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粉末冶金廠品質(zhì)售后無(wú)憂「多圖」

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發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 07:26  






熱處理四把火---金屬注射成型

金屬熱處理有退火、正火、淬火和回火四種基本工藝,俗稱“四把火”。

一、第1把火——退火:

1、退火是將工件加熱到適當(dāng)溫度,根據(jù)材料和工件尺寸采用不同的保溫時(shí)間,然后進(jìn)行緩慢冷卻,目的是使金屬內(nèi)部組織達(dá)到 平衡狀態(tài),獲得良好的工藝性能和使用性能,或者為進(jìn)一步淬火作組織準(zhǔn)備。

2、退火的目的:

①改善或消除鋼鐵在鑄造、鍛壓、軋制和焊接過(guò)程中所造成的各種組織缺陷以及殘余應(yīng)力,防止工件變形、開(kāi)裂。

②軟化工件以便進(jìn)行切削加工。

③細(xì)化晶粒,改善組織以提高工件的機(jī)械性能。

④為最終熱處理(淬火、回火)作好組織準(zhǔn)備。

二、第二把火——正火:

1、正火是將工件加熱到適宜的溫度后在空氣中冷卻,正火的效 果同退火相似,只是得到的組織更細(xì),常用于改善材料的切削性能,也有時(shí)用于對(duì)一些要求不高的零件作為最終熱處理。

2、正火的目的:

①可以消除鑄、鍛、焊件的過(guò)熱粗晶組織和魏氏組織,軋材中的帶狀組織;細(xì)化晶粒;并可作為淬火前的預(yù)先熱處理。

②可以消除網(wǎng)狀二次滲碳體,并使珠光體細(xì)化,不但改善機(jī)械性能,而且有利于以后的球化退火。

③可以消除晶界的游離滲碳體,以改善其深沖性能。

三、金屬熱處理的第三把火——淬火:

1、淬火是將工件加熱保溫后,在水、油或其它無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)水 溶液等淬冷介質(zhì)中快速冷卻。淬火后鋼件變硬,但同時(shí)變脆。

2、淬火的目的:

①、提高金屬成材或零件的機(jī)械性能。例如:提高工具、軸承等的硬度和耐磨性,提高彈簧的彈性極限,提高軸類(lèi)零件的綜合機(jī)械性能等。

②、改善某些特殊鋼的材料性能或化學(xué)性能。如提高不銹鋼的耐蝕性,增加磁鋼的永磁性等。

四、金屬熱處理的第四把火——回火:

1、回火為了降低鋼件的脆性,將淬火后的鋼件在高于室溫而低于 710℃的某一適當(dāng)溫度進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的保溫,再進(jìn)行冷卻,這種工藝稱為回火。

2、回火的目的:

①、減少內(nèi)應(yīng)力和降低脆性,淬火件存在著很大的應(yīng)力和脆性,如沒(méi)有及時(shí)回火往往會(huì)產(chǎn)生變形甚至開(kāi)裂。

②、調(diào)整工件的機(jī)械性能,工件淬火后,硬度高,脆性大,為了滿足各種工件不同的性能要求,可以通過(guò)回火來(lái)調(diào)整,硬度,強(qiáng)度,塑性和韌性。

③、穩(wěn)定工件尺寸。通過(guò)回火可使金相組織趨十穩(wěn)定,以保證在以后的使用過(guò)程中不再發(fā)生變形。

④、改善某些合金鋼的切削性能。


粉末冶金齒輪

粉末冶金齒輪是各種汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)中普遍使用的粉末冶金零件,雖然在大批量的情況下是非常經(jīng)濟(jì)實(shí)用的,不過(guò)在其他方面也有待改進(jìn)的地方。今天我們就粉末冶金齒輪的缺點(diǎn),簡(jiǎn)單的介紹一下:

粉末冶金齒輪

(1)、粉末冶金齒輪價(jià)格與采購(gòu)批量有關(guān)。二、第二把火——正火:1、正火是將工件加熱到適宜的溫度后在空氣中冷卻,正火的效果同退火相似,只是得到的組織更細(xì),常用于改善材料的切削性能,也有時(shí)用于對(duì)一些要求不高的零件作為最終熱處理。與機(jī)加工工藝相比,粉末冶金齒輪的經(jīng)濟(jì)批量一般取決于零件的大小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、產(chǎn)品要求精度以及其它性能要求。在小批量生產(chǎn)的情況下,粉末冶金齒輪的生產(chǎn)成本可能比傳統(tǒng)制造方法的成本高。一般來(lái)說(shuō),批量5000件以上比較適合用粉末冶金工藝生產(chǎn);

(2)、粉末冶金齒輪的尺寸大小受到壓機(jī)壓制能力的限制。壓機(jī)一般都幾噸到幾百噸壓力,直徑基本是在110MM以內(nèi)都可以制作成粉末冶金;

(3)、粉末冶金齒輪受結(jié)構(gòu)限制。由于壓制和模具上的原因,一般不適宜生產(chǎn)蝸輪、人字形齒輪和螺旋角大于35°的斜齒輪。斜齒輪一般建議把斜齒設(shè)計(jì)在15度以內(nèi);

(4)、粉末冶金齒輪的厚度受到限制。模腔深度和壓機(jī)行程必須是齒輪厚度的2~2.5倍,同時(shí)考慮到齒輪高度縱向密度的均勻性,因此粉末冶金齒輪的厚度也是很重要的;

以上是粉末冶金齒輪一些缺點(diǎn),不過(guò)凡事有利就有弊,相信隨著時(shí)代的快速發(fā)展,粉末冶金齒輪的不足點(diǎn)也會(huì)慢慢的得到改善。


金屬粉末增塑擠壓成型與注射成形工藝比較

粉末冶金技術(shù)發(fā)展到今天已經(jīng)有了不少的分支和不同的工藝,在這其中zui具有代表性的兩種工藝非增塑擠壓成型和注射成形莫屬了,雖然同屬于粉末冶金,但是它們又有很多不同,今天就讓小編帶大家一起來(lái)了解一下吧。

先來(lái)看看金屬粉末增塑擠壓成形工藝,這是一種在金屬粉末包套擠壓等工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的,可以在較低的溫度下對(duì)具有優(yōu)良流動(dòng)性的銅、鎢、硬質(zhì)合金、高熔點(diǎn)金屬間化合物以及陶瓷材料進(jìn)行擠壓成形的新工藝。日本、美國(guó)及歐洲的金屬注射成形協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布ISO標(biāo)準(zhǔn)-ISO22068燒結(jié)金屬注射成形材料規(guī)范,意在于為設(shè)計(jì)與材料工程師提供用MIM工藝制造的零件規(guī)定的材料所需要的資料。目前該工藝已經(jīng)有了專(zhuān)用的連續(xù)擠壓設(shè)備。該工藝過(guò)程使用的物料是添加了一定量增速劑的具有優(yōu)良流動(dòng)性的金屬粉末。利用該工藝生產(chǎn)的坯件,在經(jīng)過(guò)干燥、燒結(jié)之后就可以成為最終成品了。

再來(lái)看一下另外一種新型的金屬零部件成形工藝—金屬注射成形。采用達(dá)克羅工藝處理的標(biāo)準(zhǔn)件、管接件經(jīng)耐鹽霧試驗(yàn)1200h以上未出現(xiàn)紅銹。它是將傳統(tǒng)的粉末冶金和現(xiàn)代塑料注塑技術(shù)相結(jié)合并依托于粘結(jié)劑配方研發(fā)和喂料生產(chǎn)技術(shù)的一種近凈成形工藝。它是一種發(fā)展歷史久遠(yuǎn)但發(fā)展速度緩慢的成形工藝,該工藝的基本流程就是將金屬粉末和粘結(jié)劑的混合物在一定的溫度和壓力條件xia注入特定的模腔中得到接近最終產(chǎn)品尺寸和形狀的坯件,再對(duì)坯件進(jìn)行脫粘、燒結(jié)得到具備一定機(jī)械性能的最終成品的過(guò)程。

通過(guò)以上的描述可以看出,粉末增塑擠壓成形與注射成形有很多相同的優(yōu)點(diǎn),所以近幾年這兩種工藝都得到了迅猛發(fā)展,兩者共同的優(yōu)點(diǎn)總結(jié)一下有四點(diǎn):近凈成形,都可以一次成形最接近制品最終形狀的坯件;利用傳統(tǒng)的鑄造、機(jī)加工等防范難以生產(chǎn)的形狀的金屬制品,尤其是小型復(fù)雜零件和細(xì)長(zhǎng)零件的成形中占有很大優(yōu)勢(shì);可適用的材料范圍都相當(dāng)廣泛,一些用常規(guī)辦法不好制備成品的材料都可以采用此兩種方法;該兩種方法可以作為新材料及其產(chǎn)品的新的研發(fā)方法。這是因?yàn)槲沽闲阅艿暮脡牟粫?huì)在混煉過(guò)程中體現(xiàn)出來(lái),而是會(huì)在后續(xù)的注射成形工藝中間接影響注射效果和制品的最終性能。

兩者一個(gè)顯著共同點(diǎn)是都要使用粘結(jié)劑。從粘結(jié)劑的選用及配方上來(lái)看,兩者采用的粘結(jié)劑都可以歸為三大體系,蠟基、jia基纖維素基和塑基,用量上也差不多,都在在8%~20%的質(zhì)量比范圍。從工藝上來(lái)看,都要在坯件成形以后進(jìn)行粘結(jié)劑的徹底脫除。

但是兩者也有很明顯的不同,在原料上,增塑擠壓成形使用的金屬粉末粒度變化區(qū)間比較大,從幾微米到幾百微米都可以使用;而金屬注射成形對(duì)金屬粉末的要求比較高,粉末的粒度一般在0.5-20微米之間,對(duì)粉末制備方法和粉末形狀有著更高的要求,因此成形后的制品更致密,燒結(jié)時(shí)收縮率小,尺寸精度更高。③珠光體:鐵素體和滲碳體組成的機(jī)械混合物叫做珠光體,常用P表示。

如果要說(shuō)兩者的差異的話,成形設(shè)備和物料受力的的不同是其另外一個(gè)顯著的區(qū)別,增塑擠壓成形采用的是專(zhuān)用螺桿擠壓成形機(jī),物料處于兩向壓縮和一向擠出拉伸的變形,其中的擠壓力一般不會(huì)超過(guò)300Mpa;而注射成形采用的注射成形機(jī),在成形過(guò)程中物料受到的是三向壓應(yīng)力,其變形是三向力的壓縮變形。缺點(diǎn):目前顏色受限制,只有黑色、灰色等較成熟,鮮艷顏色目前難以實(shí)現(xiàn)。

通過(guò)兩者共同點(diǎn)和不同點(diǎn)的比較,我們認(rèn)識(shí)到,兩者都是當(dāng)今粉末冶金技術(shù)新的發(fā)展方向,都可以在成形難加工材料的小尺寸復(fù)雜形狀制品方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì),如果在精密度要求不是特別高的情況下可以采用增塑擠壓成形工藝以降低生產(chǎn)成本,而精密度要求高的制品的成形則只能通過(guò)對(duì)粉末粒度要求嚴(yán)格的金屬粉末注射成形來(lái)實(shí)現(xiàn)。軟金屬的粉末、不規(guī)則顆粒形狀或多孔性顆粒結(jié)構(gòu)的粉末都具有較高的生坯強(qiáng)度。



金屬粉末充模模擬機(jī)理和顆粒模擬的使用

對(duì)于多相填充流,人們發(fā)現(xiàn)可以因?yàn)榧羟辛ψ饔?,或是顆粒間的相互作用而形成些獨(dú)特的結(jié)構(gòu)。MIM技術(shù)是目前金屬零部件成型最科學(xué)的精凈成型技術(shù),其特點(diǎn)在于成本低,性能優(yōu)異,可根據(jù)不同需求靈活調(diào)整各項(xiàng)性能指數(shù),應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。特性使得這一現(xiàn)象尤為突出。這就帶來(lái)了一些問(wèn)題,比如:流體是否均勻,流體是否是多相的且每個(gè)組分是否都起著獨(dú)立的作用來(lái)影響整個(gè)流體的流動(dòng)性。通過(guò)觀察流道橫截面上的流體可以發(fā)現(xiàn)許多有趣的現(xiàn)象。和中顯示的是橫截面的放大圖,顯示出了相的分離以及年輪一樣的結(jié)構(gòu)。上面圖片中的白色條紋是相分離的一種表征,那里是一些粘結(jié)劑中的低熔點(diǎn)組分。在這樣的地方很容易產(chǎn)生裂紋。這種結(jié)構(gòu)明顯表明流體是多相的,甚至可能是類(lèi)固體的。所以實(shí)際上的MIM喂料熔體是非均質(zhì)的流體,其運(yùn)動(dòng)方式和均質(zhì)流體存在著差異。

  在粉末-粘結(jié)劑兩相體系中,粉末顆粒和粘結(jié)劑之間存在著強(qiáng)烈的相互作用,因此顆粒附近粘結(jié)劑的運(yùn)動(dòng)將受到一定的限制。針對(duì)不同的拋光過(guò)程:粗拋(基礎(chǔ)拋光過(guò)程),中拋(精加工過(guò)程)和精拋(上光過(guò)程),選用合適的拋光輪可以達(dá)到很好拋光效果,同時(shí)提高拋光效率。在這個(gè)模型里,將具有不規(guī)則形狀的粉末簡(jiǎn)化為規(guī)則球形的顆粒,每個(gè)顆粒周?chē)仓粚诱辰Y(jié)劑,這層粘結(jié)劑隨顆粒一起運(yùn)動(dòng),即將其看成一個(gè)復(fù)合單元。粘結(jié)劑的厚度假定是常數(shù),以此確保系統(tǒng)質(zhì)量的恒定。盡管這些復(fù)合單元的周?chē)€有自由粘結(jié)劑的存在,且其粘性制約了粉末顆粒的運(yùn)動(dòng),還是可將復(fù)合單元看成是不受外圍粘結(jié)劑介質(zhì)的影響。

  修正顆粒模型顆粒模型較為充分地考慮了MIM喂料的獨(dú)特性,可以描述粉末的運(yùn)動(dòng)情況,因此這個(gè)模型在簡(jiǎn)單計(jì)算每個(gè)粉末顆粒的實(shí)際運(yùn)動(dòng)情況方面較為精準(zhǔn),但對(duì)于實(shí)際的三維問(wèn)題,顆粒模型的微觀分析需要大量的單元,且容易造成計(jì)算的發(fā)散。金屬熱處理有退火、正火、淬火和回火四種基本工藝,俗稱“四把火”。很難將其應(yīng)用到諸如粉末等微細(xì)粉末的分析。所以必須對(duì)已有的顆粒模型進(jìn)行一定的修正。展示了通過(guò)這種顆粒模型模擬出來(lái)的MIM喂料充模的情況。從中可以較清楚地看出密度分布的不均勻性。

  結(jié)論由于MIM喂料在模腔中的流動(dòng)可以看成是固-液兩相流動(dòng),所以采用傳統(tǒng)的連續(xù)介質(zhì)模型來(lái)進(jìn)行流動(dòng)模擬存在較大的偏差。步驟如下﹕1使表面粗糙度達(dá)到一定要求﹐可通過(guò)表面磨光﹐拋光等工藝方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。很多研究表明,MIM喂料在充模過(guò)程中將發(fā)生粉末和粘結(jié)劑分離的現(xiàn)象。通過(guò)這種方法可以直接考察粉末特性(粒度、粒徑分布、密度和形狀等)對(duì)流動(dòng)過(guò)程的影響。從而可以監(jiān)視流動(dòng)過(guò)程中粉末的運(yùn)動(dòng)、聚集以及密度變化分布情況和兩相分離等特殊現(xiàn)象。為了簡(jiǎn)化三維問(wèn)題中的計(jì)算,還在基于修正顆粒流體動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)上對(duì)該模型進(jìn)行了修正。


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