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鐵基粉末壓制成型---流動溫壓技術(shù)
流動溫壓技術(shù)的關(guān)鍵是提高混合粉末的流動性,主要通過兩種方法來實(shí)現(xiàn):
一種方法是:向粉末中加入精細(xì)粉末。這種精細(xì)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(tǒng)粉末冶金工藝加入更多的粘結(jié)劑和潤滑劑,但其加入量要比粉末注射成形少得多。粘結(jié)劑或潤滑劑的加入量達(dá)到優(yōu)化后,混合粉末在壓制中就轉(zhuǎn)變成一種填充性很高的液流體。
將上述兩種方法結(jié)合起來,混合粉末在壓制溫度下就可轉(zhuǎn)變成為流動性很好的黏流體,它既具有液體的所有優(yōu)點(diǎn),又具有很高的黏度?;旌戏勰┑牧髯冃袨槭沟梅勰┰趬褐七^程中可以流向各個角落而不產(chǎn)生裂紋。
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鐵基粉末壓制成型
現(xiàn)如今粉末冶金作為一個不斷發(fā)展的行業(yè),其知識儲備、技術(shù)能力等需求也在不斷提升。今天為大家推送的是來自于
昆明理工大學(xué)材料與冶金學(xué)院《粉末壓制成型新技術(shù)》,希望能對大家有所幫助。謝謝O(∩_∩)O~
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●粉末壓制成形新技術(shù)
壓坯密度分布不均勻:用石墨粉作隔層的單向壓制實(shí)驗,得到如圖5-4所示的壓坯形狀,各層的厚度和形狀均發(fā)生了變化,由圖5-5可知在任何垂直面上,上層密度比下層密度大;在水平面上,接近上模沖的斷面的密度分布是兩邊大,中間??;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(chǎn)生裂紋。而遠(yuǎn)離上模沖的截面的密度分別是中間大,兩邊小。
因為粉末體在壓模內(nèi)受力后向各個方向流動,于是引起垂直于壓模壁的側(cè)壓力。側(cè)壓力引起摩擦力,會使壓坯在高度方向存在明顯的壓力降。
鐵基粉末壓制成型---熱等靜壓
熱等靜壓:將金屬粉末裝入高溫下易于變形的包套內(nèi),然后置于可密閉的缸體中(內(nèi)壁配有加熱體的高壓容器),關(guān)嚴(yán)缸體后用壓縮機(jī)打入氣體并通電加熱。隨著溫度升高,缸內(nèi)氣體壓力增大。粉末在這種各向均勻的壓力和溫度的作用下成為具有一定形狀的制品。加壓介質(zhì)一般用氣。常用的包套材料為金屬(低碳鋼、不銹鋼、鈦),還可用玻璃和陶瓷。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(dá)到或接近理論密度,并且晶粒細(xì)小,結(jié)構(gòu)均勻,各向同性和具有優(yōu)異的性能。熱等靜壓法適宜于生產(chǎn)硬質(zhì)合金、粉末高溫合金、粉末高速鋼和金屬鈹?shù)炔牧虾椭破?;也可對熔鑄制品進(jìn)行二次處理,消除氣孔和微裂紋;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(dá)到或接近理論密度,并且晶粒細(xì)小,結(jié)構(gòu)均勻,各向同性和具有優(yōu)異的性能。還可用來制造不同材質(zhì)緊密粘接的多層或復(fù)合材料與制品。全球大約有20臺先進(jìn)的具有快速循環(huán)使用性能的熱等靜壓機(jī),主要用于航空器件、植A器件、耐磨件,工業(yè)氣動渦輪和噴射靶材的制備。
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高速壓制作為介于傳統(tǒng)粉末成形和粉末鍛造之間的工藝,其優(yōu)勢是明顯的。由于具有良好的性價比,應(yīng)用范圍比較廣泛。具體而言,其優(yōu)勢有:較高的且分布均勻的密度,高生產(chǎn)率, 可以生產(chǎn)幾公斤的大零件,較小的彈性后效和較高的精度,可以生產(chǎn)長徑比較大的零件(長徑比可達(dá)6. 0)。流動溫壓技術(shù)以溫壓技術(shù)為基礎(chǔ),并結(jié)合了金屬注射成形的優(yōu)點(diǎn),通過加入適量的微細(xì)粉末和加大潤滑劑的含量而大大提高了混合粉末的流動性、填充能力和成形性,這一工藝是利用調(diào)節(jié)粉末的填充密度與潤滑劑含量來提高粉末材料的成形性。
高速壓制技術(shù)目前尚在不斷開發(fā)之中,在開發(fā)的初期僅僅能成形沒有臺階的直桶類簡單零件,而現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出了能成形一個臺階的較復(fù)雜零件。但是對于其他形狀更復(fù)雜的零件目前尚不能生產(chǎn),這也是高速壓制技術(shù)受到局限的重要原因。