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粉末冶金模具厂家实力-「多图」

发布者:深圳市聚鑫金属粉末冶金有限公司  时间:2020-7-2 











不锈钢抛光二

4 超声波抛光

将工件放入磨料悬浮液中并一起置于超声波场中,依赖超声波的振荡作用.使磨料在工件外表磨削抛光。超声波加工宏观力小,不会引起工件变形,但工装制作和安装较艰难。

超声波加工可以与化学或电化学方式结合。在溶液腐蚀、电解的根底上,再施加超声波振动搅拌溶液,使工件外表溶解产物脱离,外表左近的腐蚀或电解质平均;超声波在液体中的空化作用还可以克制腐蚀过程,利于外表光明化。




5流体抛光

流体抛光是依赖高速流动的液体及其携带的磨粒冲刷工件外表到达抛光的目标。常用方式有:磨料加工、液体加工、流体动力研磨等。流体动力研磨是由液压驱动,使携带磨粒的液体介-速往复流过工件外表。

介质重要采取在较低压力流过性好的-化合物(聚合物状物质)并掺上磨料制成,磨料可采取碳化硅粉末。

6磁研磨抛光

磁研磨抛光是利用磁性磨料在磁场作用下形成磨料刷,对工件磨削加工,这种方式加工-,-,加工条件容易控制,工作条件好。


粉末注射成型技术弯道超车

粉末注射成型适用不锈钢,铁基合金,磁性材料,钨合金,硬质合金,精细陶瓷等系列。所制备的零件广泛应用于航空航天工业、汽车业、兵工业、---器械、机械行业、日用品等领域。那么粉末注射成型和其他成形工艺特点的比较,哪个更具优势呢?

  (一)与传统粉末冶金工艺比较

  粉末注射成型作为一种制造高精密零件的近净成形技术,具有常规粉末冶金方法-的优势。技术特点:拉丝处理可使金属表面获得非镜面般金属光泽,同时拉丝处理也可以消除金属表面细微的瑕疵。mim能制造许多具有复杂形状特征的零件:如各种外部切槽,外螺纹,锥形外表面,交叉通孔、盲孔,凹台与键销,加强筋板,表面滚花等等,具有以上特征的零件都是无法用常规粉末冶金方法得到的。

  (二)与比精密铸造比较

  精密铸造对于熔点相对较低的金属或合金,精密铸造也可以成形三维复杂形状的零件。但对于难熔金属和合金、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷等却---为力,这是精密铸造的本质所决定的。另外,对于尺寸小、壁薄、大批量的零件采用精密铸造是十分困难或不可行的。

  (三)与机加工比较

  传统机械加工法,近来靠自动化而提升其加工能力,在效率和精度上有-的进步,但是基本的程序上仍脱不开逐步加工(车削、刨、铣、磨、钻孔、抛光等)完成零件形状的方式。

  机械加工方法的加工精度远优于其他加工方法,但是因为材料的有效利用率低,且其形状的完成受限于设备与刀具,有些零件无法用机械加工完成。粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变-果各异粉末涂料的不同种类效果的终涂层。相反的,粉末注射成型可以有效利用材料,形状自由度不受---。对于小型、高难度形状的精密零件的制造,粉末注射成型工艺比较机械加工而言,其成本较低且-,具有很强的竞争力。mim技术弥补了传统加工方法在技术上的不足或无法制作的缺憾,并非与传统加工方法竞争。粉末注射成型技术可以在传统加工方法无法制作的零件领域发挥其特长。




304不锈钢铸件产生磁性的原因

一般情况下,使用没有磁性的304不锈钢废料浇注出来的铸件产品却带有微磁性。什么原因导致的呢?因为:

  1、化学成分当量成分控制没有-。

  一般的生产厂家为了降低成本把ni控制下限,8.0-8.2%之间,cr/ni达到一定数值时钢的组织中出现一定量的铁素体,铁素体是有磁性的;此时采用1050~1080℃固溶处理可以把铁素体完全溶入奥氏体就不会有磁性了。

  2、冷加工硬化。

  当奥氏体不锈钢在冷加工时产生形变马氏体,形变马氏体使得不锈钢强度增加,而形变马氏体是有磁性的。采用固溶处理甚至退火都可以使形变马氏体消失,但是钢的强度就会下降了。

  如果既要-冷加工强度,又要弱磁性甚至无磁性可以采用下面去磁办法:

  1、根据相图原理,降低cr/ni值,尤其提高ni、mn含量到上限。冷加工前进行上限固溶处理,在-表面的前提下控制晶粒度4级;可以降低冷加工后的磁性。

  2、一般304冷加工后都有一定的微弱磁性。经过敲打或其他的冲击,使其奥氏体组织转变为马氏体,此时会有一定的磁性。加热到1050度,然后水淬激冷,可消除磁性。

  备注:

  1、“cr/ni达到一定数值”这个的理解:这个是2个当量的比值。

  cr当量=cr%+1.5si%+mo%+cb%-4.99

  ni当量=ni%+30c%+0.5mn%+26n%-0.02+2.77

  当cr当量/ni当量<0.9 达到单项奥氏体了,就不会有磁性了。

  2、由此看加镍、加锰、加氮,降铬、降硅等都可以达到去磁的效果。

  3、市场上有一种“合金消磁剂”的,可以将不锈钢中的残余铁素体转换成奥氏体,也能达到去磁效果。同时加入该合金消磁剂后,对精铸铸件的耐蚀性,盐雾试验效果-。





金属粉末充模---理和颗粒模拟的使用

对于多相填充流,人们发现可以因为剪切力作用,或是颗粒间的相互作用而形成些-的结构。因此,国际上普遍认为该技术的发展将会导致零部件成形与加工技术的一场---,被誉为“当今-的零部件成形技术”和“21世纪的成形技术”。特性使得这一现象尤为-。这就带来了一些问题,比如:流体是否均匀,流体是否是多相的且每个组分是否都起着独立的作用来影响整个流体的流动性。通过观察流道横截面上的流体可以发现许多有趣的现象。和中显示的是横截面的放大图,显示出了相的分离以及年轮一样的结构。上面图片中的白色条纹是相分离的一种表征,那里是一些粘结剂中的低熔点组分。在这样的地方很容易产生裂纹。这种结构明显表明流体是多相的,甚至可能是类固体的。所以实际上的mim喂料熔体是非均质的流体,其运动方式和均质流体存在着差异。

  在粉末-粘结剂两相体系中,粉末颗粒和粘结剂之间存在着-的相互作用,因此颗粒附近粘结剂的运动将受到一定的---。mim技术起源于欧洲部分,开始用于-装备部件开发并得到应用。在这个模型里,将具有不规则形状的粉末简化为规则球形的颗粒,每个颗粒周围包覆着一层粘结剂,这层粘结剂随颗粒一起运动,即将其看成一个复合单元。粘结剂的厚度假定是常数,以此-系统的恒定。尽管这些复合单元的周围还有自由粘结剂的存在,且其粘性制约了粉末颗粒的运动,还是可将复合单元看成是不受-粘结剂介质的影响。

  修正颗粒模型颗粒模型较为充分地考虑了mim喂料的-性,可以描述粉末的运动情况,因此这个模型在简单计算每个粉末颗粒的实际运动情况方面较为,但对于实际的三维问题,颗粒模型的微观分析需要大量的单元,且容易造成计算的发散。达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有---作用。很难将其应用到诸如粉末等微细粉末的分析。所以必须对已有的颗粒模型进行一定的修正。展示了通过这种颗粒模型模拟出来的mim喂料充模的情况。从中可以较清楚地看出密度分布的不均匀性。

  结论由于mim喂料在模腔中的流动可以看成是固-液两相流动,所以采用传统的连续介质模型来进行流动模拟存在较大的偏差。铁碳合金的基本组织奥氏体:碳溶于r-fe中的间隙式固溶体称为奥氏体,常用a表示。很多研究表明,mim喂料在充模过程-发生粉末和粘结剂分离的现象。通过这种方法可以直接考察粉末特性粒度、粒径分布、密度和形状等对流动过程的影响。从而可以监视流动过程中粉末的运动、---以及密度变化分布情况和两相分离等特殊现象。为了简化三维问题中的计算,还在基于修正颗粒流体动力学的基础上对该模型进行了修正。






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