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發(fā)布時間:2020-12-16 08:12  
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金屬粉末壓制成型工具配件---微注射成型技術(shù)
傳統(tǒng)粉末注射成形技術(shù), 可制得0 1~1mm尺寸的部件, 已制得小20mg的零件。但隨著微型系統(tǒng)的發(fā)展, 包括微觀光學(xué), 小侵害及微觀射流技術(shù)等, 需要形狀復(fù)雜、尺寸在微米范圍內(nèi)的金屬與陶瓷零件。微注射成形適用于大規(guī)模制造微型結(jié)構(gòu)件。
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金屬粉末壓制成型工具配件
壓制成形過程中,顆粒間以及顆粒與模壁間存在的內(nèi)、外摩擦引起壓力損失使壓坯各部位受力不均,因此壓坯密度分布不均勻。不均勻的程度與選用的壓制方式有關(guān)。高速壓制的致密化主要通過由液壓控制的沖錘產(chǎn)生的強(qiáng)烈沖擊波來實現(xiàn),沖錘的質(zhì)量和壓制時的速度決定了沖擊功的大小和致密化程度。基本的壓制方式有單向壓制、雙向壓制、浮動壓制、拉下式壓制和摩擦芯桿壓制5種。粉末壓制成形法是應(yīng)用普遍的成形方法,但是傳統(tǒng)的模壓成形也有其局限性。一些不可壓制的部位如徑向孔、槽和內(nèi)外螺紋以及倒錐等都只能在燒結(jié)后進(jìn)行切削加工才能成形。不過,新發(fā)展的橫向孔成形法和粉末移動成形法已使某些限制不存在,可以制取形狀更復(fù)雜的壓坯.
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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(jié)合,則材料的性能將會大幅提高。齒輪成型加工硬化成型加工硬化是將粉末鍛造的成型加工與提高材料性能的淬火熱處理工序合二為一,以降低成本。含碳0.4%的ASTALOY CrM 預(yù)合金化粉末經(jīng)高速壓制后的壓坯密度達(dá)7.5 g/cm3 ,經(jīng)1250℃高溫成型加工后抗拉強(qiáng)度達(dá)到1220 MPa,經(jīng)1120 ℃成型加工硬化處理后抗拉強(qiáng)度為1380 MPa。由此可見高速壓制的零件,其性能達(dá)到了一個較高的水平。