吉林粉末冶金汽车零部件
粉末冶金零件去毛刺工艺:粉末冶金零件因其工艺和材质的特性,力学和机械性能等方面与机械加工零件相比,有很大的差异。具体体现在去毛刺的方法、过程与设备上。为了提高生产效率,提高产品的质量,大部分企业都在寻求好的去除毛刺方法,建议从以下几方面入手。1、采用现代设计方法,优化模具的结构。根据粉末的特性,零件的结构和模具的材质等,合理控制模具的间隙。2、对模具进行表面处理,增加耐磨性。随着模具磨损,表面光洁度降低,间隙增大,可采用电镀等方法修复模具,保证模具的表面光洁度和配合间隙。3、借用机械加工金属材料零件去毛刺的成功经验;从加工实用性出发,凭借已有的经验进行现有设备改造;与高校或者设备制造企业合作,开发适合更多粉末冶金行业运用的专门设备。汽车中粉末冶金结构零件:含油轴承使用粉末冶金技术在汽车雨刷中的应用较为普遍。吉林粉末冶金汽车零部件
粉末冶金零件材料密度的影响:粉末冶金材料具有传统熔铸工艺所无法获得的独特的化学组成和物理、力学性能,如材料的孔隙度可控,材料组织均匀、无宏观偏析(合金凝固后其截面上不同部位没有因液态合金宏观流动而造成的化学成分不均匀现象),可一次成型等。对于粉末冶金零件而言,决定力学性能高低的主要因素是烧结件密度的高低,凡是对提高烧结件密度有利的因素,都能提高较终产品的力学性能。烧结件密度越大,力学性能越高,但只要烧结件密度达不到相应致密材料的理论密度,烧结件材料的力学性能就比相应致密材料的力学性能低。例如钢,应注意碳素钢(由铁与碳制成的铁基烧结材料)和添加有合金元素的烧结钢,它们的强度都是随着合金元素含量增加而增高,但韧性与冲击能量值降低。因此,铁基粉末冶金结构零件材料的韧性与冲击能量值皆随着材料密度降低和含量增高而减小。在结构零件的生产中,往往采用复压和二次烧结来提高零件的材料密度,复压与精整相似,复压时施加较高的压力只只是为了增高零件材料的整体密度。通过二次烧结可消除冷作硬化的影响。二次烧结是指复压后再次进行烧结。粉末冶金气动零部件产品粉末冶金零件结构工艺需要注意:各壁的交接处应采用圆角或倒角过渡,避免出现尖角。
如何设计有利于压坯密度均匀的粉末冶金零件形状?粉末冶金压坯的密度不只影响零件的力学性能和精度,同时影响压坯的成品率和生产效率,所以压坯密度设计是粉末冶金机械结构零件设计和制造的主要依据之一。粉末在压制过程中由于其受力情况及运动的特点,使压坯密度分布不均匀,即粉末压坯存在密度差等问题。下面是我们利于压胚密度均匀的零件形状设计实例做的一些分析:高度与直径比大于2.5,工件中部容易出现低密度,(a)多台阶部分可烧结后山切削加工完成,相邻各台阶的壁厚差不应小于1.5mm。(b)由阴模成形的场合,应将该台阶设计成带60度斜面的形状。外台阶距上冲头10mm以下容易脱模,较好设计出脱模锥度。若上下轮毅径相同,可简化冲头结构。原设计因壁厚太薄,键槽应设计成套筒中带键的形状。如果孔形状一定要复杂的粉末冶金零件,较好成形一烧结。为简单形状后再切削加工。上部突起部较好成形状后切削加工。粉末冶金齿轮的齿顶与齿根的齿形可进行修正,以增高齿的强度和降低噪声。
粉末冶金零件毛刺产生原因:设备的精度:模具的运行精度除了依赖模具本身的设计、制造精度,模具的安装调试外,还与成形设备本身的精度有关。模具按照要求安装在模架上,在运行过程中上下模冲的导向,以及模架本身的导向,决定着模具的运行状态。在成形多台阶的零件,往往需要3~5个模冲,设备的精度显得尤为重要。设备精度不足,导致模具的使用工况恶化,促使了毛刺的产生。另外,如装粉高度超过了设备的行程范围,压制压力过大导致设备吨位不足等,导致设备运行不稳定,也会产生毛刺。这类毛刺多随机分布于零件的表面。粉末冶金零件覆盖的行业有哪些呢?同步环摩托车零件:从动齿轮及组件,链轮,起动棘爪,棘轮等。
粉末冶金机械结构件有哪些优点呢?随着我国高新技术产业的发展,粉末冶金法生产的机械结构件因具有少/无切削的优点,且适合大批量生产;可满足不同用途结构零部件的性能要求,因此,粉末冶金得到普遍的应用。1、粉末冶金适宜于生产同一形状而数量多的产品,特别是齿轮等加工费用高的产品,用粉末冶金法制造能很大程度降低生产成本。2、粉末冶金法能保证材料成分配比的正确性和均匀性,绝大多数难熔金属及其化合物、假合金、多孔材料只能用粉末冶金方法来制造。粉末冶金零件发黑处理是常用的方法,就是使金属零件表面产生一层氧化膜来隔绝空气,达到防锈的作用。无锡粉末冶金不锈钢零部件厂家
粉末冶金零件去毛刺工艺:采用现代设计方法,优化模具的结构。吉林粉末冶金汽车零部件
粉末冶金零件可降成本和车重:目前,粉末冶金已经被业界公认为是一种绿色、可持续的制造技术。对此,从粉末冶金的持续性功能、材料可持续性、能源可持续性、设备可持续性、环境可持续性、可持续就业、可持续价值优势等几个方面做了介绍。例如在持续性功能方面,粉末冶金的较终成形能力与材料利用率很高,可使全部能源消耗较小化。与传统工艺(热加工+冷加工)的铸造或锻造+切削加工相比,粉末冶金工艺制造同一零件只需要采用较少的几道工序,即能完成工序较多、较复杂的工艺。在材料可持续性方面,粉末冶金的较终成形能力是其主要优势。例如成形一个齿状零件,传统切削工艺会有高达40%的材料变成切屑,而在粉末冶金用的全部粉末中,85%是由再循环回收的材料生产的。在粉末冶金零件生产过程中,各道工序的废料损失一般为3%或更少,其材料利用率可达95%。吉林粉末冶金汽车零部件
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