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中堂鎮(zhèn)粉末冶金-不銹鋼粉末冶金-聚鑫金屬(**商家)

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發(fā)布時間:2019-08-25 12:22  





304不銹鋼鑄件產(chǎn)生磁性的原因

一般情況下,使用沒有磁性的304不銹鋼廢料澆注出來的鑄件產(chǎn)品卻帶有微磁性。什么原因?qū)е碌哪??因為?/p>

  1、化學(xué)成分當(dāng)量成分控制沒有到位。

  一般的生產(chǎn)廠家為了降低成本把Ni控制下限,8.0-8.2%之間,Cr/Ni達到一定數(shù)值時鋼的組織中出現(xiàn)一定量的鐵素體,鐵素體是有磁性的;此時采用1050~1080℃固溶處理可以把鐵素體完全溶入奧氏體就不會有磁性了。

  2、冷加工硬化。

  當(dāng)奧氏體不銹鋼在冷加工時產(chǎn)生形變馬氏體,形變馬氏體使得不銹鋼強度增加,而形變馬氏體是有磁性的。采用固溶處理甚至退火都可以使形變馬氏體消失,但是鋼的強度就會下降了。

  如果既要保證冷加工強度,精密粉末冶金,又要弱磁性甚至無磁性可以采用下面去磁辦法:

  1、根據(jù)相圖原理,降低Cr/Ni值,尤其提高Ni、Mn含量到上限。冷加工前進行上限固溶處理,在保證表面的前提下控制晶粒度4級;可以降低冷加工后的磁性。

  2、一般304冷加工后都有一定的微弱磁性。經(jīng)過敲打或其他的沖擊,使其奧氏體組織轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,此時會有一定的磁性。加熱到1050度,然后水淬激冷,可消除磁性。

  備注:

  1、“Cr/Ni達到一定數(shù)值”這個的理解:這個是2個當(dāng)量的比值。

  Cr當(dāng)量=Cr% 1.5(Si%) Mo% Cb%-4.99

  Ni當(dāng)量=Ni% 30(C%) 0.5(Mn%) 26(N%-0.02) 2.77

  當(dāng)Cr當(dāng)量/Ni當(dāng)量<0.9 達到單項奧氏體了,就不會有磁性了。

  2、由此看加鎳、加錳、加氮,降鉻、降硅等都可以達到去磁的效果。

  3、市場上有一種“合金消磁劑”的,金屬粉末冶金,可以將不銹鋼中的殘余鐵素體轉(zhuǎn)換成奧氏體,也能達到去磁效果。同時加入該合金消磁劑后,對精鑄鑄件的耐蝕性,鹽霧試驗效果良好。


荷蘭公司用金屬3D打印制造超級摩托車電機冷卻

荷蘭超級摩托車制造商Electric Superbike Twente與金屬3D打印公司K3D合作,為其電動自行車的電機生產(chǎn)新的冷卻外殼。這是Electric Superbike Twente使用的一款3D打印金屬組件,在此前的產(chǎn)品開發(fā)中,他們意識到使用傳統(tǒng)技術(shù)生產(chǎn)的電機冷卻外殼并不適合高性能摩托車,因此雙方在設(shè)計第二輛電動摩托車后不久就開始合作。

傳統(tǒng)制造的局限性

超級摩托車團隊的技術(shù)經(jīng)理Feitse Krekt 評論說:“首輛超級摩托車的冷卻外殼由多個部件組成,這些部件使用傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法,如車削和銑削,很難生產(chǎn)。對于這些生產(chǎn)方法,需要大量的材料,因此最終產(chǎn)品變得非常沉重。而且另外一個問題是,由于車削過程,壁厚需要高于常規(guī),我們無法盡可能高效地冷卻電動機。所以,電機的功率低于預(yù)期,有時需要放慢速度以使電動機不會過熱。”

因此,超級摩托車決定聯(lián)系K3D,K3D是荷蘭一家從Additive Industries購買了metalFab1 金屬3D打印機的公司,自2016年以來已生產(chǎn)超過35,000種產(chǎn)品。

△用于生產(chǎn)冷卻外殼的metalFab1 3D金屬打印機

K3D的首席技術(shù)官Jaap Bulsink解釋說,使用K3D生產(chǎn)的部件使他們能夠享受傳統(tǒng)制造技術(shù)無法提供的設(shè)計自由,“由于采用薄壁設(shè)計,內(nèi)部通道具有zui佳的冷卻性能,不銹鋼粉末冶金,只有金屬3D打印才能實現(xiàn)極佳設(shè)計自由度。重要的是,該部件的設(shè)計重量最輕。該部件打印非常準(zhǔn)確,無需任何后處理即可直接使用?!?/p>

這不是3D打印初次用于制造電動摩托車??偛课挥诘聡腂igRep已經(jīng)制造出功能齊全的3D打印電動摩托車,但該自行車僅用于設(shè)計目的,目前還不是一種可行的商業(yè)產(chǎn)品。另外,寶馬今年早些時候推出了3D打印概念車架,用于BMW S1000RR運動自行車。

電動超級摩托車目前正在組裝,之后將于2019年5月24日在荷蘭恩斯赫德進行測試并最終曝光。


MIM使用的原料粉末粒度直徑為2—15urn,而傳統(tǒng)粉末冶金(PM)的原料粉末粒度為50—100urn。MIM工藝的成品密度高,原因是使用微細(xì)粉末。MIM產(chǎn)品形狀自由度是PM所不能達到的。

傳統(tǒng)的精密鑄造(IC)工藝作為一種制作復(fù)雜形狀產(chǎn)品極有效的技術(shù),近年使用陶心輔助可以完成狹縫、深孔穴的產(chǎn)品,但礙于陶心的強度以及鑄液的流動性限制,該工藝仍有某些技術(shù)上的難題。一般而言,此工藝制造大、中型零件較為合適,而小型復(fù)雜零件則MIM工藝較為合適,而且IC工藝材質(zhì)受到一定限制。

壓鑄工藝適用于鋁和鋅合金等低熔點、鑄流性好的材料,而MIM工藝適合各種材質(zhì)。

精密鍛造可以成型復(fù)雜零件,但不能成型三維復(fù)雜的小型零件,其產(chǎn)品的精度低,產(chǎn)品有局限。

傳統(tǒng)機械加工法:近來靠自動化和數(shù)控提升加工能力,在效率和精度上有很大的進展,中堂鎮(zhèn)粉末冶金,但是基本的程序上仍脫不開逐步加工車、刨、銑、磨、鉆、拋等完成零件形狀的方式,機械加工的方法精度和復(fù)雜度遠優(yōu)于其他方法,但是因為材料的有效利用率低,且形狀的完成受限于設(shè)備與刀具,有些零件無法用機械加工完成。相反,MIM可以有效利用材料,形狀自由度不受限制。對于小型、復(fù)雜、高難度形狀的精密零件的制造,MIM工藝比較機械式加工而言,其成本較低且效率高,具有競爭力。


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