer et à se moderniser grace à ses équipements de pointe, à ses matériaux et à sa cha?ne complète de services, et contribuera au développement d'une nouvelle productivité de qualité.

[A propos de SANDI TECHNOLOGY]

(3D Printing Technology, Inc.) est une entreprise nationale de haute technologie et un "petit géant" qui se concentre sur les équipements de fabrication additive (impression 3D) de qualité industrielle et sur les services de fabrication rapide. L'entreprise a mis en place une cha?ne industrielle complète couvrant la recherche et le développement technologique, la production d'équipements et de matériaux, le soutien aux processus et les services de fabrication. Elle occupe une position de leader dans un certain nombre de technologies de base telles que la projection de liant (BJ/3DP) en Chine et promeut activement l'application à grande échelle de l'impression 3D dans les domaines de l'amélioration du moulage, de la dissipation thermique de pointe et des soins médicaux de précision.

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Bonne nouvelle ! Le projet de préparation de l'aluminium de très haute pureté 5N de Xinxin Casting a été approuvé par la province de Shaanxi dans le cadre du soutien à l'industrialisation des technologies de base de la cha?ne industrielle clé "dévoilée et mise en ?uvre". http://m.hnanf.cn/fr/news/xibaoxinxinzhuzao5nchaogaochunlyuzhibeixiangmuhuopishanxishengzhongdianchanyelianguanjianhexinjishuchanyehuajiebangguashuaizhichi/ Wed, 17 Dec 2025 09:18:57 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2456 Récemment, Wugong Xinxin Non-Ferrous Metal Casting Company Limited ("Xinxin Casting"), une filiale de Beijing SANDI Technology Co.

喜報!欣鑫鑄造5N超高純鋁制備項目獲批陜西省重點產業鏈關鍵核心技術產業化“揭榜掛帥”支持最先出現在三帝科技股份有限公司。

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Récemment, la société, qui est une filiale de Beijing SANDI Technology Co.Wugong Xinxin Non-Ferrous Metal Casting Co.("Xinxin Foundry") et l'Université de technologie de Xi'an ("Université de technologie de Xi'an") ont conjointement déclaré le projet "Développement d'un équipement de démonstration de production d'aluminium ultra-haute pureté 5N et processus de soutien", qui a été sélectionné avec succès comme l'un des projets industriels clés devant être soutenus par la province de Shaanxi en 2025. Le projet "Development of 5N Ultra-high-purity Aluminium Preparation Demonstration Equipment and Supporting Process", déclaré conjointement par l'Université de technologie de Xi'an (XUT) et l'Université de technologie de Xi'an (XUIT), a été sélectionné avec succès comme l'un des projets à soutenir par le "Unveiling and Hanging of Commanding Officers" pour l'industrialisation des technologies clés des cha?nes industrielles clés dans la province de Shaanxi en 2025. Ce plan vise à promouvoir l'industrialisation des technologies clés en ciblant et en déployant la recherche et le développement de technologies clés pour les cha?nes industrielles clés à court terme par la méthode du "dévoilement de la liste des commandants".

L'aluminium de très haute pureté (pureté ≥99,999%) est un matériau de base essentiel, indispensable aux domaines de fabrication haut de gamme tels que les circuits intégrés à semi-conducteurs, les cellules solaires, les systèmes de navigation aérienne, les radars, etc. En raison des barrières technologiques extrêmement élevées, la technologie de préparation du matériau est depuis longtemps monopolisée par les pays étrangers, la demande de la Chine dépend fortement des importations, et elle est devenue un élément important de la sécurité de la cha?ne industrielle.

Le projet dévoilé vise à rechercher et à développer des ensembles complets de technologies de préparation et d'équipements de démonstration pour l'aluminium de très haute pureté de qualité supérieure à 5N, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, dans le but de construire une ligne de production de démonstration avec une production annuelle de 30 tonnes, et d'atteindre le niveau international avancé pour les indicateurs clés tels que la pureté du matériau, la taille du produit, l'efficacité de la production, la consommation d'énergie et la protection de l'environnement.

Le projet propose un "nouveau processus de préparation d'aluminium fin par couplage de champs multiples de fusion, régulation de la solidification et intégration de liens multiples", qui vise à réaliser la préparation efficace, écologique et à faible consommation de lingots d'aluminium ultra-haute pureté de grand diamètre en intégrant l'effet synergique de champs physiques multiples tels que le champ ultrasonique, le champ électromagnétique, le champ de température, etc. La technologie de base du projet comporte trois innovations majeures :

1. mettre au point des méthodes et des équipements de purification efficaces. Réaliser un contr?le axial à gradient élevé et un contr?le radial équilibré du champ de température des lingots d'aluminium de très haute pureté d'un diamètre de 50 à 160 mm, et augmenter l'efficacité globale de l'élimination des impuretés jusqu'à 80%.

2. processus intégré de couplage à champs multiples. Remplacer techniquement la méthode traditionnelle de l'électrolyse et établir un processus de production entièrement automatisé à faible consommation d'énergie et à faible pollution.

3. recherche sur les mécanismes frontaliers. Révélation approfondie de la loi de changement de la couche limite du soluté sous champ magnétique rotatif, fournissant un soutien théorique pour l'optimisation du processus.

Le projet est mis en ?uvre par Xinxin Casting en tant qu'organe principal d'industrialisation, et l'université technologique de Xi'an (XUT) fournit une recherche technologique de pointe et un soutien théorique, ce qui constitue un modèle d'intégration profonde entre "l'industrie, l'université, la recherche et l'application". Xinxin Casting tire pleinement parti de sa riche expérience et de ses capacités d'ingénierie en matière de fonte, de moulage, d'usinage de précision et d'industrialisation des métaux non ferreux, et l'université polytechnique de Xi'an forme une alliance solide avec la meilleure force de recherche scientifique en matière de science des matériaux, de théorie de la solidification et d'autres aspects.

En tant qu'entreprise de haute technologie spécialisée dans le domaine du moulage haut de gamme et des nouveaux matériaux sous la bannière de Three Emperor Technology, Xinxin Casting, s'appuyant sur le soutien stratégique de la société mère en matière d'innovation scientifique et technologique et d'organisation industrielle, a continué à accro?tre ses investissements dans la recherche et le développement et a mis en place un système de fabrication avancé couvrant l'impression de sable 3DP, l'usinage de précision et les tests de processus complets, ce qui jette des bases solides pour entreprendre ce type de grands projets de recherche scientifique et technologique.

L'université de technologie de Xi'an a accumulé de profondes recherches scientifiques dans les domaines des matériaux composites et de la technologie de solidification, et ses résultats de recherche ont remporté le deuxième prix du National Science and Technology Progress Award. La coopération entre les deux parties permettra de tirer pleinement parti des avantages de chacune d'elles en matière d'application technique et de recherche exploratoire.

Une fois mis en ?uvre avec succès, le projet permettra non seulement de combler à grande échelle le manque de préparation verte de l'aluminium de très haute pureté, de répondre aux besoins urgents des industries des semi-conducteurs, des nouvelles énergies, de l'aérospatiale et d'autres secteurs, et d'apporter des avantages économiques considérables, mais aussi d'amener la province de Shaanxi, voire l'ensemble du pays, à transformer en profondeur la cha?ne industrielle de l'aluminium, du magnésium et de l'aluminium pour en faire une industrie haut de gamme et écologique.

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L'impression 3D industrielle brise la glace en mer : de la fabrication intelligente chinoise à la fabrication mondiale http://m.hnanf.cn/fr/news/gongye3ddayinchuhaipojucongzhongguozhizaodaoquanqiuzhizao/ Thu, 20 Nov 2025 03:10:06 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2436 L'impression 3D chinoise prend le large avec des produits et des paradigmes, et promeut l'intégration mondiale des normes techniques et de l'écologie industrielle.

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Comment une imprimante 3D de qualité industrielle a imprimé un volant de vanne indispensable sur une plate-forme pétrolière et gazière en Norvège. Cette histoire nous parvient fréquemment des usines intelligentes du monde entier.

Fin 2025, un volant d'une pièce ma?tresse de l'équipement d'une plate-forme pétrolière et gazière norvégienne a été soudainement endommagé. Selon le modèle traditionnel, son remplacement aurait nécessité un cycle d'approvisionnement de 12 mois. Cette fois, cependant, les ingénieurs ont passé la commande via une plateforme numérique et, quelques jours plus tard, un volant en matériau PA12 imprimé à l'aide du système HP Multi Jet Fusion a été fabriqué par un prestataire de services local.

Il s'agit d'un réseau mondial de fabrication composé d'entreprises d'impression 3D industrielle.

Pendant ce temps, de l'autre c?té du globe, le matériel d'impression 3D de SANDI Technology est envoyé en Italie, en Turquie, en Espagne, en Corée du Sud et dans d'autres pays. Cette entreprise, qui se consacre depuis des dizaines d'années à l'impression 3D industrielle, a réalisé une percée sur le marché étranger, passant de presque zéro à 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise en un an seulement.

Photo : Expédition d'équipements d'impression 3D de qualité industrielle de SANTI TECH(Source : SANTI TECHNOLOGY)



Comme l'a déclaré Xia Chunguang, cofondateur de Mofang Precision, "plus une pièce est précise, plus le co?t de son développement et de sa production de manière traditionnelle est élevé". C'est précisément le c?ur de la compétitivité des entreprises chinoises d'impression 3D industrielle à l'étranger - elles n'exportent pas seulement des produits, mais aussi un nouveau paradigme de fabrication.

01 Le parcours de l'industrie : du "laboratoire" à la "globalisation"

Le marché mondial de l'impression 3D conna?t une croissance explosive. Selon Mordor Intelligence, la taille du marché mondial de l'impression 3D devrait dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de plus de 36% au cours de la période 2025-2030.

Le paysage du marché régional est distinct : l'Amérique du Nord a représenté 41,681 TP3T des dépenses mondiales, tandis que l'Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance annuel moyen de 26,471 TP3T, ce qui en fait la région qui conna?t la croissance la plus rapide.

Dans cette vague de mondialisation, les entreprises chinoises d'impression 3D industrielle présentent une voie unique vers la mer.

L'expérience de MoFang Precision à l'étranger est assez légendaire. En 2019, MoFang Precision a présenté des équipements de fabrication additive avec une précision d'impression allant jusqu'à 2 microns lors d'une exposition industrielle aux états-Unis, ce qui a déclenché un mouvement de foule.


Figure : Prototypes de précision fabriqués par Mofang Precision (source : données internet)


Un ami étranger a vu l'échantillon d'impression, un genou à terre, l'a examiné de près et attentivement pendant un long moment. L'avancée en matière de précision a permis à Mofang Precision de s'ouvrir au marché des pays développés.

En seulement trois ans, MoFang Precision a créé des succursales aux états-Unis, au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Après 4 ans de présence en mer, les produits sont exportés vers 35 pays et la proportion des ventes à l'étranger atteint 50%.

SANDI Technology a choisi une voie différente. En ma?trisant les quatre technologies industrielles d'impression 3D que sont le SLS (Selective Laser Sintering), le SLM (Selective Laser Melting), le 3DP (Sand Printing) et le BJ (Binder Jet), et en exportant son équipement, SANDI TECH a précisément ciblé le marché eurasien, où la demande de dentisterie numérique est forte et où le rapport qualité-prix est sensible.

Ses recettes à l'étranger sont passées de presque zéro à 15% $ en un an, réalisant ainsi une percée substantielle.

02 Exploration du chemin : trois voies maritimes, quatre styles de jeu mondiaux

Les voies maritimes empruntées par les entreprises chinoises d'impression 3D industrielle peuvent être classées en trois catégories distinctes, et le succès de SanDi Technology démontre l'efficacité d'un modèle hybride.

La première est la "conquête technologique".

Mofang Precision s'appuie sur sa propre technologie de "microstéréolithographie par projection de surface" pour réaliser une impression de détail de haute précision à 2 microns, avec des tolérances de l'ordre de +-10 microns. Cette avancée technologique fait de Mofang Precision la seule entreprise au monde à fournir avec succès des solutions de fabrication additive de haute précision.

L'innovation technologique est devenue le point d'appui qui leur permet de conquérir le marché mondial.

Figure : Carte des activités de R&D et de production des équipements de Mofang Precision (Source : site web officiel de Mofang Precision)



Le second est celui de la "perturbation des co?ts".

Grace à la consolidation de la cha?ne d'approvisionnement, Intelligent Pie a pu s'approvisionner en écrans d'affichage pour l'impression 3D à photopolymérisation à un prix nettement inférieur à celui du marché. En 2019, l'entreprise lancera la série "Mars", qui est le premier appareil du marché dans le segment des 300 dollars à combiner une précision d'impression de 2K.

Alors que le prix moyen des marques nationales se situait à l'époque autour de 500 dollars, les marques étrangères dépassaient les 1 000 dollars.

Figure : Imprimante 3D à photopolymérisation ELEGOO DLPMARS 4 DLP (Source : site web ELEGOO)



La troisième est la "mise en réseau écologique".

Certaines entreprises ont suivi le modèle de HP, qui consiste à créer un "réseau de fabrication additive" pour permettre une production locale et une réponse rapide en construisant un réseau mondial de fabrication et de service. Korall Engineering, avec des partenaires tels que HP, a réussi à imprimer et à livrer des pièces de rechange localement en quelques jours dans l'industrie du pétrole et du gaz.

Le quatrième est un "hybride technologie + fusions-acquisitions".

SANDI Technology a emprunté une voie unique combinant technologie et fusions et acquisitions. En 2025, SANDI Technology a acquis Shenzhen Shuanglong Dental Research Technology Co., Ltd, une société spécialisée dans les prothèses personnalisées haut de gamme. Cette opération permet non seulement à SANDI de bénéficier des canaux de distribution établis par Shuanglong Dental Research dans plus de 30 pays et régions du monde, tels que les Amériques, l'Europe, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, etc., mais aussi de reprendre d'un seul coup toutes ses certifications internationales et ses ressources en matière de clientèle, réalisant ainsi le développement par bonds du processus d'expansion à l'étranger.

Figure : Pont en titane (Source : Shenzhen Shuanglong Dental Research)



03 Sortir de l'impasse : défis et réponses sur le chemin de la mer

Le chemin de l'impression 3D industrielle vers la mer n'est pas sans emb?ches, les entreprises doivent faire face à une série de défis.

Les barrières commerciales constituent le principal défi.

Dans le contexte de l'augmentation continue des droits de douane américains, les fabricants chinois d'imprimantes 3D de qualité industrielle sont confrontés à de multiples défis, tels que la hausse des co?ts d'exportation, la restructuration de la cha?ne d'approvisionnement et l'accès limité au marché.

Les goulets d'étranglement en matière de certification ne doivent pas non plus être ignorés.

"Le matériel de vol tel que les tuyères des turbines ou les soupapes des boosters doit se conformer à des tests rigoureux de résistance à la rupture et à la fatigue", rapporte Mordor Intelligence, "et les règles actuelles sont écrites pour l'usinage soustractif ; en conséquence, les pièces additives subissent des tests d'échantillonnage redondants, ce qui prolonge les calendriers de 18 mois. jusqu'à 18 mois."

à cet égard, grace à la fusion et à l'acquisition de Shuanglong Dental Research, SanDi Technology a obtenu la certification CE de l'Union européenne, la certification FDA des états-Unis et la certification des dispositifs médicaux de classe II de la Chine, ouvrant ainsi la voie à la commercialisation des produits sur le marché international.

Les risques liés à la propriété intellectuelle sont inhérents au territoire.

En tant qu'industrie à forte intensité technologique, les entreprises d'impression 3D sont confrontées à un environnement complexe en matière de propriété intellectuelle, en particulier sur les marchés matures d'Europe et des états-Unis.

Face à ces défis, les entreprises qui ont réussi à s'implanter à l'étranger ont adopté diverses stratégies d'adaptation.

La localisation de l'organisation de la cha?ne d'approvisionnement est un moyen efficace de faire face aux barrières commerciales. L'étude suggère que les entreprises chinoises peuvent optimiser l'allocation des capacités globales grace au modèle d'agencement distribué "centres de fabrication régionaux + unités de fabrication localisées".

SANDI a mis en ?uvre une gestion allégée dans tous les aspects de la production afin de garantir la fiabilité et la constance de la qualité des produits. En outre, l'entreprise a établi une coopération stratégique avec un certain nombre de fournisseurs internationaux de services logistiques de haute qualité afin de personnaliser des solutions de transport s?res et efficaces pour chaque commande, garantissant ainsi pleinement la ponctualité et l'intégrité de la production mondiale d'équipements.

L'internationalisation des normes techniques est la clé pour surmonter le goulot d'étranglement de la certification. La capacité d'innovation de Mofang Precision a été reconnue par le Prism Award, un prix faisant autorité dans l'industrie mondiale des technologies optoélectroniques. En mars 2021, Mofang Precision est devenue la première entreprise chinoise à remporter ce prix, devan?ant deux entreprises américaines bien connues.

La diversification des marchés est un choix stratégique qui permet de diversifier les risques. Intelligent Pie Europe et les états-Unis représentent 92%, mais vend également ses produits dans plus de 70 pays et régions du monde.

SANDI Technology, quant à elle, s'est implantée avec précision sur des marchés à forte croissance tels que la Turquie et l'Espagne. En Turquie, par exemple, l'industrie dentaire devrait atteindre 5 milliards de dollars américains en 2025, le tourisme dentaire représente une part de 70%, dont les commandes de matériel d'impression 3D pour prothèses dentaires ont augmenté d'une année sur l'autre pour atteindre 55%, ce qui représente une énorme opportunité de marché.



04 Stratégie future : du "produit à la mer" à la valeur à la mer

Alors que le marché mondial de l'impression 3D continue de m?rir, les entreprises chinoises améliorent leurs stratégies à l'étranger.

La stratégie de la cha?ne d'approvisionnement passe de l'exportation pure et simple au placement de capacités à l'échelle mondiale.

Les "réseaux de production régionalisés" et les "stratégies de localisation des technologies" sont devenus des moyens importants de répondre aux changements de l'environnement commercial mondial. Certaines grandes entreprises ont commencé à s'implanter stratégiquement dans des économies émergentes telles que l'Asie du Sud-Est, l'Europe centrale et orientale et l'Amérique latine.

L'évolution des technologies montre une tendance à la diversification.

Impression de haute précision de 2 microns sur le métal, et contr?le de la taille de la tolérance dans la gamme de +-10 microns, +-25 microns respectivement.

Certains des premiers équipements de SANDI Technology fonctionnent de manière continue et stable depuis plus de 20 ans, ce qui lui a valu un niveau de confiance très élevé sur le marché. Les quatre principales technologies d'impression 3D qu'elle ma?trise peuvent fournir l'assurance d'une technologie mature nécessaire pour répondre à des besoins de fabrication diversifiés.

L'expansion des marchés s'étend des pays développés aux marchés émergents.

L'Asie-Pacifique est devenue la région qui conna?t la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'impression 3D, la politique "Made in China 2025" du gouvernement chinois stimulant la croissance des entreprises locales.

Le modèle commercial a également évolué, passant de la vente d'un seul appareil à la diversification.

Certaines entreprises ont commencé à proposer des services d'abonnement "à l'heure d'impression" qui combinent la maintenance, l'étalonnage et le réapprovisionnement en poudre en une seule facture. Cette approche hybride brouille la frontière entre le matériel et les services, ce qui permet de lisser les flux de revenus pendant les cycles macroéconomiques.

05 Perspectives d'avenir : de "l'industrie manufacturière à l'outre-mer" à "l'outre-mer écologique".

La prochaine étape de l'impression 3D industrielle à l'étranger sera le passage de la production de produits à la construction d'un écosystème mondial de fabrication numérique.

Les cha?nes d'approvisionnement numériques deviennent une compétence essentielle.

L'approche de Korall Engineering annonce cette tendance : elle identifie les composants clés, modélise les systèmes modulaires et automatise la dérivation des variantes. Ces ensembles de données sont ensuite mis à la disposition de partenaires de fabrication certifiés via la plateforme Oktopus de Korall.

La transformation de la servitisation est devenue un point de croissance de la valeur.

Le marché des services d'impression 3D devrait dépasser le marché du matériel à un TCAC de 25,21% de 2025 à 2030.Les fabricants contractuels tels que Stratasys Direct Manufacturing, Materialise et Protolabs utilisent des réseaux multisites pour répartir les charges, permettre aux clients de réaliser des prototypes en dix jours et de recevoir des pièces conformes aux normes de production ISO-13485.

Les réseaux mondiaux de collaboration seront la forme ultime.

HP met en relation les exigences des pièces avec son réseau de partenaires par le biais de son programme Additive Manufacturing Network (réseau de fabrication additive). De même, Korall s'est associé à HP, Assembrix et Sparely pour mettre en ?uvre une série de travaux d'impression à distance sécurisés.

Dans une usine intelligente de Zhuhai, des dizaines d'imprimantes 3D granulaires de qualité industrielle fonctionnent en permanence. Elles impriment des pièces automobiles et des produits de consommation de différentes spécifications en fonction des commandes de clients d'Europe et d'Amérique du Nord.

Sur l'écran électronique de l'atelier, une carte de l'état de la production mondiale clignote en temps réel, indiquant les n?uds de fabrication répartis sur les continents.

Parallèlement, la liste des expéditions de SANDI continue de s'allonger avec des commandes en provenance d'Italie, de Turquie, d'Espagne et de Corée du Sud, témoignant de la transformation de l'impression 3D industrielle chinoise, qui passe d'une situation de rattrapage technologique à une position de leader mondial.



Zong Guisheng, fondateur de SANDI Technology, estime que des percées technologiques à l'implantation mondiale, nous sommes en train de redéfinir la position de l'industrie manufacturière chinoise dans la cha?ne industrielle mondiale.

Ses yeux reflètent le nouveau chapitre de l'impression 3D industrielle chinoise à l'étranger, qui n'est pas seulement un flux de produits, mais aussi l'intégration mondiale des paradigmes de fabrication, des normes techniques et de l'écologie industrielle. (Source : Zongguancun Public)

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SANDY Technology se félicite du succès de la 7e conférence internationale sur la métallurgie des poudres en Asie http://m.hnanf.cn/fr/news/sandikejizhuhediqijieyazhoufenmoyejinguojihuiyichenggongjuban/ Thu, 23 Oct 2025 07:31:23 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2426 La 7e conférence et exposition internationale sur la métallurgie des poudres en Asie (APMA2025) s'est tenue avec succès à Qingdao, dans la province de Shandong. L'imprimante à jet de liant métal/céramique BJ 3DPTEK-J400P développée indépendamment par SANDY Technology a remporté le "Prix de l'innovation en métallurgie des poudres", et le Dr Zong Guisheng, directeur du comité d'impression 3D de l'Alliance pour la stratégie d'innovation de l'industrie de la métallurgie des poudres et président du conseil d'administration de SANDY Technology, s'est vu décerner le "Prix de la contribution exceptionnelle à la métallurgie des poudres". Prix de la contribution à la métallurgie des poudres.

三帝科技祝賀第七屆亞洲粉末冶金國際會議成功舉辦最先出現在三帝科技股份有限公司。

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La 7e conférence et exposition internationale sur la métallurgie des poudres en Asie (APMA2025) s'est tenue avec succès du 19 au 22 octobre 2025 à Qingdao, dans la province de Shandong. Organisée conjointement par la Powder Metallurgy Industry Technology Innovation Strategy Alliance (CPMA) et la Chinese Society for Metals (CSM), la conférence a rassemblé des experts de haut niveau et des représentants d'entreprises dans le domaine de la métallurgie des poudres du pays et de l'étranger. Imprimante à jet de liant BJ métal/céramique développée indépendamment par SANDY Technology3DPTEK-J400PLe Dr Zong Guisheng, directeur du comité d'impression 3D de l'Alliance pour la stratégie d'innovation technologique de l'industrie de la métallurgie des poudres et président de SANDI Technology, s'est vu décerner le "Prix de la contribution exceptionnelle à la métallurgie des poudres".

En tant que participant important à cette conférence, SANDI Technology s'est fortement impliqué dans de nombreux programmes. Le Dr Zong Guisheng a présidé le sous-forum "Fabrication additive" de la conférence et a présenté un rapport invité sur la "Fabrication par jet de liant BJ", partageant la pratique de pointe de cette technologie pour promouvoir l'industrie de la métallurgie des poudres afin qu'elle soit hautement efficace et peu co?teuse.

Zong Guisheng a souligné dans le rapport que le moulage par injection de poudre traditionnel est confronté à des problèmes tels que les co?ts élevés des moules, les longs cycles de développement et les tailles de produits limitées. Grace à la technologie d'impression 3D par jet de liant (BJ), SANDI Technology a réalisé une fabrication sans moule, un prototypage rapide de structures complexes et la production de pièces de grande taille, aidant ainsi l'industrie à réduire ses co?ts et à gagner en efficacité. Actuellement, la technologie a trouvé des applications à grande échelle dans l'électronique 3C, l'automobile, l'aérospatiale, le refroidissement des puces IA, les systèmes de refroidissement liquide et d'autres domaines.

Le système d'impression métal/céramique à jet de liant BJ permet une fabrication de précision efficace

SANDI Technology a systématiquement ma?trisé un ensemble complet de technologies clés pour l'équipement, les matériaux et les processus de formage de métal/céramique par jet de liant BJ. Sa série d'équipements d'impression 3DPTEK-J160R/J400P/J800P, intégrée à un système précis d'approvisionnement en poudre, de pose de poudre à haute densité et de contr?le à jet d'encre de haute précision, permet de traiter efficacement les problèmes de pose de poudre de petite taille, de prendre en charge l'impression haute résolution 400-1200 dpi, la plus haute précision de ± 0,1 mm, le rendement le plus élevé de 3600cc/h. L'efficacité de moulage la plus élevée est de 3600cc/h.

Figure : SANDY TECHNOLOGY Imprimante de formage à jet de liant pour métal/céramique 3DPTEK-J160R/J400P/J800P

En ce qui concerne le système de matériaux, l'entreprise a mis au point plus de 20 types de formulations de processus, telles que le type écologique à base d'eau et le type à haute efficacité à base de solvant, couvrant une large gamme de matériaux métalliques tels que l'acier inoxydable, l'alliage de titane, l'alliage à haute température, ainsi que des matériaux céramiques et non métalliques tels que le carbure de silicium. Grace à un contr?le systématique du processus de dégraissage et de frittage, l'entreprise est parvenue à un contr?le précis de la forme et des performances des produits, et les performances des produits sont conformes aux normes internationales, voire les dépassent en partie.

S'appuyant sur les avantages de la technologie BJ (haute efficacité, faible co?t et absence de stress thermique), SANDI a réalisé d'importantes percées dans le domaine de la dissipation thermique et a réussi à mouler des matériaux composites de haute qualité, tels que le Cu-diamant et le Cu-SiC, avec des performances supérieures à la norme internationale du MIM. L'entreprise met en ?uvre une stratégie d'équipement différenciée : pour les instituts de recherche scientifique et les entreprises de conception de puces, elle fournit l'équipement de recherche scientifique 3DPTEK-J160R, pour le prototypage rapide et la vérification de la conception thermique ; pour les serveurs refroidis par liquide et d'autres utilisateurs industriels, elle fournit des solutions industrielles intégrées (équipement + poudre spéciale / liant + paquet de processus), pour aider les clients à raccourcir le cycle de développement du processus de 60% ou plus.

L'impression laser de métaux SLM et les systèmes de matériaux à gradient repoussent les limites de la technologie

Outre la technologie de projection de liant, SANDI Technology a également développé de manière indépendante des systèmes d'impression sur métal, notamment l'équipement de fusion sélective par laser SLM AFS-M120/M400, l'équipement de gradient métallique AFS-M120X(T), l'équipement tout-en-un additif et soustractif multi-matériaux AFS-M300XAS, etc., et a réalisé une variété d'acier inoxydable, d'alliage de titane, d'alliage d'aluminium, d'acier de moulage, d'alliage de cobalt-chrome, d'alliage à base de nickel et d'autres matériaux. Nous avons également achevé la mise au point de procédés pour l'acier inoxydable, l'alliage d'aluminium, l'acier de moulage, l'alliage de cobalt-chrome, l'alliage à base de nickel et d'autres matériaux.

Parmi eux, l'AFS-M120X(T) peut assurer l'alimentation en poudre précise à gradient continu de deux matériaux métalliques ou plus, ce qui convient à la recherche sur les performances des matériaux métalliques composites ; l'AFS-M300XAS prend en charge la combinaison à gradient d'un maximum de quatre types de matériaux, et réalise le changement continu de gradient dans le sens horizontal, ainsi que la commutation de la composition des matériaux ou le changement de gradient dans le sens vertical, ce qui est prometteur pour le développement de matériaux à haut débit, l'aérospatiale, l'automobile, le traitement médical et le traitement des moules, etc. Il offre de vastes perspectives pour le développement de matériaux à haut débit, l'aérospatiale, l'automobile, la médecine et le traitement des moules, etc.

SANDI Technology a toujours prêté attention au développement synergique de l'industrie, de l'université et de la recherche, et l'université professionnelle et technique de Shenzhen, l'institut de recherche de l'université Tsinghua de Shenzhen, l'université Jiaotong de Shanghai, l'université des sciences et technologies de Pékin et d'autres universités et institutions de recherche maintiennent une coopération étroite, et continuent à promouvoir la technologie BJ dans le matériau, le processus et l'application de la recherche fondamentale et la transformation des résultats, pour aider les moules industriels, les outils de coupe haut de gamme, les composants électroniques de précision 3C et les produits céramiques complexes de grande taille, ainsi que d'autres domaines. L'échelle d'application de la technologie BJ.

[A propos de SANDI TECHNOLOGY]

SANDI Technology est une entreprise nationale de haute technologie et un "petit géant" qui se concentre sur les équipements de fabrication additive (impression 3D) de qualité industrielle et sur les services de fabrication rapide. L'entreprise a mis en place une cha?ne industrielle complète couvrant la recherche et le développement technologique, la production d'équipements et de matériaux, le soutien aux processus et les services de fabrication. Elle occupe une position de leader dans un certain nombre de technologies de base telles que le binder jetting (BJ) en Chine et encourage activement l'application à grande échelle de l'impression 3D dans les domaines de l'amélioration du moulage, de la dissipation thermique avancée et des soins médicaux de précision.

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SANDY Technology s'occupe de la production et de l'expédition des équipements, fonctionnant à plein régime pour assurer la livraison. http://m.hnanf.cn/fr/news/sandikejishebeishengchanfahuomangquanliyunzhuanbaojiaofu/ Wed, 24 Sep 2025 06:16:39 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2399 SANDY TECHNOLOGY expédie simultanément des équipements d'impression 3DP sur sable dans le pays et à l'étranger, en s'appuyant sur un certain nombre de technologies de base et sur un réseau de service mondial, afin de fournir des équipements et des solutions d'impression 3D à l'industrie manufacturière.

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(ci-après dénommée "SANDI") à Wuhu, dans la province de l'Anhui, une scène animée dans la base de production, plus de 20 ensembles d'équipements de production.équipement d'impression de sable 3DPNous assemblons, testons et expédions les produits selon un calendrier serré, et nous nous dépla?ons à l'intérieur du pays et à l'étranger avec la "vitesse SANDI", afin de livrer les produits aux clients plus rapidement et d'assurer l'avancement des projets des clients.

Il a été rapporté que l'équipement d'impression 3DP sur sable fourni par SANDI Technology à un certain nombre d'entreprises manufacturières nationales à Liaoning, Hebei, Henan, Jiangsu, Guizhou et dans d'autres endroits a été envoyé avec succès récemment. Lorsque l'équipement arrive sur le site du client, l'équipe technique et professionnelle de SANDI assure le suivi de l'assemblage, du débogage et du travail d'acceptation dans un premier temps afin de garantir que l'équipement est mis en production rapidement et qu'il fonctionne de manière stable. à l'heure actuelle, les équipements et les services de SANDI couvrent 26 provinces (y compris les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central), sont largement utilisés dans la principale ceinture industrielle de fonderie du pays et dans les p?les de fabrication intelligente, et continuent à alimenter la transformation et la mise à niveau des clients.

Dans le même temps, l'expansion du marché à l'étranger a obtenu des résultats remarquables. Un certain nombre d'équipements d'impression 3D envoyés en Corée du Sud, en Turquie, en Italie, en France, en Espagne et dans d'autres régions ont été expédiés avec succès et sont sur le point d'être livrés. à l'heure actuelle, les produits et services de SANDI couvrent de nombreux marchés clés en Europe et en Asie, tels que l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, etc. Le système opérationnel mondial devient de plus en plus parfait et fait preuve d'une forte compétitivité internationale.

SANDI Technology travaille dans le domaine de l'impression 3D industrielle depuis plus de 30 ans, avec une expérience approfondie de la technologie de dép?t de poudre et des équipements stables et fiables. Après des années de validation par le marché, certains des équipements d'impression 3D achetés par les utilisateurs à un stade précoce fonctionnent de manière stable depuis plus de 20 ans. L'entreprise ma?trise également le frittage sélectif par laser (SLS), la fusion sélective par laser (SLM), l'impression 3D à partir de sable (3DP) et la projection de liant (BJ), quatre technologies de base de l'impression 3D. Son processus de sable composite "3DP + SLS" a été sélectionné par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information pour l'application typique des scénarios de fabrication additive, ce qui lui permet de fournir un soutien technique mature pour des besoins de fabrication diversifiés. Elle peut fournir une garantie technologique mature pour des besoins de fabrication diversifiés.

Dans le processus de production, SANDI Technology met en ?uvre une gestion allégée, optimise en permanence le processus d'assemblage et de mise en service des équipements et garantit la fiabilité et la cohérence de la qualité des produits tout en améliorant l'efficacité de la production en renfor?ant la collaboration entre les départements et les opérations standardisées sur le site. Tous les composants clés sont strictement inspectés et qualifiés avant d'être assemblés, ce qui permet d'assurer la tra?abilité de la qualité et un contr?le précis des pièces jusqu'à l'ensemble de la machine.

Lors du processus de livraison, l'entreprise applique strictement le mécanisme de vérification de l'usine, le responsable compétent vérifie et inspecte l'équipement un par un conformément à la "demande de permis d'usine pour l'équipement", et procède à un marquage spécial et à une explication pour les besoins personnalisés du client, afin de garantir que l'équipement est livré avec précision et en bon état. Grace à une coordination interservices efficace et à un transfert d'informations en temps réel, l'entreprise assure une connexion transparente entre la production et la livraison et continue à consolider son avantage en matière de livraison efficace.

SANDI Technology ne se contente pas de fournir des équipements de haute performance, mais se concentre également sur les services de cycle complet. Nous proposons à nos clients une formation pratique complète et des conseils en matière de processus par l'intermédiaire de nos centres de fabrication intelligente en 3D répartis dans tout le pays. L'équipe après-vente de Pékin, Shaanxi, Hebei, Henan, Guangxi, Shandong, Anhui et d'autres régions fournit une réponse rapide et un service de proximité, garantissant efficacement le fonctionnement continu et stable de l'équipement du client. Parallèlement, l'entreprise encourage activement les synergies de marché et le partage des ressources afin d'aider les clients à élargir leurs opportunités commerciales et à améliorer leur compétitivité sur le marché.

En outre, SANDY Technology attache une grande importance au renforcement des capacités professionnelles de l'équipe, grace à des formations régulières et à un mécanisme de coordination de la production, afin d'améliorer en permanence l'efficacité de l'assemblage et la qualité des produits. L'entreprise a établi une coopération stratégique avec un certain nombre de fournisseurs internationaux de services logistiques de haute qualité afin de personnaliser des solutions de transport s?res et efficaces pour chaque commande, garantissant ainsi pleinement le respect des délais et l'intégrité de la production globale d'équipements.

Dans le contexte de l'accélération de la transformation intelligente et numérique de l'industrie manufacturière mondiale, SANDY Technology, s'appuyant sur le système d'innovation synergique trois-en-un de "l'Institut de recherche scientifique et technologique de Guoqian, le poste de travail postdoctoral et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise", fait continuellement des percées dans les technologies clés, optimise les performances des produits, améliore continuellement le réseau international de marketing et de service, et renforce la capacité de service localisé des pays d'outre-mer pour fournir des équipements d'impression 3D de haute performance et des solutions intégrées de fabrication rapide pour les clients mondiaux avec une vision globale et des normes internationales. Une vision globale et des normes internationales pour fournir aux clients du monde entier des équipements d'impression 3D et des solutions de fabrication rapide de haute performance afin de favoriser le développement de haute qualité de l'industrie manufacturière.

[A propos de SANDI TECHNOLOGY]

(3D Printing Technology, Inc.) est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans les équipements de fabrication additive (impression 3D) de qualité industrielle et les services de fabrication rapide, ainsi qu'une "petite entreprise géante" dotée d'une expertise spécialisée. Elle a été investie par Jinko Junchuang, Zhongjin Capital, Zhongke Haichuang, Become Capital, Beijing New Materials Fund, SINOMACH Fund et d'autres institutions. Visant la réduction des co?ts, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité, l'entreprise a construit une cha?ne industrielle complète couvrant la R&D et la production d'équipements et de matériaux d'impression 3D, le soutien à la technologie des processus et la fabrication rapide de produits finis. Elle est largement utilisée dans les domaines de l'aérospatiale, de l'électricité et de l'énergie, des pompes et des valves de navires, de l'automobile, du transport ferroviaire, des machines industrielles, de l'électronique 3C, de la rééducation et du traitement médical, de l'éducation et de la recherche scientifique, de la sculpture et de la création culturelle.

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Comment l'impression 3D peut-elle résoudre le problème du taux élevé de déchets de fonderie : révolutionner le processus de fonderie, améliorer la qualité et l'efficacité http://m.hnanf.cn/fr/blogs/how-3d-printing-solves-the-problem-of-high-scrap-rates-in-casting/ Thu, 21 Aug 2025 09:48:39 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2377 Le taux de rebut des pièces moulées reste élevé ? Cet article analyse en profondeur l'impression 3D industrielle par le biais du moulage sans moule, du moulage en une seule pièce et de la simulation numérique, depuis la source pour éliminer la porosité, le retrait et d'autres défauts, et améliorer globalement la qualité du moulage et l'efficacité de la production.

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Pierre angulaire de la fabrication industrielle, l'industrie de la fonderie est depuis longtemps confrontée à un certain nombre de défis profondément enracinés. Parmi ceux-ci, les taux de rebut élevés constituent un "co?t caché" qui ne signifie pas seulement un gaspillage direct de matières premières, mais qui entra?ne également des cycles de développement de produits longs, des co?ts de retouche élevés et la perte d'opportunités de marché précieuses. Pour certaines structures complexes et exigences techniques élevées des pièces moulées, le rendement du processus traditionnel chutera de fa?on spectaculaire. Ce dilemme a incité l'industrie à rechercher d'urgence un changement technologique qui s'attaque aux causes profondes du problème. Dans ce contexte, la fabrication additive (communément appelée impression 3D), avec ses avantages uniques pour l'industrie traditionnelle du moulage, fournit une cha?ne complète subversive de solutions numériques pour la transformation et la mise à niveau de l'industrie, ce qui ouvre une nouvelle voie.

Chapitre 1 : Plongée en profondeur : les causes profondes des défauts de moulage traditionnels

1.1 Défauts de moulage courants et leurs causes profondes

Les défauts de moulage sont la cause directe des taux de rebut élevés. Ces défauts ne sont pas accidentels, mais sont dictés par les limites physiques et de processus inhérentes aux procédés de moulage conventionnels.

tout d'abordbulle d'airaveccratère. La porosité provient principalement de l'implication ou de l'incapacité à évacuer efficacement les gaz (par exemple l'hydrogène, le dégazage des moules) dans le métal liquide au cours du processus de coulée et de solidification. Lorsque le gaz dissous dans le métal liquide est libéré en raison d'une solubilité réduite pendant le refroidissement et la solidification, des bulles se forment à l'intérieur ou à la surface de la pièce moulée si elles ne sont pas évacuées à temps. Le retrait est un phénomène naturel de contraction du volume du métal pendant la solidification. Si le système de refroidissement n'est pas correctement con?u, ce qui entra?ne des températures localement élevées dans le moule, ou un retrait d'appoint insuffisant, des vides ou des dépressions internes, connus sous le nom de trous de retrait, se formeront.

Suivant.pris en sandwichavecmodèle incorrect. Dans la coulée en sable conventionnelle, les moules et les noyaux de sable doivent généralement être assemblés et collés après avoir été fabriqués séparément à partir de plusieurs pièces. Au cours de ce processus, toute rupture minime du noyau de sable ou tout collage incorrect peut entra?ner la capture de particules de sable dans le liquide métallique, formant ainsi des défauts de piégeage du sable. En outre, si la surface de séparation du moule ou le noyau de sable n'est pas positionné avec précision, il peut également en résulter des défauts de moulage où les parties supérieure et inférieure de la pièce moulée sont mal alignées.

finbarrière froideaveccrépitements. Lorsque la fluidité du métal liquide est médiocre, que la température de coulée est trop basse ou que la conception de la coulée est étroite, les deux flux de métal se solidifient avant de pouvoir fusionner complètement au niveau du bord d'attaque, laissant une ségrégation froide faiblement connectée. Et pendant le refroidissement et la solidification, s'il y a des contraintes inégales dans la coulée, des fissures thermiques peuvent se produire pendant la rétraction.

1.2 Le dilemme "co?t élevé" et "faible efficacité" de la fabrication traditionnelle de moules

Le processus de fabrication des moules est un autre point faible du processus de moulage traditionnel. La fabrication traditionnelle de bo?tes à noyaux en bois ou en métal est un processus à forte intensité de main-d'?uvre, dépendant d'un personnel hautement qualifié, avec des délais d'exécution longs et des co?ts importants. Toute modification mineure de la conception nécessite la reconstruction du moule, ce qui entra?ne des co?ts supplémentaires élevés et des semaines, voire des mois, d'attente.

Cette dépendance excessive à l'égard des moules physiques limite aussi fondamentalement la liberté de conception des pièces moulées. Les canaux internes complexes et les structures creuses ne peuvent pas être moulés en une seule pièce par les procédés traditionnels de fabrication de moules, et doivent être démontés en plusieurs noyaux individuels, qui sont ensuite assemblés à l'aide de gabarits complexes et d'un travail manuel. 2. Cette limitation des processus oblige les concepteurs à faire des compromis et à sacrifier les performances des pièces pour la facilité de fabrication, par exemple en simplifiant les canaux de refroidissement pour s'adapter aux processus de per?age qui ne permettent pas un refroidissement optimal.

En résumé, le taux de rebut élevé du moulage traditionnel n'est pas un problème technique isolé, mais un produit de ses processus de base. Le mode traditionnel "essais et erreurs physiques" oblige la fonderie, lorsqu'elle découvre des défauts, à passer par un long processus de modification du moule et de nouveaux essais, ce qui constitue un cycle à haut risque et à faible efficacité. La valeur révolutionnaire de l'impression 3D est qu'elle fournit une solution "sans moule", qui remodèle fondamentalement l'ensemble du processus de production, ce qui remplacera le mode traditionnel "essais et erreurs physiques". La valeur révolutionnaire de l'impression 3D réside dans le fait qu'elle fournit une solution "sans moule" qui remodèle fondamentalement l'ensemble du processus de production, transformant le modèle traditionnel "d'essais et d'erreurs physiques" en un modèle de "vérification par simulation numérique", qui place le risque devant le processus, éliminant ainsi la plupart des causes d'obsolescence à la source.

Chapitre 2 : L'impression 3D : une avancée révolutionnaire, de la technologie à la solution

2.1 Production sans moule : éliminer les causes profondes de l'obsolescence

Le principal avantage de l'impression 3D est sa méthode de production "sans moule", qui lui permet de contourner tous les problèmes liés aux moules inhérents au moulage traditionnel, réduisant ainsi radicalement les taux de rebut.

Directement de la CAO au moule en sable. Le jet de liant dans la fabrication additive est la clé pour y parvenir. Il s'agit de pulvériser avec précision un liant liquide sur de fines couches de poudre (par exemple, du sable de silice ou de céramique) à partir d'une tête d'impression de qualité industrielle basée sur un modèle numérique de CAO en 3D. En collant couche par couche, le modèle 3D du fichier numérique est construit sous la forme d'un moule ou d'un noyau de sable solide. Ce processus élimine complètement la nécessité de recourir à des moules physiques. Comme il n'est pas nécessaire de concevoir et de fabriquer de longs moules, le cycle de fabrication des moules peut être réduit de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, à quelques heures ou quelques jours, ce qui permet l'impression à la demande et une réponse rapide aux changements de conception, réduisant ainsi considérablement l'investissement initial et les co?ts liés aux essais et aux erreurs.

Moulage en une seule pièce et structures complexes. L'approche de fabrication en couches de l'impression 3D offre une liberté de conception sans précédent. Elle permet de mouler en un seul ensemble des noyaux de sable complexes qui devraient traditionnellement être divisés en plusieurs parties, comme les couloirs sinueux à l'intérieur d'un moteur. Non seulement cela simplifie le processus de moulage, mais plus important encore, cela élimine complètement le besoin d'assemblage, de collage et de désalignement des noyaux, éradiquant ainsi les défauts courants tels que le piégeage du sable, les déviations dimensionnelles et les déformations causées par de tels problèmes.

2.2 Optimisation du processus : des données pour garantir la qualité de la coulée

La valeur de l'impression 3D va bien au-delà de l'absence de moule. Elle confère au processus de fabrication une toute nouvelle dimension numérique, permettant de valider et d'optimiser les données avant que la fabrication physique n'ait lieu, transformant ainsi la "remédiation" en "anticipation".

Simulation et conception numériques. Au cours de la phase de conception numérique précédant l'impression 3D, les ingénieurs peuvent utiliser des logiciels avancés d'analyse par éléments finis (FEM) pour effectuer des simulations virtuelles précises des processus de coulée, de rétrécissement et de refroidissement. Il est ainsi possible d'anticiper et de corriger les défauts potentiels qui pourraient entra?ner une porosité, un retrait ou des fissures avant la production réelle. Par exemple, en simulant l'écoulement du métal liquide dans les canaux, la conception du système de coulée peut être optimisée pour assurer un remplissage en douceur et une ventilation efficace. Cette anticipation numérique améliore considérablement le taux de réussite du premier essai et garantit les rendements de coulée à la source.

Excellentes propriétés du sable. Les moules en sable imprimés en 3D, grace à leur construction couche par couche, peuvent atteindre des densités uniformes et une perméabilité à l'air qu'il est difficile d'obtenir avec les procédés conventionnels. Ces caractéristiques sont cruciales pour le processus de moulage. Une perméabilité au gaz uniforme garantit que les gaz générés à l'intérieur du moule de sable peuvent s'échapper en douceur pendant le processus de coulée, ce qui réduit considérablement les défauts de porosité causés par une mauvaise ventilation.

Refroidissement avec forme. La technologie de refroidissement conforme est une autre application révolutionnaire de l'impression 3D dans le domaine des moules de coulée. Les inserts de moules fabriqués par impression 3D de métal sont dotés de canaux de refroidissement qui peuvent être con?us pour imiter exactement les contours de la surface du moule. Cela permet d'obtenir un refroidissement rapide et uniforme, réduisant considérablement la déformation et le rétrécissement causés par une contraction inégale, ce qui réduit considérablement le taux de rebut. D'après les données disponibles, les moules dotés d'un refroidissement continu peuvent réduire la durée des cycles d'injection de 70%, tout en améliorant considérablement la qualité des produits.

Du "tatonnement physique" à la "prospective numérique". La principale contribution de l'impression 3D est de transformer le modèle traditionnel de fonderie "essais et erreurs" en "fabrication anticipée". Elle permet aux fonderies d'effectuer de nombreuses itérations dans un environnement numérique de manière rentable, ce qui constitue un changement fondamental dans l'état d'esprit et le processus commercial. Ce modèle de "fabrication hybride" facilite l'adoption de l'impression 3D par les fonderies traditionnelles et permet la production la plus efficace. Par exemple, l'impression 3D peut être utilisée pour créer les noyaux de sable les plus complexes et les plus sujets aux erreurs, qui peuvent ensuite être combinés avec des moules de sable fabriqués à l'aide de méthodes traditionnelles, ce qui permet de "tirer parti des points forts".

Chapitre 3 : SANTI TECHNOLOGY : un moteur numérique pour renforcer l'industrie de la fonderie

3.1 équipement de base : "force vive" pour l'innovation en matière de moulage

En tant que pionnier et leader dans le domaine de la fabrication additive en Chine, 3DPTEK apporte un soutien solide à l'industrie de la fonderie grace à son équipement de base développé par ses soins.

Les principales lignes de produits de l'entreprise sont les suivantesImprimante à sable 3DPqui met en évidence son leadership en matière de technologie. Appareils phares3DPTEK-J4000Avec une taille de moulage extra-large de 4000 x 2000 x 1000 mm, elle est très compétitive dans le monde entier. Cette grande taille permet de mouler des pièces complexes et de grande taille en une seule pièce, sans qu'il soit nécessaire de les assembler, ce qui élimine les défauts potentiels causés par l'assemblage. En même temps, par exemple

3DPTEK-J1600PlusCes appareils offrent une grande précision de ±0,3 mm et des vitesses d'impression efficaces pour garantir une qualité supérieure tout en produisant rapidement.

En outre, la technologie SANTIéquipement SLS (frittage sélectif par laser)Des séries telles queLaserCore-6000Les machines sont également excellentes dans le domaine du moulage de précision. Cette série d'équipements est particulièrement adaptée à la fabrication de moules en cire pour le moulage à la cire perdue, offrant une solution plus précise pour les pièces fines et haut de gamme telles que les pièces aérospatiales et médicales.

Il convient de mentionner que SANDI Technology n'est pas seulement un fournisseur d'équipement, mais aussi un expert en solutions de matériaux et de processus. La société a développé plus de 20 liants et 30 formulations de matériaux compatibles avec la fonte, l'acier moulé, l'aluminium, le cuivre, le magnésium et d'autres alliages de fonderie. Cela garantit que son équipement peut être intégré de manière transparente dans une large gamme d'applications de coulée, en fournissant aux clients une assistance technique complète.

3.2 Services All-link : solutions intégrées de coulée

L'avantage concurrentiel de SANDY Technology ne réside pas seulement dans son matériel, mais aussi dans les solutions intégrées qu'elle fournit tout au long de la cha?ne. L'entreprise dispose d'un solide système d'innovation "Trinity" - "institut de recherche + poste de travail post-doctoral + équipe de R&D". Ce modèle garantit une itération technologique continue et une dynamique d'innovation, et l'accumulation de plus de 320 brevets est une preuve solide de son leadership technologique.

L'entreprise propose un service clé en main "tout-en-un", de la conception à l'impression 3D, en passant par le moulage, l'usinage et l'inspection. Ce modèle d'intégration verticale simplifie considérablement la gestion de la cha?ne d'approvisionnement du client, réduit les co?ts de communication et les risques, et permet à la fonderie de se concentrer sur son c?ur de métier.

3.3 Cas classique : preuve de valeur fondée sur des données

Les cas réussis sont l'outil le plus persuasif pour convaincre les clients potentiels. Grace à une série de projets réels, SANDY Technology a quantifié la valeur commerciale significative qu'apporte la technologie de l'impression 3D.

afin deBo?tiers de moteurs automobiles refroidis par eauà titre d'exemple, ce cas démontre parfaitement comment le processus de moulage en sable 3DP résout le problème du moulage en une seule pièce : "grande taille, paroi mince, canaux de refroidissement en spirale complexes". 21. L'application réussie de cette technologie dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle a prouvé ses avantages significatifs dans la production de pièces moulées à structure complexe et à haute performance.

D'autre partCorps de pompe industrielleDans le cas de SANDI, l'entreprise a adopté le modèle de fabrication hybride "moule extérieur 3DP + noyau intérieur SLS". Cette stratégie complémentaire a permis de raccourcir le cycle de production de 80%, tout en améliorant la précision dimensionnelle des pièces moulées au niveau CT7, ce qui a parfaitement prouvé l'effet puissant du mode de fabrication hybride.

Le projet de coentreprise avec Xinxin Foundry constitue l'argument commercial le plus solide. En introduisant la technologie d'impression 3D, la fonderie a augmenté son chiffre d'affaires de 1 351 TP3T, doublé ses marges bénéficiaires, divisé par deux ses délais d'exécution et réduit ses co?ts de 301 TP3T, une série de chiffres quantitatifs qui constituent une preuve irréfutable du retour sur investissement de la technologie d'impression 3D dans l'industrie de la fonderie.

Le tableau ci-dessous montre comment l'impression 3D peut résoudre les problèmes de l'industrie de la fonderie, tant au niveau technique qu'au niveau de la valeur commerciale :

Défauts de moulage ou points douloureuxCauses et limites de l'artisanat traditionnelSolutions d'impression 3D et valeur ajoutée
bulle d'airMauvaise ventilation du moule ; métal liquide piégé dans le gazPerméabilité à l'air uniforme et contr?lée du sable ; simulation numérique du système de coulée optimisé
cratèreRefroidissement inégal ; rétrécissement insuffisantOptimisation prédictive par simulation numérique ; refroidissement uniforme par canaux de refroidissement fa?onnés
Sandwich, mauvaise formeAssemblage multiconducteurs, collage et désalignement ; erreurs d'ajustement du plan de jointLes noyaux complexes sont moulés en une seule pièce, ce qui élimine le besoin d'assemblage ; aucune surface de séparation physique n'est nécessaire.
Co?ts de moulage élevésNécessite des moules physiques, une main-d'?uvre hautement qualifiée, de longs délais de livraison.Production sans moule ; impression directe à partir de fichiers CAO, fabrication à la demande
Inefficacité et longs délais d'exécutionLongue fabrication de moules ; essais et erreurs répétésRéduction du temps de cycle du 80% ; possibilité de conception itérative rapide ; impression à la demande
Augmentation de la valeur de l'entrepriseFaibles marges et livraisons irrégulièresChiffre d'affaires en hausse de 1 35%, marges doublées ; co?ts en baisse de 30%

Chapitre 4 : Regarder vers l'avenir : numérisation et durabilité dans l'industrie de la fonderie

La technologie de l'impression 3D conduit l'industrie de la fonderie à passer de la "fabrication" traditionnelle à la "fabrication intelligente". Selon le rapport concerné, l'échelle de l'industrie chinoise de la fabrication additive continue de cro?tre à un rythme élevé et, en 2022, elle dépassera 32 milliards de RMB. Ces données montrent clairement que la transformation numérique est devenue une tendance industrielle irréversible.

à l'avenir, l'impression 3D sera profondément intégrée à l'intelligence artificielle (IA), à l'IdO et à d'autres technologies pour parvenir à une automatisation complète et à une gestion intelligente des lignes de production. Les fonderies peuvent utiliser des algorithmes d'IA pour optimiser les paramètres de coulée et des capteurs IoT pour surveiller le processus de production en temps réel, ce qui permet d'améliorer encore les taux de rendement et l'efficacité de la production.

En outre, les avantages uniques de l'impression 3D dans la réalisation de conceptions légères complexes aideront l'automobile, l'aérospatiale et d'autres industries en aval à améliorer les performances des produits et à réduire la consommation d'énergie, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement durable à l'échelle mondiale. une voie de développement respectueuse de l'environnement pour l'industrie de la fonderie.

remarques finales L'impression 3D n'est pas la fin de la fonderie, mais son innovateur. Elle offre à l'industrie traditionnelle de la fonderie une flexibilité, une efficacité et une assurance qualité sans précédent grace à ses deux avantages fondamentaux que sont le "sans moule" et le "numérique". Elle permet aux fonderies de s'affranchir des taux de rebut élevés et d'entrer dans une nouvelle ère de plus grande efficacité, de compétitivité et d'innovation. Pour toute fonderie cherchant à se démarquer sur un marché concurrentiel, l'adoption de la technologie d'impression 3D, représentée par SanDi Technology, n'est plus un choix facultatif, mais une voie nécessaire vers l'avenir.

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Comment l'impression 3D peut-elle éliminer le retrait de la fonte en optimisant la structure interne ? http://m.hnanf.cn/fr/blogs/casting-shrinkage-cavity-issues/ Thu, 21 Aug 2025 08:44:33 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2374 Le rétrécissement des pièces moulées est-il votre problème ? Cet article analyse en profondeur la manière dont l'impression 3D industrielle peut résoudre le problème du retrait de la fonte à la racine en optimisant la structure interne et le refroidissement suivant la forme avec la liberté d'une conception sans moule, et en réalisant une amélioration globale des co?ts, des délais et de la qualité.

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Le rétrécissement, tel qu'il est caché dans le moulage de la "blessure sombre" interne, est le processus de moulage traditionnel d'un défaut courant, difficile à éradiquer. Il affecte non seulement la beauté du moulage, mais menace aussi directement sa résistance et ses propriétés mécaniques. Lorsque le métal en fusion se contracte en volume au cours du processus de solidification et qu'il ne re?oit pas suffisamment de métal liquide, des vides se forment dans la pièce coulée ou à la surface, c'est-à-dire que l'on parle souvent de retrait ou de contraction ! .  

L'élimination des trous de retrait a toujours été un défi complexe pour les fonderies et les ingénieurs, les méthodes traditionnelles reposant souvent sur l'expérience et l'ajustement de la conception des moules, des systèmes de coulée et des processus de refroidissement par essais et erreurs. . Toutefois, avec l'avènement des technologies de fabrication additive, en particulier l'impression 3D de sable de qualité industrielle, la conception et la production de pièces moulées ont été révolutionnées, offrant de nouveaux moyens sans précédent pour résoudre complètement les problèmes de retrait.  

1. les causes profondes du retrait de la coulée : les limites géométriques des moules conventionnels

Pour comprendre comment l'impression 3D résout les problèmes, il faut d'abord analyser en profondeur les points faibles du moulage traditionnel. Les principales raisons de la formation d'un retrait peuvent être attribuées à deux éléments :

  1. Compenser les insuffisances de rétrécissement : Au fur et à mesure que la pièce coulée se solidifie et se rétracte, elle doit être constamment réalimentée en métal liquide par le biais du système de coulée et de la colonne montante. Si les canaux de réapprovisionnement ne sont pas correctement con?us ou sont insuffisants, le métal liquide ne peut pas être transporté vers les zones où le réapprovisionnement est le plus nécessaire, ce qui entra?ne la création de vides. ?
  2. Solidification inégale : Si la vitesse de refroidissement des différentes zones de la coulée n'est pas cohérente, la chaleur a du mal à se diffuser efficacement, ce qui entra?ne la formation de joints chauds (points chauds). Ces points chauds sont les dernières zones solidifiées, lorsque le métal environnant s'est solidifié, ils manquent de supplément de métal liquide, ce qui facilite la formation de trous de retrait. ?

Dans la coulée conventionnelle, les moules et les noyaux sont fabriqués par des outils physiques dont la géométrie est limitée par l'usinabilité et l'aptitude au démoulage. Par exemple, les trous percés pour le passage de l'eau de refroidissement ne peuvent être que des lignes droites. . Il est donc difficile pour les ingénieurs de concevoir des canaux de rétraction complexes et incurvés ou des canaux de refroidissement à l'intérieur du moule pour contr?ler avec précision le processus de solidification, ce qui augmente le risque de défauts de rétraction. .  

2. Solutions d'impression 3D : liberté de conception pour donner "vie" aux moules et aux matrices

Les principaux atouts des imprimantes 3D à sable industriel sont les suivantsLiberté de conceptionrépondre en chantantProduction sans mouleIl imprime des moules et des noyaux en sable, couche par couche, directement à partir de fichiers CAO en 3D. . Cette propriété permet de dépasser radicalement les limites géométriques des procédés conventionnels et offre plusieurs moyens puissants d'éliminer le rétrécissement, comme suit :  

Option 1 : Optimisation des canaux de remplissage et de rétraction pour une perfusion précise

Grace à la technologie de l'impression 3D, les ingénieurs peuvent concevoir le système de rétraction optimal à l'intérieur du moule sans avoir à tenir compte de l'usinabilité.

  • Système de versement intégré : Traditionnellement, le système de carotte (comprenant la carotte et la colonne montante) doit être fabriqué et assemblé séparément. L'impression 3D permet d'imprimer l'ensemble du système de carotte, la colonne montante de remplissage et le moule lui-même en une seule pièce. Cette conception intégrée garantit une connexion sans faille et un alignement précis des canaux, ce qui réduit considérablement le risque de retrait d? à des erreurs d'assemblage. ?
  • Des rehausses de remplissage con?ues avec précision : L'impression 3D permet de concevoir et d'imprimer avec précision des colonnes montantes de retrait au-dessus des zones de joints chauds de la pièce moulée, assurant un flux constant de métal en fusion pour combler le vide créé par le retrait de solidification. Il a été démontré que les colonnes montantes de débordement au-dessus de la pièce moulée peuvent évacuer efficacement les gaz, réduisant ainsi les défauts de porosité dans la pièce moulée. ?
  • éliminer la sous-cotation et les obstacles structurels complexes : Dans les processus traditionnels, les contre-dépouilles complexes et les passages internes nécessitent l'assemblage de plusieurs noyaux, ce qui non seulement augmente les erreurs d'assemblage, mais peut aussi facilement conduire à des noyaux délogés ou mal alignés. L'impression 3D permet de combiner plusieurs noyaux individuels en un seul noyau complexe et intégré, ce qui élimine complètement le besoin d'assemblage et améliore la précision et la qualité de la pièce moulée. ?

Option 2 : Refroidissement conforme pour une solidification uniforme

Pour les moules eux-mêmes, l'impression 3D peut être tout aussi révolutionnaire. EnRefroidissement conforme(conformal cooling), qui permet de concevoir des canaux de refroidissement à l'intérieur du moule qui correspondent aux contours de la surface de la pièce moulée. .  

  • Principe : Les canaux de refroidissement conventionnels sont percés en ligne droite et ne couvrent pas toutes les zones à refroidir, ce qui entra?ne des températures inégales dans le moule. Le refroidissement conforme, quant à lui, utilise l'impression 3D pour intégrer des canaux de refroidissement courbes et serpentins dans le moule de manière à ce qu'ils s'adaptent parfaitement à la surface de la pièce moulée. ?
  • Avantage : Cette conception permet un refroidissement plus uniforme et réduit considérablement le risque de surchauffe localisée du moule. Un gradient de température plus équilibré signifie que le processus de solidification est mieux contr?lé, ce qui réduit radicalement la formation de joints chauds et prévient ainsi le retrait. Il a été démontré que l'utilisation d'un moule à refroidissement par suivi de forme réduit la variation de température pendant le refroidissement du moule jusqu'à 18°C, ce qui réduit considérablement le risque de gauchissement de la pièce moulée. ?

Option 3 : Simulation numérique et itération rapide pour prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent

Le flux de travail numérique de l'impression 3D offre aux ingénieurs de précieuses possibilités d'essais et d'erreurs avant de passer à la production. .  

  • Logiciel de simulation de coulée : Les ingénieurs peuvent utiliser un logiciel de simulation de moulage (par exemple Cimatron) pour simuler l'écoulement et la solidification du métal en fusion. Si les résultats de la simulation révèlent un risque de retrait, la conception du moule peut être rapidement ajustée, par exemple en modifiant l'emplacement de la carotte ou de la colonne montante, puis testée à nouveau virtuellement. ?
  • Prototypage et itération rapides : Si un prototype physique est nécessaire, l'impression 3D permet d'imprimer un moule ou un noyau en quelques heures ou quelques jours. Cela permet aux ingénieurs d'itérer et de valider les conceptions plusieurs fois à une fraction du co?t et de la vitesse. Ce modèle de développement agile est inimaginable avec le moulage traditionnel, qui nécessite la fabrication de moules co?teux et de longs délais d'attente. ?

3. il ne s'agit pas seulement d'éliminer les défauts, mais de faire un bond en avant dans l'efficacité

L'utilisation de la technologie de l'impression 3D pour résoudre le problème du rétrécissement des pièces moulées permet non seulement d'améliorer la qualité des produits, mais aussi de créer une série de cha?nes de valeur commerciale :

  • Réduire les co?ts : L'impression 3D réduit considérablement les co?ts de production en éliminant les aspects physiques co?teux de la fabrication des moules et des outils. Selon des études, l'impression 3D permet d'économiser jusqu'à 50%-90% par rapport aux méthodes traditionnelles. ?
  • Raccourcir le délai de livraison : Le temps de fabrication des moules est passé de semaines, voire de mois, à quelques heures, ce qui permet aux entreprises de répondre plus rapidement aux demandes du marché. Dans un cas, une entreprise a pu réduire ses délais de production de neuf semaines en utilisant une imprimante 3D à sable. ?
  • Réduction du taux de rebut : La précision et la cohérence des moules ont été grandement améliorées, ce qui a permis de réduire les défauts de moulage dus à l'erreur humaine ou à l'usure des moules, et donc de réduire considérablement le taux de rebut. ?
  • Simplifier le processus : Le regroupement de plusieurs pièces en un seul composant intégré simplifie les processus d'assemblage complexes et réduit la dépendance à l'égard d'une main-d'?uvre hautement qualifiée. ?

Conclusion : l'impression 3D - un "remède" pour l'industrie de la fonderie

Le retrait de la coulée n'est pas un problème technique isolé, mais le processus de coulée traditionnel face à la conception complexe et aux exigences de haute précision des défis systémiques exposés. Les imprimantes 3D à sable industriel, avec leurs avantages technologiques uniques, offrent un "remède" au problème à sa source. Elles éliminent le risque de retrait en donnant aux ingénieurs une liberté de conception sans précédent, leur permettant de construire des structures internes et des systèmes de refroidissement optimisés. .  

Pour la poursuite d'une excellente qualité, d'une production efficace et de l'optimisation des co?ts des entreprises de fonderie modernes, l'impression 3D n'est plus une "option supplémentaire" dispensable, mais pour promouvoir la modernisation industrielle, dans la concurrence féroce sur le marché pour gagner la première opportunité pour les technologies clés. Il ne s'agit pas seulement d'un équipement, mais aussi d'un pont vers l'avenir pour la "coulée numérique", afin de résoudre les anciens "problèmes de coulée" ! .

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2025 Sand 3D Printer Selection Guide : Choisir les bons paramètres de machine en fonction de la taille de la pièce coulée et du matériau utilisé http://m.hnanf.cn/fr/blogs/2025-sand-mold-3d-printer-selection-guide/ Thu, 21 Aug 2025 08:05:26 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2371 2025 Comment choisir une imprimante 3D à sable ? 3DPTEK modèles grandeur nature (J1600/J2500/J4000) + processus de matériaux open-source, aider les entreprises de fonderie à sélectionner avec précision le modèle, réduire les co?ts 30%+, améliorer la précision de coulée à ±0,3mm.

2025 砂型 3D 打印機選型指南:根據鑄件尺寸、材質選對設備參數最先出現在三帝科技股份有限公司。

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Dans l'industrie du moulage, qui s'oriente vers un processus intelligent, l'imprimante 3D à sable, en vertu de son avantage "sans moule, haute précision, structure complexe du moulage en une seule pièce", devient l'équipement clé pour améliorer la compétitivité des entreprises. Cependant, il existe de nombreux modèles d'imprimantes 3D à sable sur le marché (avec des tailles de moulage allant de 500×500×500mm à 4000×2000×1500mm, et des matériaux appropriés couvrant le sable de silice, le sable de zircone, le sable de céramique, etc.), et une mauvaise sélection de modèles conduira non seulement à l'inactivité de l'équipement et au gaspillage des co?ts, mais affectera également la livraison de la production en raison d'une qualité d'impression inférieure à la norme. Cet article prend l'exemple de l'imprimante 3D à sable 3DPTEK et fournit une analyse approfondie sur la manière de faire correspondre avec précision les paramètres de l'équipement en fonction de la taille et du matériau de la pièce moulée, afin de maximiser les bénéfices de l'investissement dans l'équipement.

I. Stratégie de sélection des équipements en fonction de la taille des pièces coulées

La taille de la pièce moulée est un facteur essentiel pour déterminer les spécifications d'une imprimante 3D à sable, qui doit être sélectionnée en fonction des exigences actuelles et des développements futurs :

  1. Analyse statistique des dimensions de moulage existantes
    1. Les entreprises doivent trier de manière exhaustive les commandes de moulage des 1 à 2 dernières années, en fonction du type de produit (pièces automobiles, composants structurels pour l'aviation, pompes et vannes), de la classification, des statistiques sur la longueur, la largeur et la hauteur de chaque type de gamme de taille de pièces moulées, de l'histogramme de distribution des tailles d'emboutissage. Par exemple, les statistiques d'une fonderie automobile ont révélé que les pièces moulées du bloc moteur 60% ont une longueur de 300 à 500 mm, une largeur de 200 à 350 mm et une hauteur de 150 à 250 mm ;
    1. Identifiez la "gamme de tailles de base" présentant le pourcentage le plus élevé et utilisez-la comme base pour filtrer les imprimantes. Comme dans le cas précédent, le système de filtrage de 3DPTEK 3DPTEK-J1800(taille de moulage 1800×1200×1000mm) peut facilement couvrir la plupart des besoins d'impression de sable de bloc moteur, afin d'éviter les "petites charrettes tirées par des chevaux" (la taille de moulage de l'équipement est trop grande, gaspillant l'espace de l'équipement et les co?ts d'impression) ou "trop grand pour le travail" (équipement). (la taille de moulage de l'équipement n'est pas suffisante pour imprimer de grandes pièces moulées).
  2. Envisager l'expansion future de l'entreprise
    1. En combinaison avec la planification du marché de l'entreprise pour les 3 à 5 prochaines années et le plan de développement de nouveaux produits, il faut prévoir les changements de taille des pièces moulées qui pourraient être nécessaires. Si vous envisagez de développer l'activité de moulage d'équipements éoliens, vous devez étudier à l'avance la taille des moyeux, des pales et d'autres pièces moulées de grande taille (diamètre du moyeu de l'éolienne pouvant atteindre 3 à 5 mètres), afin de réserver suffisamment d'espace pour les mises à niveau de l'équipement ;
    1. Si les grandes pièces moulées ne sont réalisées qu'occasionnellement, il convient d'envisager la solution 3DPTEK 3DPTEK-J4000 Imprimantes de très grande taille (taille maximale de moulage 4000×2000×1500mm), ou stratégie d'impression "bloc de découpe de sable + assemblage combiné" (l'équipement 3DPTEK prend en charge l'impression partielle, ce qui facilite l'opération de découpe du bloc), réduisant ainsi les co?ts d'acquisition de l'équipement.
  3. Traitement des demandes de dimensions spéciales
    1. Pour les pièces moulées de dimensions spéciales telles que extra-longues, extra-larges, extra-minces, etc. (par exemple, les pièces moulées à arbre allongé avec un rapport d'aspect supérieur à 5:1, les pièces à parois minces avec une épaisseur inférieure à 5 mm), il est nécessaire d'examiner la précision d'impression et la stabilité de l'équipement en plus des dimensions de moulage. La technologie d'injection collée de 3DPTEK garantit que le moulage des pièces moulées de dimensions spéciales est effectué avec un degré élevé de précision de ±0,3 mm, évitant ainsi que les pièces moulées soient mises au rebut en raison de déviations des dimensions. éviter la mise au rebut de pièces moulées en raison d'écarts dimensionnels.

II. sélection des paramètres de l'équipement adaptés aux matériaux de coulée

Les différents matériaux de coulée (par exemple la fonte, l'aluminium moulé, l'acier moulé) ont des exigences différentes en matière de résistance au sable, de perméabilité à l'air et de production de gaz, qui doivent être adaptées aux paramètres de l'équipement et à la technologie des matériaux correspondants :

  1. Propriétés des matériaux et analyse de la demande en sable
    1. Pièces en fonte : en raison de la bonne fluidité de la fonte et du retrait de solidification modéré, la résistance du moule en sable doit être élevée (résistance à la traction ≥ 0,8MPa), afin d'éviter l'érosion et la rupture du moule en sable pendant la coulée. Le liant de résine furanique à haute résistance, associé à l'équipement 3DPTEK et au sable de silice, peut répondre aux exigences de l'impression au sable pour les pièces en fonte ;
    1. Coulée d'aluminium : la vitesse de solidification du liquide d'aluminium est rapide et facile à absorber l'air, nécessitant du sable avec une bonne perméabilité (valeur de perméabilité ≥ 150) et un faible dégazage (dégazage ≤ 15ml/g) pour éviter les défauts de porosité de coulée. Le processus de matériau open-source de 3DPTEK peut ajuster la formule de liant en fonction des besoins du liant, et adapté au sable céramique, au sable zircone et à d'autres sables à faible dégazage et à haute perméabilité, pour répondre à l'impression de sable de coulée d'aluminium.
  2. Compatibilité des matériaux et ajustement des paramètres
    1. L'imprimante 3D de sable 3DPTEK prend en charge une large gamme de sables de coulée (y compris le sable de quartz, le sable perlé, le sable de chromite, etc.), ce qui permet aux entreprises de choisir les matériaux de sable en fonction des matériaux de coulée et des considérations de co?t. Par exemple, lors de la production de pièces moulées en acier inoxydable haut de gamme, le sable de zirconium (résistant aux températures élevées et chimiquement stable) est utilisé avec le liant spécial de 3DPTEK pour améliorer les propriétés anti-lavage et antiadhésives du moule en sable ;
    1. Les paramètres de la buse (par exemple, le diamètre de l'orifice, la fréquence de pulvérisation) et les paramètres de chauffage et de durcissement (température et durée de durcissement) de l'équipement doivent être ajustés avec précision en fonction des caractéristiques du matériau sableux et du type de liant. Par exemple, lors de l'utilisation de sable de quartz à grain fin, il est nécessaire de réduire le diamètre de l'orifice de pulvérisation (par exemple, de 0,3 mm à 0,2 mm) et d'augmenter la fréquence de pulvérisation pour garantir que le liant couvre uniformément les particules de sable ; pour le liant thermodurcissable, il est nécessaire d'optimiser la courbe de chauffage et de durcissement (par exemple, augmenter la température de durcissement de 150℃ à 180℃, et prolonger le temps de durcissement de 30 secondes à 45 secondes), de manière à garantir que la résistance du type de sable est durcie.
  3. Application de nouveaux matériaux et assistance technique
    1. Avec l'augmentation de la demande de pièces moulées de haute performance et légères dans l'industrie du moulage, de nouveaux types de matériaux de sable (tels que le sable composite mélangé à de la poudre métallique et le sable nanomodifié) sont progressivement utilisés. 3DPTEK continue de rechercher et de développer de nouveaux processus de matériaux qui peuvent être adaptés aux besoins des entreprises et de personnaliser les solutions de matériaux pour les aider à réaliser rapidement l'application de nouveaux matériaux dans l'impression sur sable.

Avantages complets des imprimantes 3D 3DPTEK Sand

  1. Matrice des produits en taille réelle3DPTEK dispose d'une gamme complète d'imprimantes 3D à sable d'une taille allant de 1,6 mètre à 4 mètres. 3DPTEK-J1600Pro,3DPTEK-J1600Plus,3DPTEK-J1800,3DPTEK-J1800S,3DPTEK-J2500,3DPTEK-J4000 Une variété de modèles, tels que pour répondre aux différentes tailles des entreprises, différentes tailles de besoins d'impression de pièces moulées, pour éviter que les entreprises ne manquent des commandes en raison des limitations des spécifications de l'équipement.
  2. processus de matériaux à source ouverteIl permet aux utilisateurs d'ajuster la formule du liant et du sable en fonction des besoins afin de réduire le co?t des matériaux 20%-30%. En même temps, il est équipé d'un liant en résine, d'un agent de durcissement et d'un agent de nettoyage de haute performance pour assurer la qualité stable du moulage en sable et résoudre les problèmes de sélection des matériaux et d'optimisation du processus de l'entreprise.
  3. Technologie de moulage de haute précisionIl adopte la technologie du jet d'encre piézoélectrique, un système de jet d'encre à haute résolution et une formule de liant spéciale pour réaliser une impression de haute précision de ±0,3 mm, ce qui réduit efficacement la surépaisseur d'usinage des pièces moulées et améliore la qualité du moulage et l'efficacité de la production, et convient particulièrement aux secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et à d'autres industries ayant des exigences strictes en matière de précision.
  4. Moulage de surfaces flexibles sans bac à sableEn tant que 3DPTEK-J4000 L'utilisation innovante de la technologie de formage de surface flexible sans bac à sable, le soutien à l'impression locale, peuvent être rentables et efficaces pour réaliser la fabrication de moules en sable surdimensionnés, par rapport à l'impression traditionnelle en bac, l'empreinte de l'équipement est réduite de plus de 30%, et le co?t de l'impression est réduit de 15%-20%.

Grace à la stratégie de sélection ci-dessus basée sur la taille et le matériau de moulage, combinée aux avantages complets des imprimantes 3D à sable 3DPTEK, les entreprises peuvent faire correspondre avec précision les paramètres de l'équipement pour atteindre un haut degré de compatibilité entre les performances de l'équipement et les besoins de production, tout en améliorant la qualité des pièces moulées, en réduisant les co?ts de production et en renfor?ant la compétitivité sur le marché.

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Imprimante 3D de moules à cire industriels : le guide complet de la coulée à grande échelle en 2025, 80% Solutions de réduction du temps de cycle et d'amélioration de la précision http://m.hnanf.cn/fr/blogs/industrial-grade-wax-mold-3d-printer-2025-large-casting-guide/ Wed, 20 Aug 2025 09:21:38 +0000 http://m.hnanf.cn/?p=2365 Dans le domaine du moulage à grande échelle (pales de turbines aérospatiales, composants de moteurs automobiles, coques de machines lourdes), la fabrication traditionnelle de moules en cire a longtemps souffert d'un "temps de cycle long, d'une faible précision, d'une jonction complexe [...]

工業級蠟模 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在三帝科技股份有限公司。

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Dans le domaine de la coulée à grande échelle (aubes de turbines pour l'aérospatiale, composants de moteurs automobiles, bo?tiers de machines lourdes).Moulage traditionnel à la cireContraints par les trois problèmes majeurs que sont "la longueur du cycle, la faible précision et la difficulté à réaliser des structures complexes", il faut 2 à 3 semaines pour fabriquer à la main un ensemble de moules en cire d'aubes de turbine, avec une erreur de plus de 0,5 mm, et il n'est pas possible d'achever la conception des canaux de refroidissement internes. Il n'est pas possible d'achever la conception des canaux de refroidissement internes.Moules à cire industriels 3D Imprimante(L'émergence de la technologie SLS a complètement changé cette situation : de grands moules en cire peuvent être imprimés en 3 jours, avec une précision de ±0,1 mm, et des structures complexes qui ne sont pas possibles avec les processus traditionnels. Dans cet article, nous expliquerons la définition, les avantages, le flux de travail, les directives de sélection et les modèles 2025 des imprimantes 3D industrielles à cire, en fournissant aux fonderies des solutions pratiques pour la transformation technologique et la réduction des co?ts.

I. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D industrielle à la cire ? Définition de base + comparaison avec les procédés traditionnels

L'imprimante 3D de qualité industrielle pour moules en cire est basée sur la technologie de la cire.Frittage sélectif par laser (SLS) TechnologieIl s'agit d'une machine industrielle destinée à la production de moules en cire de haute précision composés de poudre de cire de coulée / de poudre semblable à de la cire, qui sont fusionnés couche par couche et peuvent être utilisés directement pour la coulée de cire perdue à la cire perdue. Elle présente des avantages significatifs par rapport au procédé traditionnel de moulage à la cire et est particulièrement adaptée aux scénarios de moulage de grande taille (dimensions des pièces supérieures à 500 mm) :

dimension de comparaisonImprimante 3D pour moules à cire industrielsProcessus traditionnel de moulage de la cire (fait à la main / CNC)
cycle de production3-7 jours (grands modèles en cire)2-4 semaines
Précision dimensionnelle±0,1 mm±0,5-1mm
Réalisation de structures complexesImpression aisée de canaux de refroidissement internes et de structures en nid d'abeille à parois mincesLes multiples jeux de moules en cire doivent être démontés et sont sujets à des erreurs d'assemblage.
co?t du travailImpression automatisée, une personne peut utiliser plusieurs machinesDépendance à l'égard des artisans qualifiés, co?ts de main-d'?uvre élevés 300%
Utilisation des matériaux90% Ci-dessus (poudre de cire non frittée recyclable)60%-70% (coupe / déchets manuels)
Itération de la conceptionLes fichiers CAD peuvent être réimprimés en quelques heures après modification.Re-moulage nécessaire, long délai d'exécution

Les 4 principaux avantages des imprimantes 3D de moules en cire de qualité industrielle pour les fonderies (résoudre les problèmes de l'industrie)

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

Il faut trois semaines pour fabriquer un moule en cire d'un gros bloc moteur automobile à l'aide des procédés traditionnels, mais les imprimantes 3D de qualité industrielle peuvent le faire en seulement trois jours. Une fonderie aérospatiale a utilisé le LaserCore-5300 pour imprimer un modèle en cire d'une pale de turbine, de la conception au produit fini, en 48 heures, soit une réduction de 80% par rapport au processus traditionnel, et une compression du cycle de production d'essai d'un nouveau produit de 3 mois à 1 mois, saisissant ainsi la première opportunité sur le marché.

2. 5 fois plus précis, réduisant les rejets de moulage

L'imprimante 3D de moule en cire de qualité industrielle a une précision de ±0,1 mm et une finition de surface de Ra≤1,6μm, ce qui peut réduire le processus de post-traitement de la coulée. En raison de la grande erreur du moule en cire fabriqué par le processus traditionnel, le taux de rebut de la coulée est supérieur à 15% ; tandis que le moule en cire imprimé en 3D réduit le taux de rebut à moins de 5%, une fonderie produit de grands moulages de vannes, et réduit la perte de rebut de 800 000 RMB par an.

3. franchir les limites structurelles pour réaliser des moulages difficiles

Il n'est pas nécessaire de tenir compte des problèmes de "démoulage", ce qui permet des conceptions impossibles à réaliser avec les procédés conventionnels, en particulier pour la fabrication haut de gamme :

  1. Aérospatiale :Canaux de refroidissement multicouches à l'intérieur des pales de la turbine(Le processus traditionnel nécessite le démontage de 5 jeux de moules en cire, alors que l'impression 3D permet de former le moule en une seule fois, sans erreur d'assemblage) ;
  2. Voitures :Couloirs intégrés au bloc moteur(Réduction du processus de post-forage et augmentation de l'efficacité des fluides de 10%) ;
  3. Machines lourdes :Structure en nid d'abeille à paroi mince pour les grandes coquilles(épaisseur de paroi aussi faible que 2 mm, réduction de poids 20%, augmentation de la résistance 15%).

4. réduction des co?ts à long terme 40%, compensant l'investissement dans l'équipement

Malgré l'investissement initial élevé (plus de 50 000 dollars) pour une imprimante 3D de qualité industrielle moulée dans la cire, les avantages en termes de co?ts sont considérables sur l'ensemble du cycle de vie :

  • éliminer les co?ts des moules : les grands moules à cire CNC traditionnels co?tent plus de 200 000 RMB, ce qui peut être complètement éliminé grace à l'impression 3D ;
  • Réduction du co?t de la main-d'?uvre : une personne peut utiliser 3 machines, ce qui réduit la main-d'?uvre de 80% par rapport au processus traditionnel ;
  • Réduction des pertes par rebut : l'amélioration de la précision a permis de réduire le taux de rebut des pièces coulées de 15% à 5%, ce qui représente une économie de plus de 500 000 RMB en co?ts de matériaux par an.

Flux de travail de l'impression 3D de cire industrielle : 6 étapes de la conception au moule en cire (pour la coulée à grande échelle)

Le processus industriel d'impression 3D de cire est hautement automatisé et ne nécessite pas d'intervention humaine complexe. Les principales étapes sont les suivantes (par exemple, le moulage en cire d'une grande pale de turbine) :

  1. Conception et optimisation numériqueLe modèle 3D du moule en cire est construit dans SolidWorks/AutoCAD, le retrait est réservé en fonction des propriétés du métal coulé (par exemple, l'acier doit être agrandi de 1%-2%), la structure de la carotte et de l'évent est con?ue et exportée sous la forme d'un fichier au format STL ;
  2. Paramétrage de l'appareilChargez la poudre de cire de coulée dans une imprimante (par exemple LaserCore-6000) et réglez les paramètres : épaisseur de la couche 0,08-0,35 mm, puissance du laser 55-300 W, taux de moulage 80-300 cm3/h, afin de vous assurer que l'imprimante est adaptée à l'impression de grands modèles en cire ;
  3. l'impression automatiséeLes grands moules en cire (par exemple, 1050 x 1050 x 650 mm) sont imprimés en 10 à 20 heures sans intervention humaine et peuvent être imprimés sans surveillance pendant la nuit ;
  4. Nettoyage après l'impressionUne fois le moule en cire terminé, retirez-le de la cavité et soufflez l'excès de poudre de cire sur la surface à l'aide d'air comprimé (cette poudre de cire peut être recyclée directement) et vérifiez que le moule en cire ne présente ni trous ni fissures (le taux de défauts des moules en cire imprimés en 3D est inférieur à 1%) ;
  5. Assemblage de moules en cire (production de masse)En cas de coulée par lots, les moules en cire individuels sont attachés à un "arbre à cire" afin d'accro?tre l'efficacité du processus de coulée ;
  6. Convient à la fonte à la cire perdueLe moule en cire est immergé dans une boue céramique pour former une coque en céramique résistante aux hautes températures, qui est ensuite br?lée dans un four à 700-1000°C pour éliminer le moule en cire (la teneur en cendres du moule en cire d'impression 3D est <0,1%, et la combustion est complète sans résidu), de sorte que le métal peut être versé à l'intérieur.

Comment choisir une imprimante 3D à cire de qualité industrielle pour une fonderie ? 4 critères de sélection essentiels

1) Priorité à l'espace de moulage : convient aux besoins de moulage importants

Les grandes pièces moulées (telles que les blocs moteurs automobiles, les cadres aérospatiaux) dont les dimensions sont comprises entre 500 et 1000 mm doivent être choisies avec un espace de moulage de ≥ 500 × 500 × 500 mm :

  • Pour les petites et moyennes fonderies (taille des pièces 500-700 mm) : des modèles avec un espace de moulage de 700 x 700 x 500 mm (par exemple LaserCore-5300) sont disponibles ;
  • Grandes fonderies (taille des pièces 700-1000mm) : nous recommandons un modèle avec un espace de moulage de 1050 x 1050 x 650mm (par exemple LaserCore-6000).

2) Verrouillage de type technologique SLS : assurer la solidité et la précision des moules en cire

La technologie SLS fritte la poudre de cire par laser, les moules en cire ont une densité élevée (≥0,98g/cm3) et une grande résistance (résistance à la flexion ≥15MPa), qui peuvent résister aux forces externes pendant le revêtement de la pate céramique et la manipulation, et éviter la déformation. Les moules en cire fabriqués à l'aide d'autres technologies (par exemple FDM) sont peu résistants, s'ab?ment facilement et ne conviennent pas à la coulée à grande échelle.

3. se concentrer sur les paramètres essentiels : précision, vitesse et compatibilité des matériaux

  • précisLes modèles de ±0,1 mm permettent de respecter les dimensions de la pièce coulée et de minimiser les opérations de post-traitement ;
  • Taux de formationLa priorité est donnée aux modèles de plus de 200 cm3/h (par exemple AFS LaserCore-6000 jusqu'à 300 cm3/h) afin d'accro?tre l'efficacité de la production de grands moules en cire ;
  • Compatibilité des matériauxCires de coulée : Une large gamme de cires de coulée (cires de coulée à faible teneur en cendres, cires à haute température) est nécessaire pour la coulée de différents alliages (alliages d'aluminium, acier, alliages de titane).

4. logiciels et services : rendre la transition moins difficile

  1. Le logiciel doit être compatible avec les principaux formats de CAO (STL/OBJ) et être accompagné d'une simulation de coulée (optimisation de la structure du moule en cire et réduction des défauts) ;
  2. Les prestataires de services sont tenus de fournir une assistance complète : formation gratuite de l'opérateur (pour s'assurer que l'opération est ma?trisée en 3 jours), installation et mise en service de l'équipement, service après-vente 24 heures sur 24 (service domestique porte-à-porte ≤ 24 heures).

V. Recommandation de modèles populaires d'imprimantes 3D de moules en cire de qualité industrielle en 2025 (adaptés aux différents besoins de moulage)

Sur la base des réactions de l'industrie et des cas d'application réels, les trois modèles suivants en 2025 sont exceptionnels dans le domaine de la grande fonderie, couvrant les scénarios d'entrée et de haut de gamme :

modèlesEspace de formage (mm)Type de technologieprécisTaux de formationScénarios applicablesPoints forts
AFS-500 (entrée de gamme)500 x 500 x 500SLS±0,1 mm80-150cm3/hOutils industriels, pièces moulées de petite et moyenne taille (jusqu'à 500 mm)Rentable, faible consommation d'énergie (15KW), adapté à la production d'essai des petites et moyennes fonderies.
LaserCore-5300 (milieu et haut de gamme)700 x 700 x 500SLS±0,1 mm150-250cm3/hPales de turbines aérospatiales, pièces automobiles (500-700 mm)Itération rapide, précision stable, adaptée à l'impression multi-matériaux
LaserCore-6000 (haut de gamme)1050 x 1050 x 650SLS±0,1 mm250-300cm3/hGrands blocs de moteurs automobiles, cadres aérospatiaux (700-1000 mm)Très grand espace de moulage, grande efficacité dans la production de masse, adapté aux fonderies à forte production

Analyse des points forts du modèle

  1. AFS-500Faible co?t d'entrée, facile à utiliser, une seule personne peut gérer plusieurs machines, convient aux petites et moyennes fonderies qui essaient l'impression 3D pour la première fois, aux moules en cire de petite et moyenne taille pour les outils industriels, les vannes, etc ;
  2. LaserCore-5300Les moules en cire pour les pales de turbine sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale et présentent une finition de surface élevée, ce qui élimine la nécessité d'un post-polissage et augmente le rendement des pièces coulées à plus de 95% ;
  3. LaserCore-6000Cette machine est l'une des rares en Chine à pouvoir imprimer des moules en cire de 1050 mm et à pouvoir embo?ter 20 moules en cire de petite et moyenne taille (par exemple, des pièces automobiles) en une seule fois, ce qui augmente le taux d'utilisation de la machine de 60%.

Problèmes courants de l'impression 3D de moules en cire industriels + solutions d'experts

1. investissement initial élevé dans l'équipement ? -- L'investissement progressif réduit les risques

Les petites et moyennes fonderies peuvent acheter des modèles d'entrée de gamme (par exemple AFS-500) pour le moulage en cire de pièces à forte valeur ajoutée (par exemple des valves de précision), récupérer rapidement les co?ts grace à des commandes à forte marge, puis passer à des modèles plus haut de gamme au bout d'un ou deux ans.

2. une combustion incomplète des moules en cire conduisant à des moulages défectueux ? -- Optimisation des paramètres de frittage et de cuisson

  1. Lors de l'impression : réglez la puissance du laser (55-80W) pour que la densité du moule en cire soit ≥0,98g/cm3 et pour réduire la porosité interne ;
  2. Cuisson : la température du four est progressivement augmentée de 700°C à 1000°C et maintenue pendant 2 à 3 heures afin de s'assurer que les moules en cire sont complètement vaporisés (ce qui peut être vérifié par le changement de poids des coquilles en céramique).

3. le recyclage de la poudre de cire est difficile, les déchets de matériaux ? -- Configurer un système de recyclage automatisé

En choisissant un équipement de recyclage de la poudre de cire doté d'une fonction de criblage et de séchage automatique, la poudre de cire non filtrée peut être réutilisée directement après le traitement, et le taux d'utilisation des matériaux est passé de 90% à plus de 95%, ce qui permet d'économiser 200 000 yuans de co?ts de matériaux par an.

4. l'équipe n'est pas compétente en matière d'exploitation, ce qui affecte la productivité ? -- Privilégier l'option "équipement + formation" en tant que service tout-en-un.

Choisissez un prestataire de services qui propose des formations gratuites (comme la marque AFS), 1 à 1 pour apprendre aux opérateurs à ma?triser le fonctionnement quotidien de l'équipement, le dépannage, afin d'assurer le fonctionnement normal de l'équipement.

VII. conclusion : l'imprimante 3D de moules en cire de qualité industrielle, un équipement indispensable pour la transformation de la fonderie

Dans l'industrie de la fonderie à grande échelle, de plus en plus concurrentielle, "haute précision, temps de cycle rapide, faible co?t" est devenu une compétence essentielle. Les imprimantes 3D à cire de qualité industrielle aident les fonderies à s'affranchir des contraintes des processus traditionnels en réduisant le temps de cycle de 80%, en augmentant la précision de 5 fois et en réduisant les co?ts de 40% sur le long terme. Les imprimantes 3D de qualité industrielle aident les fonderies à s'affranchir des contraintes des processus traditionnels.

En 2025, la commercialisation de modèles tels que la série LaserCore permettra de passer rapidement de la conception au moule en cire pour des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la machinerie lourde. Pour les fonderies, le choix de la bonne imprimante 3D à cire industrielle permettra non seulement de réduire les co?ts et d'accro?tre l'efficacité, mais aussi de débloquer des commandes de moulage difficiles et de prendre pied dans la fabrication haut de gamme - la valeur fondamentale de l'impression 3D à cire industrielle dans l'industrie de la fonderie du futur.

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Dans le domaine de la fabrication de pièces moulées de grande taille (par exemple, blocs moteurs, carters de machines industrielles, composants aérospatiaux).Procédé traditionnel de moulage au sableContrainte par les trois principaux problèmes que sont "la limitation de la taille, le long délai de mise en ?uvre et le co?t élevé", la fabrication de moules en sable de 4 mètres prend plusieurs mois et nécessite l'assemblage manuel de plusieurs noyaux de sable, ce qui se traduit par un taux de rebut de plus de 15%.Imprimante 3D de coulée de sable à grande échelle de 4 mètres(par) 3DPTEK-J4000 Grace à l'émergence de cet équipement, ce dilemme peut être complètement résolu : l'impression en une seule fois pour compléter le sable global de 4 mètres, raccourcir le cycle du 80%, réduire le co?t du 40%, mais aussi réaliser le processus traditionnel qui ne peut pas être complété par une structure interne complexe. Dans ce document, nous analyserons les paramètres fondamentaux, les avantages, les scénarios d'application et la valeur industrielle de cet équipement, et nous fournirons des lignes directrices de transformation technique pour les entreprises de fabrication lourde.

Tout d'abord, les 4 principaux points faibles du processus traditionnel de sable à grande échelle, comment faire face à l'impression 3D de 4 mètres ?

La fabrication traditionnelle de sable à grande échelle (plus de 2 mètres) nécessite de multiples étapes de "fabrication du moule - désassemblage du noyau de sable - assemblage manuel", ce qui constitue un problème insoluble. L'impression 3D de sable de 4 mètres constitue une percée complète grace à un "processus intégré de moulage et numérique". L'impression 3D de sable de 4 mètres est une percée grace au "processus intégré de moulage et de numérisation" :

Type de point de douleurStatut de l'artisanat traditionnelSolution d'impression 3D sur sable de 4 mètres
long délai d'exécution4 à 8 semaines pour produire un moule en sable de 4 mètres (2 à 4 semaines pour le moulage seul)2 à 5 jours pour réaliser l'ensemble de l'impression sur sable, ce qui réduit la durée du cycle complet 80%
Limites structurellesLes canaux internes complexes, les structures à topologie optimisée nécessitent plus de 10 jeux de noyaux de sable pour être démontés et sont sujets à des erreurs d'assemblage.Impression de structures complexes en une seule pièce, sans démontage, erreur ≤ 0,3 mm
co?t élevéLes grands moules métalliques co?tent plus de 500 000 dollars et nécessitent 10 personnes par jour pour l'assemblage manuel.Pas de co?ts de moulage, l'impression automatisée réduit la main-d'?uvre 80%
Taux de rebut élevéLes lacunes dans la jonction des noyaux de sable entra?nent des défauts de coulée et un taux de rebut 15%-20%Moulage en sable sans soudure + optimisation de la simulation pour réduire le taux de rebut à moins de 5%
4 mètres, grande imprimante 3D à sable

Deuxièmement, analyse du c?ur de l'imprimante 3D à sable de 4 mètres de diamètre : paramètres et avantages techniques de la 3DPTEK-J4000

1) Paramètre clé : répondre aux exigences d'un scénario complet pour les grandes pièces moulées

3DPTEK-J4000 En tant qu'équipement de référence dans l'industrie, il ne s'agit pas d'un simple agrandissement d'une petite imprimante, mais d'une conception exclusive pour la fabrication de sable à grande échelle avec les paramètres de base suivants :

  1. Taille maximale de moulageLes dimensions sont les suivantes : 4000 mm x 2000 mm x 1000 mm (peut imprimer un motif de sable entier de 4 mètres de long et de 2 mètres de large sans raccord) ;
  2. Type de processusInjection de liant par jet d'encre (3DP), convient aux sables de coulée spéciaux tels que le sable de quartz, le sable de céramique et le sable de céramique ;
  3. Précision et résolutionLes produits de l'industrie de l'emballage et de l'étiquetage : précision dimensionnelle ±0,3 mm, résolution de la buse 400 dpi, finition de surface jusqu'à Ra6,3μm ;
  4. épaisseur de la couche et efficacitéL'épaisseur de la couche peut être réglée entre 0,2 et 0,5 mm, et 2 à 3 séries de motifs de sable de taille moyenne (par exemple, des motifs de corps de pompe de 2 mètres de long) peuvent être imprimées en une seule journée ;
  5. Utilisation des matériaux100% de sable non durci recyclé avec moins de 5% de pertes de matériaux.

2. technologie de base : "moulage de zones flexibles sans sable" pour réduire les co?ts

Les machines conventionnelles de moulage en sable de 4 mètres nécessitent la fixation de grands bacs à sable, et une seule empreinte doit être remplie avec des dizaines de tonnes de sable, ce qui est extrêmement co?teux. Et 3DPTEK-J4000 Une percée a été réalisée avec la "Sandless Flexible Area Moulding Technology" (technologie de moulage sans sable de zones flexibles) :

  • élimine le besoin d'un bac à sable fixe, ajuste dynamiquement la surface du lit de sable à la taille du motif de sable et réduit la quantité de sable 70% utilisée ;
  • élimination de l'investissement dans l'infrastructure des grands bacs à sable (les bacs à sable traditionnels co?tent plus de 200 000 yuans) ;
  • Le co?t d'achat de l'équipement est identique à celui de la classe de 2,5 mètres, avec un retour sur investissement supérieur de 50%.

Les 5 principaux avantages de l'impression 3D sur sable de 4 mètres : un coup de pouce direct à la compétitivité des entreprises

1. temps de cycle plus court 80%, saisir l'opportunité du marché

Il faut 6 semaines pour fabriquer un moule en sable de bloc moteur de 4 mètres par le processus traditionnel, mais 3DPTEK-J4000 ne prend que 3 jours pour achever l'impression, et le cycle complet, de la conception à la livraison du moulage, est compressé de 3 mois à 1 mois. Une entreprise de machinerie lourde l'a utilisé pour fabriquer un moule en sable pour une grande bo?te de vitesses. De nouveaux produits ont été mis sur le marché deux mois avant la date prévue, ce qui lui a permis de s'emparer de la part du segment de marché 30%.

2. vers un moulage intégré "surdimensionné + complexe

Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les contraintes de "stripping" et de "splicing" des processus conventionnels, ce qui permet des conceptions difficiles :

  • Aérospatiale : un carter de turbine de 4 mètres de long pour l'usine de production d'électricité de l'Union européenne.Canaux de refroidissement internes multicouches(Le processus traditionnel nécessite le fractionnement de 12 noyaux de sable, qui sont moulés en une seule fois par impression 3D) ;
  • énergie : bride d'éolienne de 3 mètres de diamètreStructures de réduction de poids optimisées sur le plan topologique(Réduction de poids 20%, augmentation de la résistance 15%) ;
  • Dans le domaine des machines industrielles : des corps de pompe de 4 mètres de long pour la production d'électricité.Structure de la vis sans fin(Pas de lacunes dans l'épissage, 8% d'augmentation de l'efficacité des fluides).

3. réduction des co?ts à long terme 40%, délai de récupération court

Malgré l'investissement initial élevé dans l'équipement, l'avantage en termes de co?ts est significatif lorsqu'il est calculé sur l'ensemble du cycle de vie :

  1. économiser le co?t des moules : les grandes pièces moulées doivent remplacer 2 à 3 jeux de moules par an ; l'impression 3D peut être complètement éliminée, ce qui permet d'économiser plus d'un million de yuans par an ;
  2. Réduction des pertes par rebut : une fonderie produisant du sable pour grandes vannes a vu son taux de rebut passer de 181 à 41 tonnes, ce qui lui a permis de réduire ses pertes annuelles de 500 000 yuans ;
  3. Inventaire numérique : les modèles de sable sont stockés sous forme de fichiers CAO, ce qui évite d'empiler des moules physiques dans l'entrep?t et permet d'économiser 100 m2 d'espace de stockage.

4. prendre en charge la production bimode "batch + custom".

L'espace de moulage de 4 mètres permet non seulement l'impression de grands moules en sable, mais aussi l'imbrication de petites pièces pour la production en série :

  1. 200 petits noyaux de corps de pompe peuvent être imbriqués en un seul tirage (les processus traditionnels nécessitent une production par lots) ;
  2. Prise en charge de l'impression mixte "1 jeu de grands motifs de sable + lot de petits noyaux de sable", ce qui augmente l'utilisation de l'équipement de 60% ;
  3. Réponse rapide aux besoins de personnalisation, les modifications de la conception ne nécessitant qu'une mise à jour du fichier CAO, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle modélisation.

5. respecter les exigences environnementales, contribuer à la production écologique

Les réglementations environnementales mondiales sont de plus en plus strictes (par exemple, la politique chinoise du "double carbone", les droits d'émission de carbone de l'UE), et l'impression 3D sur sable de 4 mètres répond aux besoins environnementaux par le biais de deux technologies principales :

  1. Utilisation de liants à faible teneur en COV (émissions inférieures à la norme nationale 60%) pour réduire la pollution de l'air ;
  2. Le sable 100% est recyclé et réutilisé, ce qui permet de réduire les émissions de déchets solides de plus de 100 tonnes par an, conformément aux exigences de la certification "usine verte".

Quatrièmement, 4 mètres d'impression 3D de sable, 4 grands scénarios d'application industrielle (avec des cas réels)

1) Véhicules automobiles et utilitaires : des composants essentiels pour les camions à énergie nouvelle

  • Application : camion lourd à énergie nouvelle de 4 mètres de longBo?tier de moteur intégréLe moule en sable d'un gros bloc moteur ;
  • Exemple : une entreprise automobile utilise 3DPTEK-J4000 L'impression du moule en sable de la coque du moteur permet de réduire le temps de cycle de 4 semaines à 3 jours, et le moulage ne présente aucun défaut au niveau de la paroi mince (2,5 mm), ce qui permet de réduire le poids du moteur de 30% et d'augmenter l'autonomie de 100 km.

2. aérospatiale et défense : grands composants structurels légers

  • Application : 4 mètres de longEnveloppes de turbines de moteurs aéronautiquesLanceur de missiles Tank Sand Pattern ;
  • Avantage : l'impression intégrée permet d'éviter les erreurs d'épissage des noyaux de sable, la précision dimensionnelle du moulage atteint le niveau CT7, ce qui permet de répondre aux exigences de l'aérospatiale en matière de "zéro défaut".

3) Machines industrielles et secteur de l'énergie : composants de base pour les équipements lourds

  • Application : 4 mètres de longGrand corps de pompe Corps de vis sans finLe moulage en sable de bo?tiers de multiplicateurs d'éoliennes de 3 mètres de diamètre ;
  • Cas : une entreprise de l'industrie lourde l'utilise pour imprimer le motif de sable du corps de la pompe, la finition de la surface du canal de fluide est améliorée de 50%, l'efficacité du corps de la pompe est améliorée de 75% à 82%, et la consommation d'énergie annuelle est économisée de 1,2 million de yuans.

4. dans le domaine de l'art et de l'architecture : sculptures en bronze surdimensionnées

  • Demande : sculpture en bronze de 60 mètres de longMoules à sable segmentés(par exemple, la sculpture des "Neuf Chevaux" à Nanjing) ;
  • Avantages : élimine le besoin de grandes moulures en bois, permet des textures artistiques complexes et réduit le cycle de production des sculptures de 1 an à 3 mois.

V. Choisir la bonne solution : les services intégrés "équipement + écologique" de 3DPTEK

Le succès de l'impression 3D sur sable de 4 mètres nécessite non seulement un équipement de haute qualité, mais aussi un soutien écologique complet. 3DPTEK fournit des solutions "de bout en bout" pour réduire la difficulté de la transformation de l'entreprise :

  • Matériaux exclusifsPlus de 30 formulations de liants de sable (par exemple, liant à faible viscosité pour la coulée d'alliages d'aluminium, liant résistant aux températures élevées pour la coulée d'acier) pour garantir la qualité de la coulée ;
  • logiciel intelligentIl est équipé d'un système de simulation de coulée, qui permet de simuler l'écoulement du liquide métallique, la contraction du refroidissement, d'optimiser à l'avance la conception du sable et de réduire le co?t des essais et des erreurs ;
  • Service complet de traitementLes services d'assistance à la production sont complets, depuis la modélisation CAO jusqu'au post-traitement des pièces moulées, en passant par l'impression au sable, et la formation gratuite des opérateurs (dans les trois jours suivant la ma?trise de l'équipement) ;
  • le service après-venteService porte-à-porte 24 heures sur 24 à domicile, 5 centres de service à l'étranger (Allemagne, états-Unis, Inde, etc.), cycle d'arrivée des pièces détachées ≤ 72 heures, pour assurer le fonctionnement du matériel tout au long de l'année ≥ 95%.

Tendances futures de l'impression 3D de sable à grande échelle en 2025 : vers le "plus grand, plus intelligent".

1. des percées continues en matière de taille : des dispositifs de 6 à 10 mètres sont en cours de développement

3DPTEK a entamé la recherche et le développement d'une imprimante à sable de 6 mètres de long, qui pourra à l'avenir imprimer des "hélices de navire de 8 mètres de long" et des "coques d'équipement nucléaire de 10 mètres de diamètre", éliminant ainsi complètement les défauts des grandes pièces moulées.

2) IA+impression 3D : permettre un contr?le intelligent de l'ensemble du processus

Système d'intelligence artificielle intégré pour une réalisation automatisée :

  • Optimisation de la conception du sable (génération automatique de la structure optimale en fonction du matériau de coulée et des dimensions) ;
  • Contr?le du processus d'impression (ajustement en temps réel du volume d'injection de liant pour éviter les fissures de sable) ;
  • Prédiction de la qualité (les algorithmes d'IA prévoient les défauts éventuels des pièces moulées et ajustent le processus à l'avance).

3) Impression de matériaux composites : élargissement des limites d'application

à l'avenir, la machine pourra réaliser des impressions composites "sable + poudre métallique", en imprimant des revêtements métalliques résistants aux hautes températures sur des pièces clés du moule en sable (par exemple, la carotte de coulée).Alliage de titane, acier à très haute résistanceMoulage d'alliages réfractaires, élargissement de l'application dans le domaine de l'équipement haut de gamme.

Conclusion : l'impression 3D de sable de 4 mètres ouvre une nouvelle ère pour la fabrication de pièces de grande taille.

Pour les entreprises de fabrication lourde, l'imprimante 3D de moulage en sable de 4 mètres de large n'est plus une "nouveauté technologique" mais une "nécessité pour améliorer la compétitivité" - elle s'affranchit des contraintes de taille et de temps de cycle des processus traditionnels pour réaliser la triple percée "grande échelle + complexité + faible co?t". Elle s'affranchit des contraintes de taille et de temps de cycle des procédés traditionnels pour réaliser la triple percée "grande échelle + complexité + faible co?t".

La commercialisation d'équipements tels que le 3DPTEK-J4000 a permis d'accélérer le passage de la conception à la coulée dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines industrielles. à l'avenir, avec la recherche et le développement d'équipements de classe 6-10 mètres et l'intégration de la technologie de l'IA, la fabrication de grandes pièces moulées entrera dans une nouvelle phase de "numérisation complète, zéro défaut et écologisation", et les entreprises qui prendront l'initiative de mettre en place cette technologie auront un avantage absolu dans la concurrence du marché.

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