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發布時間:2020-07-19 16:17  
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粉末注射成型技術彎道超車
粉末注射成型適用不銹鋼,鐵基合金,磁性材料,鎢合金,硬質合金,精細陶瓷等系列。所制備的零件廣泛應用于航空航天工業、汽車業、兵工業、醫用器械、機械行業、日用品等領域。那么粉末注射成型和其他成形工藝特點的比較,哪個更具優勢呢?
(一)與傳統粉末冶金工藝比較
粉末注射成型作為一種制造高質量精密零件的近凈成形技術,具有常規粉末冶金方法無法比擬的優勢。MIM能制造許多具有復雜形狀特征的零件:如各種外部切槽,外螺紋,錐形外表面,交叉通孔、盲孔,凹臺與鍵銷,加強筋板,表面滾花等等,具有以上特征的零件都是無法用常規粉末冶金方法得到的。技術難點及改善關鍵點:陽極氧化的良率水平關系到最終產品的成本,提升氧化良率的重點在于適合的氧化劑用量、適合的溫度及電流密度,這需要結構件廠商在生產過程中不斷探索,尋求突破。
(二)與比精密鑄造比較
精密鑄造對于熔點相對較低的金屬或合金,精密鑄造也可以成形三維復雜形狀的零件。但對于難熔金屬和合金、硬質合金、金屬陶瓷、陶瓷等卻無能為力,這是精密鑄造的本質所決定的。另外,對于尺寸小、壁薄、大批量的零件采用精密鑄造是十分困難或不可行的。
(三)與機加工比較
傳統機械加工法,近來靠自動化而提升其加工能力,在效率和精度上有極大的進步,但是基本的程序上仍脫不開逐步加工(車削、刨、銑、磨、鉆孔、拋光等)完成零件形狀的方式。
機械加工方法的加工精度遠優于其他加工方法,但是因為材料的有效利用率低,且其形狀的完成受限于設備與刀具,有些零件無法用機械加工完成。相反的,粉末注射成型可以有效利用材料,形狀自由度不受限制。對于小型、高難度形狀的精密零件的制造,粉末注射成型工藝比較機械加工而言,其成本較低且效率高,具有很強的競爭力。MIM技術彌補了傳統加工方法在技術上的不足或無法制作的缺憾,并非與傳統加工方法競爭。經過二十多年的發展,我國MIM從業人員不僅突破了技術封堵,并且研制開發大量的MIM產品,拓展了市場。粉末注射成型技術可以在傳統加工方法無法制作的零件領域發揮其特長。
多組分材料復合注射成型技術
單一化學成分材料制成的零件很難滿足現代制造業對零件功能復合集成化的各種特殊要求,一個零件的不同部位采用不同材料制造,滿足不同功能要求是現代零件制造的一個發展趨勢。
塑料工業中廣泛應用的雙色(多色)注射成型技術引入金屬的注射成型領域,使得批量化高效治區精密復雜金屬或陶瓷復合材料成為可能。
復合注射成型技術的原理是一臺注射機同時裝有兩套或多套料筒,每套料筒中的注射料各部相同。多腔模具定模可以圍繞轉軸旋轉,在每個位置是不同型腔同時注入不同的注射料。zui初的注射坯留在最里邊,冷卻后開模,但并不馬上脫模。定模旋轉到一定角度后,定模合模,整個型腔相對于di一次注射坯料向外擴張,隨后進行第二次不同注射料的注射成型。MIM技術起源于歐洲部分國家,開始用于軍事裝備部件開發并得到應用。每個零件經過多次注射而成,最后脫模頂出。
多組分材料復合注射成型技術的引入,可以滿足單體零件功能、性能集成復合化及節省貴重原材料、降低成本的要求。
復合技術在許多領域有廣泛的應用前景,例如鋼-硬質合金或陶瓷切削刀具、沉淀硬化不銹鋼-鐵鋁合金噴油嘴、磁性與非磁性電子元件等已經獲得成功應用。


快速模具技術
正常生產模具的制造成本通常很高,許多情況下需要制作實驗模具去發現驗證設計生產整個過程中可能遇到的問題,最終的模具肯定要修改。為適應這種情況,出現了許多快速或軟模具技術用來制造滿足幾百件零件試制的實驗模具。
目前鋁合金、顆粒增強環氧樹脂、鈹銅、低碳鋼、不銹鋼及鈷合金等已被用作制造軟的金屬注射模具。由于容易成型,鋅、鋁和鉍合金等偶爾也用于制造試驗模具及樣品原型。
但由于容易劃傷和損壞,最終的生產模具會采用硬質材料。
利用有機硅橡膠模具工藝原理,制作使用壽命有限的MIM塑料注塑模具是一項較新的模具技術。將熔融塑料澆在母模型腔周圍,凝固硬化后,剖開塑料取出母模模型。壓入受限制的模架中,這樣的塑料模具可以用來承受幾百次的低壓注射試驗。
激光快速原型技術是一種非常簡單的模具或原型制造方法,采用激光掃描積分堆積塑料或金屬粉末直接制造模具型腔。激光快速原型技術的另外一種模具制造工藝是利用堆積的樹脂或紙質模型,采用精密鑄造或電鑄方法制造模具型腔。
這些方法制造的模具表面比較粗糙,精度較低,無法滿足生產模具的苛刻要求。
非常大批量生產用的模腔或其組件,容易磨損,快速模具技術將是一種非常有效的工藝手段。

