太原粉末冶金铜套厂
粉末冶金零件毛刺产生原因:模具的精度:粉末压制多采用容量装粉法,模具表面与粉末直接接触,细小的粉末颗粒,易进入模具间隙中,形成多体摩擦。在生产实践中,模冲与阴模、模冲与芯棒之间的间隙是动态变化的,粉末颗粒就会随着模具间隙的变化而变形,从而产生加工硬化,增加了粉末颗粒的硬度和耐磨性。虽然模具具有较高的硬度和耐磨性,但模具间的粉末颗粒在加工硬化以后,当模具间隙进一步缩小时,模具的表面就会留下细微划痕。随着磨损的加剧,模具表面粗糙度降低,增大了粉体与模具的摩擦力,在脱模的时候易出现毛刺,甚至不能成形。另外,模具的精度或制造精度(如圆柱度、垂直度等),也会对产品的质量产生一定影响。毛刺的形态视模具表面质量而定,一般零件的表面粗糙,没有金属光泽。粉末冶金零件结构工艺需要注意:尽量采用简单、对称的形状,避免截面变化过大以及窄槽、球面等。太原粉末冶金铜套厂
粉末冶金零件毛刺产生原因:粉末冶金是绿色制造技术,具有高质量、高效率、低成本的特点,已普遍应用于机械、电子、自动化和航空航天等领域。随着工业化和自动化水平的提高,对机械零件的制造精度要求越来越高,使用条件要求越来越苛刻,毛刺逐渐引起高度重视,去除毛刺成为零件加工过程中的关键工序。毛刺的产生与零件的设计和制造方法有很大关系。粉末冶金是以金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合)作为原料,经过成形和烧结制造金属材料、复合材料及各种类型制品的工艺过程。粉末零件压制模具的设计、安装粉坯成形过程,将直接影响到粉末冶金零件的表面质量。天津粉末冶金配件定做粉末冶金结构零件的主要优点在于省料、省工,生产成本低,适合于大批量生产,节能效果明显。
粉末冶金零件毛刺产生原因:粉末冶金模具一般包括4部分,例如用于制作压溃强度试样的成形模具,即由上模冲、下模冲、芯棒、阴模组成。毛刺产生的原因:模具的损坏:粉末冶金零件常常有倒角,为了减少后续机械加工,节约成本,在设计模具的时候就把倒角加在模具上,这样模具上易出现薄边,甚至尖角,在这些地方易损坏。由于模具形状复杂,制造费用较高,所以经常在不影响产品较终质量的前提下(即粉末冶金毛坯的缺陷在以后的工序中可以消除,不影响产品的出厂质量)依然服役,就会出现飞边毛刺,毛刺的形状比较规则,存在于模具缺陷处。
是什么影响粉末冶金零件尺寸变化?粉末冶金零件尺寸变化一般是由于压制压力的波动、模具装粉量变动,烧结,热处理以及发黑等后续作业也会引起粉末冶金零件尺寸的变化。所以说,是一门比较复杂的工艺。尺寸公差或零件间的尺寸变动主要是由于压制压力的波动或者是模具装粉量变动的结果。若模具的装粉量过多,则成形压力将高于标准装粉量时的压力。这种较高的压力将导致模冲的弹性挠曲与阴模的径向胀远大于正常值,致使零件压胚的尺寸略大一些;反之,模具装粉量少于标准值时,零件压胚的尺寸就会稍小一点,现代压机已采用编程来控制装粉靴的动作,以减少模具装粉量的变化。在随后的烧结、热处理等作业中,粉末冶金零件尺寸也发生变化。鉴于烧结时的尺寸变化与压胚密度相关,同时零件各处的密度也可能不一样,因此零件的尺寸变化也不相同。粉末冶金零件毛刺对产品质量的影响:在液压系统中,影响了液压系统的正常运行,出现爬行、抖动现象。
粉末冶金铜套耐磨性怎么样?粉末冶金行业的应用越来越普遍,为粉末冶金铜套的应用提供了更大的市场.同时,市场对粉末冶金铜套性能的要求也越来越高,不只要有良好的耐磨性、耐冲击性,又要保持较高的强度和硬度。粉末冶金的密度对粉末冶金铜套耐磨性有影响吗?粉末冶金的密度对粉末冶金铜套耐磨性的影响,原因有很多,但材料的磨损主要是发生在表面的变形和断裂过程中。因此,凡对提高摩擦副表面强度和韧度有利的因素均会改善其耐磨性。粉末冶金材料通常存在着一定量的空隙,使材料的强度和韧性有所下降。一般来说,当粉末冶金材料密度大于7.0g/cm3后,硬度急剧升高。因为在高密度条件下,材料不但能增大承载的有效面积,而且能充分发挥合金化的作用。当然,粉末冶金铜套耐磨性还会受到孔隙形状和大小的影响。粉末冶金零件毛刺对产品质量的影响:影响产品的热处理性能。湖州粉末冶金食品机械零部件定做
一般我们粉末冶金零件成型的工艺基本是有二种:注射成型和压制成型。太原粉末冶金铜套厂
粉末冶金零件材料密度的影响:粉末冶金材料具有传统熔铸工艺所无法获得的独特的化学组成和物理、力学性能,如材料的孔隙度可控,材料组织均匀、无宏观偏析(合金凝固后其截面上不同部位没有因液态合金宏观流动而造成的化学成分不均匀现象),可一次成型等。对于粉末冶金零件而言,决定力学性能高低的主要因素是烧结件密度的高低,凡是对提高烧结件密度有利的因素,都能提高较终产品的力学性能。烧结件密度越大,力学性能越高,但只要烧结件密度达不到相应致密材料的理论密度,烧结件材料的力学性能就比相应致密材料的力学性能低。例如钢,应注意碳素钢(由铁与碳制成的铁基烧结材料)和添加有合金元素的烧结钢,它们的强度都是随着合金元素含量增加而增高,但韧性与冲击能量值降低。因此,铁基粉末冶金结构零件材料的韧性与冲击能量值皆随着材料密度降低和含量增高而减小。在结构零件的生产中,往往采用复压和二次烧结来提高零件的材料密度,复压与精整相似,复压时施加较高的压力只只是为了增高零件材料的整体密度。通过二次烧结可消除冷作硬化的影响。二次烧结是指复压后再次进行烧结。太原粉末冶金铜套厂
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