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              山東金屬粉末壓制成型工藝價格合理“本信息長期有效”

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              發布時間:2020-08-06 07:02  






              金屬粉末壓制成型工藝---溫壓成型技術

              金屬粉末壓制成型工藝溫壓成型技術其與傳統模壓工藝主要區別之處在于壓制過程中將粉末和模具加熱到一定的溫度,溫度通常設定在130~150℃范圍以內,可使鐵基粉末冶金零件密度提高0.15~0.4g/cm3,粉末壓坯相對密度可達到98-99%。電容器放電在數微秒內對線圈通入高脈沖電流,線圈腔中形成磁場,護套內產生感應電流。在該工藝中,為了充分發揮在壓制過程中的顆粒重排和塑性變形等溫壓致密化機制,往往需要優化原料粉末設計(如形狀、粒度組成的選擇),通過退火或擴散退火處理以改善粉末塑性,以及往粉末中摻入高溫潤滑劑(添加量通常為0.6wt%)。

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              金屬粉末壓制成型工藝---多相噴射固結法

              多相噴射固結法是一種新的自由成形技術。可用于制造生物醫學零件, 如像矯形植入物、牙齒矯正與修復材料、一般修復用部件等。多相噴射固結法, 根據CT掃瞄得到的假體的三維描述, 就可以制造出通常所需零件,而無需開刀去實際測量。包套擠壓:熱擠壓能把熱壓和熱塑性加工結合在一起,從而獲得全致密的優質材料。將金屬粉或陶瓷粉與粘結劑混合, 形成均勻混合料。多相噴射固結法就是將這些混合料按技術要求進行噴射,一層一層地形成一個零件。在部件形成之后, 其中的粘結相用化學法或者加熱去除, 而后燒結到終密度。

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              金屬粉末壓制成型工藝---粉末鍛造齒輪的高速壓制

               瑞典開發了高速壓制的工藝。這種工藝的開發使高密度和超過5 kg的大型粉末鍛造零件的開發成為可能,它使粉末能在20 ms以內被壓縮,而且在300 ms內多次壓制還可以進一步提高密度。

                高速壓制作為大批量的生產方法可以突破目前粉末鍛造的局限性。傳統壓制成形要求高的成形壓力,而成形壓力又受到壓機噸位的限制,高速壓制則不受此限制。但由于金屬粉末成本較高,生產率低,所以這種工藝主要用于生產特殊性能的材料,如多孔板材,多層金屬復合材、摩擦材料和反應堆材料等?;陬A合金化和擴散合金化的粉末密度可以達到7.4~7.7 g/cm3,這種新型的制造技術近引入到了粉末鍛造行業。


              金屬粉末壓制成型工藝--齒輪

              齒輪成型加工硬化

                成型加工硬化是將粉末鍛造的成型加工與提高材料性能的淬火熱處理工序合二為一,以降低成本。成型加工硬化工藝可以省去成型加工后熱處理工序,同時可以獲得高強度和高硬度的性能,從而降低生產成本。此外,淬火時會產生高的殘余內應力并且使零件發生變形,給控制零件尺寸公差帶來困難。因為粉末體在壓模內受力后向各個方向流動,于是引起垂直于壓模壁的側壓力。成型加工硬化工藝,由于成型加工后的冷卻速度遠低于淬火的冷卻速度,因而可以使變形減少到小。因此成型加工硬化工藝適用于難以處理的大型以及形狀復雜的零件。


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