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發(fā)布時間:2021-03-30 03:34  
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金屬粉末壓制成型技術--溫壓成型技術的特點
脫模壓力小
溫壓工藝脫模壓力(Slide pressure)約為10~20MPa,而常規(guī)工藝卻高達55~75MPa,其降低幅度超過60%。低的脫模壓力意味著溫壓工藝易于壓制形狀復雜的鐵基P/M零件和減小模具磨損從而延長其使用壽命。
表面精度高
由于溫壓工藝使壓坯密度升高,而且溫壓中處于粘流態(tài)的潤滑劑具有良好的“整平”作用,因此它可以使鐵基粉末冶金零件表面精度提高2個IT等級,使納米晶硬質合金粉末壓坯表面精度提高3個IT等級。
溫壓技術研究和開發(fā)的核心:
預合金化粉末的制造技術;
新型聚合物潤滑劑的設計;
石墨粉末有效添加技術;
無偏析粉末的制造技術;
溫壓系統(tǒng)制備技術。
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金屬粉末壓制成型技術---粉末軋制
用金屬粉末為原料直接軋制金屬成材的工藝。金屬粉末先在粉末軋機上軋成帶坯(或稱“生帶”),再經燒結、冷軋(或熱軋)、退火,即可制成致密的或多孔的成品板帶材。這種工藝比傳統(tǒng)的經過冶煉、鑄錠、開坯、軋制成材等工序的工藝簡單,成材率為85~90%。第二種方法是:比傳統(tǒng)粉末冶金工藝加入更多的粘結劑和潤滑劑,但其加入量要比粉末注射成形少得多。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。粉末軋制法發(fā)明于1902年。粉末軋機一般為二輥或四輥式。輥徑根據所軋制的生帶厚度設計,一般生帶厚度為輥徑的0.33~2%。目前軋制的寬度多在60~300mm。粉末軋機外形和供料漏斗.
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金屬粉末壓制成型技術---粉末鍛造齒輪的高速壓制
瑞典開發(fā)了高速壓制的工藝。這種工藝的開發(fā)使高密度和超過5 kg的大型粉末鍛造零件的開發(fā)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(tǒng)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。粉末冶金是制取金屬或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經過成形和燒結,制造金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝技術。基于預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(yè)。
金屬粉末壓制成型技術---?高速壓制
高速壓制的致密化主要通過由液壓控制的沖錘產生的強烈沖擊波來實現,沖錘的質量和壓制時的速度決定了沖擊功的大小和致密化程度。由于采用液壓控制,安全性能較高。通過合適的工藝控制,可以避免非軸向的反彈引起壓坯的微觀缺陷。
對于高速壓制,進行多次壓制是可能的,而傳統(tǒng)壓機在一次壓制后的重復壓制密度不會顯著增加。因為4 kJ的沖擊功與2次2 kJ的沖擊功,其壓制密度是相同的。由于溫度和等靜壓力的同時作用,可使許多種難以成形的材料達到或接近理論密度,并且晶粒細小,結構均勻,各向同性和具有優(yōu)異的性能。因此,可以采用中等壓機經多次壓制達到高密度。多次沖擊壓制也可以快速完成,因為每次沖擊的間隔時間小于300 ms。這種壓機可以用計算機準確控制沖錘的行程和沖擊功,由其壓制的零件生產工藝與傳統(tǒng)的成形工藝大體一致。