粉末冶金齿轮加工询问报价 聚鑫
五金结构件-粉末冶金
金属粉末注射成型技术metal injection molding,简称mim技术是集塑料成型工艺学、高分子化学、粉末冶金工艺学和金属材料学等多学科相互渗透与交叉的产物,利用模具可注射成型坯件并通过烧结快速制造高密度、-、三维复杂形状的结构零件,能够快速准确的将设计思想物化为具有一定结构、功能特性的制品并可直接批量生产出零件,是制造技术行业一次新的变革。在此背景下,下一代催化脱脂新技术-气态草酸脱催化脂技术,开始出现在本次粉末冶金展,并且是由我国业者-的新技术。该工艺技术不仅具有常规粉末冶金工艺工序少、无切削或少切削、经济效益-优点,而且克服了传统粉末冶金工艺制品密度低、材质不均匀、机械性能低、不易成型薄壁、复杂结构的缺点,-适合于大批量生产小型、复杂以及具有特殊要求的金属零件。选择mim技术的主要准则
日本、美国及欧洲的金属注射成形协会联合发布iso标准-iso22068烧结金属注射成形材料规范,意在于为设计与材料---提供用mim工艺制造的零件规定的材料所需要的资料。关于选择mim工艺准则,确定有下列一些主要事项需要考虑:
☆/大量
对于在切削加工或磨削加工中材料损耗大的零件,mim在降低生产成本上极有效。
☆数量
模具与创建费用对于低产量是难以承受的。因此,当年产量超过20000件时,对于mim合适。
☆材料
对于像钛、不锈钢及镍合金之类难切削加工的材料设计的零件,mim有吸引力。
☆复杂性
mim工艺适合制造几何形状复杂的以及在切削加工中需要转换位置的多轴零件。
☆使用性能
如果使用性能很重要,则mim的高密度形成的性能经常都有竞争力。
☆表面粗糙度
表面粗糙度反应了粉末颗粒的大小,然而不像其他竞争的工艺,可控的织构可能对成本没有什么影响。
☆公差
如果要求的公差紧密时,由于需要后续加工,mim的成本趋向于增加,烧结件的公差大概在±0.3%。
☆组合
为了节省库存与组装费用,当讲多个零件团结为一个零件时,可以受益。
☆缺陷
必须使mim固有的缺陷处于非关键位置,或制造成形后除去例如浇口印迹、提模杆标记或接合线等。
☆新型组合材料
mim可制造出用传统工艺难以制造的新型组合材料,例如叠片的、两种材料结构的或耐磨耗用的混合的金属-陶瓷材料。
粉末冶金mim工艺相比传统精铸工艺的优势
mim使用的原料粉末粒度直径为2—15urn,而传统粉末冶金pm的原料粉末粒度为50—100urn。mim工艺的成品密度高,原因是使用微细粉末。mim产品形状自由度是pm所不能达到的。
传统的精密铸造ic工艺作为一种制作复杂形状产品极有效的技术,近年使用陶心辅助可以完成狭缝、深孔穴的产品,但碍于陶心的强度以及铸液的流动性---,该工艺仍有某些技术上的难题。对于混炼时粉末和粘结剂的加入顺序也有比较严格的规定,加料的顺序一般是先加入高熔点组元熔化,然后降温,加入低熔点组元,然后分批加入金属粉末。一般而言,此工艺制造大、中型零件较为合适,而小型复杂零件则mim工艺较为合适,而且ic工艺材质受到一定---。
压铸工艺适用于铝和锌合金等低熔点、铸流性好的材料,而mim工艺适合各种材质。
精密锻造可以成型复杂零件,但不能成型三维复杂的小型零件,其产品的精度低,产品有局限。
传统机械加工法:近来靠自动化和数控提升加工能力,在效率和精度上有很大的进展,但是基本的程序上仍脱不开逐步加工车、刨、铣、磨、钻、抛等完成零件形状的方式,机械加工的方法精度和复杂度远优于其他方法,但是因为材料的有效利用率低,且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。5倍,同时考虑到齿轮高度纵向密度的均匀性,因此粉末冶金齿轮的厚度也是很重要的。相反,mim可以有效利用材料,形状自由度不受---。对于小型、复杂、高难度形状的精密零件的制造,mim工艺比较机械式加工而言,其成本较低且-,具有竞争力。
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