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              山東金屬粉末壓制成型技術規格齊全「山東金聚粉末冶金」

              發布時間:2021-03-22 03:38  

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              金屬粉末壓制成型技術---流動溫壓技術

              流動溫壓技術的關鍵是提高混合粉末的流動性,主要通過兩種方法來實現:

              一種方法是:向粉末中加入精細粉末。這種精細粉末能夠填充在大顆粒之間的間隙中,從而提高了混合粉末的松裝密度。

               第二種方法是:比傳統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。粘結劑或潤滑劑的加入量達到優化后,混合粉末在壓制中就轉變成一種填充性很高的液流體。

              將上述兩種方法結合起來,混合粉末在壓制溫度下就可轉變成為流動性很好的黏流體,它既具有液體的所有優點,又具有很高的黏度。混合粉末的流變行為使得粉末在壓制過程中可以流向各個角落而不產生裂紋。

              “上述圖片僅供參考,詳細型號請咨詢我們,更多型號請訪問我們的網站 或致電我們了解"。


              金屬粉末壓制成型技術---粉末鍛造

              將金屬粉末壓制成預成形坯,燒結后再加熱進行鍛造,以減少甚至完全消除其中的殘余孔隙的方法,稱為粉末鍛造。

              其鍛造方式有三種

              (1)熱復壓。預成形坯的形狀接近成品形狀,外徑略小于鍛模模腔內徑。因為鍛造時材料不發生橫向流動,鍛件有0~2%的殘余孔隙度。

              (2)無飛邊鍛造。這種鍛造在限模中進行,材料有橫向流動,鍛件不產生飛邊。

              (3)閉模鍛造。預成形坯的形狀較簡單,且外徑比鍛模內徑小得多,鍛造時產生飛邊,是一種與常規鍛造相類似的方法。無飛邊鍛造和閉模鍛造常用于生產要求致密度很高的零件。預成形坯的設計和制造是粉末鍛造的關鍵步驟之一。此外,對于熱鍛預成形坯必須加以保護,以免氧化和脫落的氧化皮陷入鍛件中造成鍛造廢品。粉末鍛件的密度可達理論密度的98%以上。與常規鍛造相比,粉末鍛造的壓力小,溫度低,材料利用率高,工藝簡單,尺寸準確;鍛件的性能可接近普通鍛件,而且方向性小。圍繞粘結荊技術與擠壓流變學問題的攻關與開發必將有力的推動增塑粉末擠壓成形新技術的研究與應用。粉末鍛件廣泛應用于汽車工業、運輸機械等方面.

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              金屬粉末壓制成型技術---包套擠壓

              粉末擠壓的優點在于擠壓件長度尺寸不受限制,產品密度均勻,生產可連續進行、、靈活性大,設備簡單、操作方便。

              包套擠壓:熱擠壓能把熱壓和熱塑性加工結合在一起,從而獲得全致密的材料;但為了防止粉末或壓坯氧化,需要將它們裝入包套內進行熱擠壓。

              包套的材質必須滿足下列要求:包套材料在擠壓溫度下的剛性應盡量接近被擠壓粉末,不與粉末發生反應并可通過酸洗或機械加工的方法除掉。

              有關喂料流變學方面的理論與實驗研究也是一個有重大實際意義的問題。圍繞粘結荊技術與擠壓流變學問題的攻關與開發必將有力的推動增塑粉末擠壓成形新技術的研究與應用。