




将生坯压制成形、加工、烧结视为一个整体从而进行全工序的协同制造,加工粉末冶金工具配件,从全工序的角度来研究粉末冶金零件的加工性能是一种新的发展趋势。实践证明,当生产小批量的产品时,高速压制完全可以达到生坯强度要求,但随着压制的进行,模具很快会出现疲劳损坏,这对实际生产是致命的。为此,如何提高模具的耐冲击性能是进一步推广高速压制技术所面临的重要难题。此外,揭示生坯加工材料去除和已加工表面形成机理,是获得高的已加工表面的基础和前提。
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粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。
广义的粉末冶金制品业涵括了铁石刀具、硬质合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狭义的粉末冶金制品业仅指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占绝大部分)、含油轴承和金属射出成型制品等。
工艺特点
1、 制品的致密度可控,如多孔材料、好密度材料等;
2、 晶粒细小、显微组织均匀、无成分偏析;
3、 近型成形,原材料利用率>95%;
4、 少无切削,切削加工仅40~50%;
5、 材料组元可控,利于制备复合材料;
6 、制备难溶金属、陶瓷材料与核材料。
检验方法
(1)验收试验
大力用户与mim零件制造厂家共同制定验收试验和(或)破坏试验方法,生产粉末冶金工具配件,以---实际零件符合设计意图,可能的话,山东粉末冶金工具配件,应将mim零件的实际应用情况联系起来,如破坏负荷、弯曲试验、拉伸试验等。验收试验的数据必须通过实际试验来确定,建议将这类试验增补在图纸上规定的材料技术条件中。
(2)密度
mim材料的孔隙度一般不大于5%,因此,浸渍法不适用。一般使用的方法如下:
d=aρw÷(a-c+e)
式中 d—密度,g/cm3;
a—试样在空气中的,g;
c—试样在水中的,加工粉末冶金工具配件厂商,g;
e—悬挂丝或筐在水中的,g;
ρw—在试验温度下水的密度,g/cm3。
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