




传统粉末压坯的密度呈中间低、两端高的分布,这样易造成成型加工后中部收缩过大而影响零件的尺寸精度。而高速压制的零件,密度分布则较为均匀。成型加工后中部与端部尺寸相差将会较小,这样将---零件尺寸的一致性。
高速成形如果再与其他工艺相结合,铁基粉末压制成型,则材料的性能将会大幅提高。含碳0.4%的astaloy crm 预合金化粉末经高速压制后的压坯密度达7.5 g/cm3 ,山东金属粉末压制成型,经1250℃高温成型加工后抗拉强度达到1220 mpa,经1120 ℃成型加工硬化处理后抗拉强度为1380 mpa。由此可见高速压制的零件,其性能达到了一个较高的水平。
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工艺特点
1、 制品的致密度可控,如多孔材料、好密度材料等;
2、 晶粒细小、显微组织均匀、无成分偏析;
3、 近型成形,原材料利用率>95%;
4、 少无切削,切削加工仅40~50%;
5、 材料组元可控,利于制备复合材料;
6 、制备难溶金属、陶瓷材料与核材料。
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金属粉末压制成型温压成型技术其与传统模压工艺主要区别之处在于压制过程---粉末和模具加热到一定的温度,温度通常设定在130~150℃范围以内,可使铁基粉末冶金零件密度提高0.15~0.4g/cm3,粉末压坯相对密度可达到98-99%。在该工艺中,为了充分发挥在压制过程中的颗粒重排和塑性变形等温压致密化机制,往往需要优化原料粉末设计(如形状、粒度组成的选择),金属粉末压制成型工具配件,通过退火或扩散退火处理以---粉末塑性,以及往粉末中掺入高温润滑剂(添加量通常为0.6wt%)。
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