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金屬粉末壓制成型技術
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(jīng)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。這種技術能夠制造用常規(guī)模壓粉末的技術無法制造的復雜形狀結構(如帶有螺紋、垂直或高叉孔銳角、多臺階、壁、翼等)制品,具有更高的材質密度(93%~100%的理論密度)和強韌性,并具有材質各向同性等特性。廣義的粉末冶金制品業(yè)涵括了鐵石刀具、硬質合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狹義的粉末冶金制品業(yè)僅指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占絕大部分)、含油軸承和金屬射出成型制品等。
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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(xiàn),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。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。因此,可以采用中等壓機經(jīng)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。
傳統(tǒng)粉末壓坯的密度呈中間低、兩端高的分布,這樣易造成成型加工后中部收縮過大而影響零件的尺寸精度。而高速壓制的零件,密度分布則較為均勻。成型加工后中部與端部尺寸相差將會較小,這樣將改善零件尺寸的一致性。
高速成形如果再與其他工藝相結合,則材料的性能將會大幅提高。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。含碳0.4%的ASTALOY CrM 預合金化粉末經(jīng)高速壓制后的壓坯密度達7.5 g/cm3 ,經(jīng)1250℃高溫成型加工后抗拉強度達到1220 MPa,經(jīng)1120 ℃成型加工硬化處理后抗拉強度為1380 MPa。由此可見高速壓制的零件,其性能達到了一個較高的水平。