RU2742095C1 - Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей - Google Patents
Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2742095C1 RU2742095C1 RU2020128912A RU2020128912A RU2742095C1 RU 2742095 C1 RU2742095 C1 RU 2742095C1 RU 2020128912 A RU2020128912 A RU 2020128912A RU 2020128912 A RU2020128912 A RU 2020128912A RU 2742095 C1 RU2742095 C1 RU 2742095C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- sand
- binder
- printing device
- quality
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22C—FOUNDRY MOULDING
- B22C9/00—Moulds or cores; Moulding processes
- B22C9/02—Sand moulds or like moulds for shaped castings
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y10/00—Processes of additive manufacturing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении литейных форм методами послойного синтеза. Проводят послойное программно-компьютерное моделирование изделия на устройстве 3D-печати. Песок подготавливают и укладывают на подложку послойно, на него наносят связующее. Осуществляют послойно-селективную обработку каждого слоя в соответствии с компьютерными сечениями модели до образования запрограммированной формы изделия. После нанесения каждого слоя осуществляют контроль качества укладки песка и контроль нанесения связующего вещества. Качество укладки песка осуществляют с помощью сканера качества поверхности, установленного в устройстве 3D-печати напротив поля печати. Нанесение связующего вещества контролируют с помощью выносной системы технического зрения. Обеспечивается повышение качества изготавливаемых изделий. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к технологическим процессам, именно металлургии, в частности, к технологии послойного синтеза сложных литейных форм из песчано-полимерных смесей и может найти применение в разных отраслях машиностроения, например, для изготовления литейных форм и стержней особо сложной конфигурации для авиационной, автомобилестроительной, кораблестроительной и др. отраслей.
Технология, применяемая для изготовления литейных форм и стержней методом послойного синтеза, заключается в многократном поочередном нанесении слоя смешанного с отвердителем литейного песка и слоя связующего вещества. Каждый слой получаемой песчаной формы состоит из двух материалов, добавленных последовательно. Вначале устройство подачи и выравнивания песка подает формовочный песок с катализатором на поверхность к камере построения, а затем печатная головка выборочно наносит связующее вещество в виде литейных смол на песок. Катализатор, находящийся в песке, упрочняет связующее вещество. Таким образом, формируется единичный слой. Процесс повторяется, пока не будет построена полностью литейная форма [http://3d.globatek.ru/production/tech-sand/].
Недостатком известной технологии является возможность появления дефектов в отливке, а также увеличение срока изготовления форм и возможность появления брака.
Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей, включающий послойное программно-компьютерное моделирование изделия на устройстве 3D-печати, предварительное смешивание в бункере песка с катализатором, в качестве которого используют паратолуолсульфокислоту, послойное нанесение песка на подложку при вибрационном воздействии на весь объем песчаной смеси в бункере, проведение послойно-селективной обработки каждого слоя в соответствии с компьютерными сечениями модели до затвердевания смеси на глубину слоя в два этапа и образование запрограммированной формы изделия. Сначала на каждом нанесенном слое обработку проводят программно-регламентированным внесением связующего вещества в виде химической композиции на основе фурфурилового спирта, путем впрыска его в подготовленный песчаный слой, согласно изготавливаемого сечения, а по окончании обработки связующим веществом для ускорения процесса полимеризации и увеличения прочности изделия каждый слой подвергается тепловой обработке [патент №2695084 РФ, МПК В22С 9/02, B33Y 10/00, 2018]. В качестве песчано-полимерной системы используют формовочный кварцевый песок крупности в диапазоне 0,05-0,20 мм и химическую композицию на основе фурфурилового спирта, при этом содержание химической композиции составляет от 0,5% до 1% массы песка, а соотношение химического катализатора от 5% до 10% массы химической композиции.
Недостатком известного решения является появление при построении изделий (литейных форм и стержней) дефектов, которые могут выявиться только после полной заливки форм.
Задачей заявляемого решения является повышение качества изготавливаемых изделий за счет обеспечения контроля качества нанесения песка и связующего вещества.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей, включающим послойное программно-компьютерное моделирование изделия на устройстве 3D-печати, подготовку песка, послойные укладки песка на подложку песка и нанесения связующего вещества, послойно-селективную обработку каждого слоя в соответствии с компьютерными сечениями модели до образования запрограммированной формы изделия, согласно изобретению, после нанесения каждого слоя осуществляют контроль качества укладки песка с помощью сканера качества поверхности, установленного в устройстве 3D-печати напротив поля печати изделия, и контроль качества нанесения связующего вещества с помощью выносной системы технического зрения.
При этом сканер качества поверхности и система технического зрения связаны с программно-компьютерным моделированием для обеспечения корректировки работы устройства 3D-печати.
Применение сканера позволяет осуществлять бесконтактное измерение профиля области построения изделия, а система технического зрения контролирует качество нанесения связующего материала.
Сущность способа поясняется следующими иллюстрациями.
На фиг. 1 представлена схема устройства 3D-печати, на котором реализуется заявляемый способ; на фиг. 2 показан пример эталонного изображения слоя; на фиг. 3 - фото качественно отпечатанного слоя.
В состав устройства 3D-печати (фиг. 1), входит перемещаемая каретка 1, в которой установлен модуль 2 для печати изделия, рекоатер 3 для распределения песка на области построения). Ниже рекоатера 3 напротив поля печати 4 вмонтирован сканер качества поверхности 5, например, триангуляционный лазерный сканер, описанный на сайте: http://prizmasensors.ru/ls2d-triangulyacionnyj-lazernyj-2d-datchik/. Над кареткой 1 размещена система технического зрения 6 на Г-образной штанге, прикрепленной к корпусу устройства 3D-печати.
Способ реализуются следующим образом.
На устройстве 3D-печати с помощью программно-компьютерное моделирования изделия, включающего послойную укладку на подложку предварительно подготовленной смеси песка с катализатором, чередующуюся с нанесением связующего вещества распылением через форсунки, послойно-селективную обработку каждого слоя в соответствии с компьютерными сечениями модели, печатается трехмерная компьютерная модель изготавливаемого изделия. В качестве связующего вещества может быть использованы различные химические композиции на основе фурфурилового спирта или других компонентов.
В процессе печати сканер 5 производит контроль укладки песка в каждом нанесенном слое и в случае выявления некачественной укладки программный комплекс управления печатью произведет аварийный сброс песка для очистки рекоатера 3 или остановит печать для вмешательства обслуживающего персонала.
При нанесении связующего вещества возможно снижение количества работающих форсунок при печати и появление мест с отсутствием связующего вещества на поверхности построения, что в свою очередь приводит к отсутствию склеивания песка, в результате чего формы при транспортировке и заливки могут разрушиться. Система технического зрения контролирует каждый отпечатанный слой связующего материала, нанесенного через форсунки струйных головок, сравнивая его с эталонным изображением (фиг. 2). При фиксации с помощью системы технического зрения отклонения отпечатанного слоя от эталонного изображения, информация поступает в программный комплекс, который будет корректировать (отключать) неработающие сопла и выводить их из работы, тем самым обеспечивая качественную печать (см. фиг. 3) и получение прочных бездефектных изделий без внутренних полостей.
Claims (2)
1. Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей, включающий послойное программно-компьютерное моделирование изделия на устройстве 3D-печати, подготовку песка, послойные укладку на подложку песка и нанесение на него полимерного связующего вещества, послойно-селективную обработку каждого слоя в соответствии с компьютерными сечениями модели до образования запрограммированной формы изделия, отличающийся тем, что после нанесения каждого слоя осуществляют контроль качества укладки песка с помощью сканера качества поверхности, установленного в устройстве 3D-печати напротив поля печати, и контроль нанесения связующего вещества с помощью выносной системы технического зрения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сканер качества поверхности и система технического зрения связаны программно-компьютерным моделированием с возможностью корректировки работы устройства 3D-печати.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020128912A RU2742095C1 (ru) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020128912A RU2742095C1 (ru) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2742095C1 true RU2742095C1 (ru) | 2021-02-02 |
Family
ID=74554578
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020128912A RU2742095C1 (ru) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2742095C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118455464A (zh) * | 2024-05-08 | 2024-08-09 | 北京京城增材科技有限公司 | 大型砂型增材制造装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5340656A (en) * | 1989-12-08 | 1994-08-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Three-dimensional printing techniques |
US5718279A (en) * | 1995-11-09 | 1998-02-17 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for laminate forming a sand mould and a method for producing a casting using the same |
RU2338621C2 (ru) * | 2006-10-06 | 2008-11-20 | Открытое Акционерное Общество "ЦНИИМ-Инвест" (ОАО "ЦНИИМ-Инвест") | Способ изготовления керамических литейных форм и других изделий |
RU2695084C2 (ru) * | 2016-12-08 | 2019-07-19 | Александр Геннадьевич Неткачев | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных систем |
RU2707372C1 (ru) * | 2018-11-12 | 2019-11-26 | Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) | Способ изготовления литейных форм сложной геометрии из песчано-полимерных систем |
RU2718635C1 (ru) * | 2019-06-19 | 2020-04-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Способ изготовления керамической оболочки для литья лопаток (варианты) |
-
2020
- 2020-08-31 RU RU2020128912A patent/RU2742095C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5340656A (en) * | 1989-12-08 | 1994-08-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Three-dimensional printing techniques |
US5718279A (en) * | 1995-11-09 | 1998-02-17 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for laminate forming a sand mould and a method for producing a casting using the same |
RU2338621C2 (ru) * | 2006-10-06 | 2008-11-20 | Открытое Акционерное Общество "ЦНИИМ-Инвест" (ОАО "ЦНИИМ-Инвест") | Способ изготовления керамических литейных форм и других изделий |
RU2695084C2 (ru) * | 2016-12-08 | 2019-07-19 | Александр Геннадьевич Неткачев | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных систем |
RU2707372C1 (ru) * | 2018-11-12 | 2019-11-26 | Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) | Способ изготовления литейных форм сложной геометрии из песчано-полимерных систем |
RU2718635C1 (ru) * | 2019-06-19 | 2020-04-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Способ изготовления керамической оболочки для литья лопаток (варианты) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118455464A (zh) * | 2024-05-08 | 2024-08-09 | 北京京城增材科技有限公司 | 大型砂型增材制造装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106457685B (zh) | 三维造型装置 | |
JP2729110B2 (ja) | 三次元プリント技術 | |
US10661333B2 (en) | Casting method using combined 3D printed shell mold and the combined shell mold used in the method | |
US6147138A (en) | Method for manufacturing of parts by a deposition technique | |
US7955537B2 (en) | Method for constructing patterns in a layered manner | |
CN107716855B (zh) | 一种砂型自适应梯度打印的成形方法 | |
WO2014208743A1 (ja) | 三次元造形体およびサポート形成方法 | |
US20050023719A1 (en) | Separate solidification of build material and support material in solid freeform fabrication system | |
US20130220570A1 (en) | Additive fabrication technologies for creating molds for die components | |
US9114571B2 (en) | Method for reducing stress in three dimensional model | |
CN107096882B (zh) | 基于3d打印的铸造用模具及该模具的制备方法 | |
RU2742095C1 (ru) | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных смесей | |
JP2015189035A (ja) | 三次元造形物及び三次元造形物の製造方法 | |
CN112091177A (zh) | 一种型芯的成形方法 | |
RU2707372C1 (ru) | Способ изготовления литейных форм сложной геометрии из песчано-полимерных систем | |
EP4135918A1 (de) | VERFAHREN UNTER VERWENDUNG EINES ANORGANISCHEN BINDERS FÜR DIE HERSTELLUNG VON AUSGEHÄRTETEN DREIDIMENSIONAL GESCHICHTETEN FORMKÖRPERN FÜR GIEßEREIKERNE UND -FORMEN | |
CN111215578B (zh) | 一种基于壳型增材和余区填充的铸型制备方法 | |
US20200086381A1 (en) | Post-treatment process for increasing the hot strength of a formed part made of particulate material and binder, 3D printing arrangement and formed part | |
RU2695084C2 (ru) | Способ изготовления изделий сложной формы из песчано-полимерных систем | |
CN111168002A (zh) | 一种大型砂型打印切削一体化成形方法 | |
CN110586848A (zh) | 3d打印铸钢用砂型材料及其制备方法以及用该材料制做铸钢砂型的方法 | |
CN110936466A (zh) | 一种用于无机胶凝材料制品增材制造的成形装置与方法 | |
RU2404011C1 (ru) | Способ подготовки зернистых материалов для изготовления керамических форм и стержней | |
Gagpalliwar et al. | Implementation of additive manufacturing in sand casting process | |
CN106738540A (zh) | 复模高光产品的加工方法 |