将生坯压制成形、加工、烧结视为一个整体从而进行全工序的协同制造,从全工序的角度来研究粉末冶金零件的加工性能是一种新的发展趋势。实践证明,当生产小批量的产品时,高速压制完全可以达到生坯强度要求,但随着压制的进行,模具很快会出现疲劳损坏,这对实际生产是致命的。为此,如何提高模具的耐冲击性能是进一步推广高速压制技术所面临的重要难题。此外,揭示生坯加工材料去除和已加工表面形成机理,是获得高的已加工表面质量的基础和前提。
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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。
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为了改善粉末冶金材料的多孔性导致切削力的波动,粉末冶金工具配件生产商,可用金属(通常是铜)或者聚合物对其表面进行浸渗,使其表面孔隙在加工前被封闭,降低切削力的波动,提高刀具寿命和已加工表面质量。与对材料进行浸渗相比,在实际生产过程中使用较多的是在材料中添加易切削剂,加工粉末冶金工具配件厂商,包括BN-h、MgSiO3以及CaF2、MnS等,烟台粉末冶金工具配件,其中MnS的使用范围广。Liersch等研究了几种不同的添加剂,包括Pb、BN以及碳、石墨和几种不同的硫化物,结果显示,在烧结过程中,大部分硫化物会发生化学反应变成Fe1-xS,碳会完全溶解,定制粉末冶金工具配件,而BN在超过1177℃后也会分解,只有MnS、Pb以及石墨会在烧结过程保持稳定,进而起到改善材料加工性能的作用;在加工后的表面粗糙度方面,添加了MnS的材料其表面质量较好,MoS2虽然会在烧结过程中变为Fe1-xS,但是同样可以获得仅次于添加MnS的良好加工质量,添加BN和石墨的材料其表面加工质量差。需要指出的是,添加易切削剂会降低材料的强度和韧性等力学性能。
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