生产粉末冶金工具配件
粉末冶金工艺可用低廉的成本生产传统制造方法难以生产的零件,在国民经济中的地位愈来愈重要。随着粉末冶金零件向复杂化、微型化、精密化方向发展,对粉末冶金零件的制造提出了更多的、新的挑战。生坯加工是解决粉末冶金烧结件加工难题的重要发展方向。将生坯压制成形、加工、烧结视为整体从而进行全工序的协同制造;提高生坯高速压制时模具的耐冲击性能和性能以及揭示生坯加工切削机理的研究是粉末冶金生坯加工发展的需要。而采用变量油泵替代定量油泵一般可以节省燃油2%~5%,CO2排放量减少1%~2%。
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低压渗碳技术在对于需要的产品领域的应用已经很多年了,尤其是在汽车行业的应用更是如此。这个工艺在粉末冶金产品领域的应用还不是非常广泛,但是由于此工艺可以避免采用淬火以及可以安全有效地处理氧敏感材料,它的将来的应用前景是非常令人感兴趣的。本文介绍了粉末冶金零件的特异性,介绍了一结通过低压渗碳工艺得到的结果,以及近的新的研发方向。粉末冶金法与生产陶瓷相似,具有一些传统的熔铸方法无法获得的独特化学组成和机械、物理性能,可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等。
粉末冶金零件低压渗碳关键参数和机加工后表面硬化的零件相比,达到机械性能和冶金性能的粉末冶金零件的一个关键参数是终密度或更近一步说即孔隙的类型。密度取决于压紧压力,粉末的类型以及烧结温度。
对像渗碳处理这样的热扩散工艺来说,孔隙的类型也是一个必须要考虑的关键参数。总体来说密度在7左右是认为可以接受的,但是实际上当出现网状穿透孔隙或者开放式孔隙的情况时此密度就不适合了。
很显然一个开施工孔隙和/或者网状孔隙提供了一个活性更高的表面和一种混杂多样的***结构,从而得到不同的结果。实际上,强渗过程富化碳出现在不同的深度,通过表面的渗碳扩散处理加强。
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