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粉末冶金零件在压制过程中会因为各种原因产生压坯缺陷,导致粉末冶金零件报废掉。在粉末冶金零件生产中,材料的密度愈高,其物理、力学性能愈高。也是说,粉末冶金零件压坯密度的高低和分布情况将决定制品的性能。
因而在粉末冶金模具调试和压制过程中,压坯的密度是检测的项目。在密度检测时,应注意不同结构和要求的压坯要区别对待。可能是模具设计或制造有问题,如果误差可以通过调整工艺消除。还可补救,否则只有报废模具。
对于无台阶柱面压坯,调整装粉、改变压制压力或延长保压时间等,便可调整和稳定轴向尺寸。对于台阶压 坯,调整组合模冲的成形位置、各台的装粉比、浮动模冲的运行速度等都可改变台阶高度尺寸。
粉末冶金制作中温压技术带来诸多优势说明
经过试验发现,采用温压工艺可以获得理想的压坯密度和烧结密度,而且是在低成本的情况下完成的。而且不管是这种工艺本身还是其相关使用装置,都比较简单不是特别复杂,所以整个过程也算比较普通。只要将粉末原料混合并加热,同时在在粉末冶金成形压机上可以实施温压成形过程。
此外,温压技术可以实现传统工艺做不到的一些零件生产,比如精度高、形状复杂的零件,可见工艺的适用性非常强,可以满足各种粉末冶金制品的生产。生产出来的产品来看,温压工艺也占有的优势,因此产品强度有了明显的提高。
由于MIM原料粉末要求很细,MIM原料粉末价格一般较高,有的甚至达到传统PM粉末价格的10倍,这是限制MIM技术广泛应用的一个关键因素,生产MIM用原料粉末的方法主要有羰基法、超高压水雾化法、高压气体雾化法等。
